
AD8114/AD8115包括16个独立的输出缓冲器,可以放置到一个高阻抗状态的并联交叉点输出,使off通道不加载输出总线。AD8114的增益为1,而AD8115的增益为2。它们工作在±5 v电压供应,而只消耗70毫安的空闲电流。通道切换通过串行数字控制(可以容纳多个设备的菊花链)或并行控制来执行,允许更新单个输出而无需重新编程整个阵列。AD8114/AD8115采用100引脚LQFP封装,可在扩展的工业温度范围内使用40°C 至 +85°C。
AD8114 (G = 1)和AD8115 (G = 2)是具有16个输出的交叉点阵列,每个输出都可以连接到16个输入中的任何一个。按输出行组织,16个可切换跨导级以16对1多路复用器的形式连接到每个输出huffer。16排跨导级的每一排都与16个输入引脚并联,总共有256个跨导级。每个输出的译码逻辑选择一个(或没有)跨导级来驱动输出级。
跨导级是npn输入微分对,将电流引入折叠的共级联码输出级。补偿网络和发射极跟随器输出缓冲器处于输出阶段。电压反馈设置增益,AD8114配置为单位增益跟随器,AD8115配置为具有反馈网络的2增益放大器。该架构为反向端接负载(150g)提供驱动,具有较低的差分增益和相位误差,相对较低的功耗。通过禁用不使用的输出和跨导级,功耗进一步降低。
当每个跨导级被启用时,用户会注意到输入偏置电流有一个小的增加AD8114和AD8115的特点简化了更大的开关矩阵的构造。两个器件未使用的输出可以被禁用到高阻抗状态,允许多个ic的输出被总线在一起。在AD8115的情况下,使用了反馈隔离方案,使增益为2的反馈网络的阻抗不负载输出。因为没有额外的输入缓冲是必要的,高输入电阻和低输入电容很容易实现,而没有额外的信号退化。为了控制使能故障,建议将关闭的输出电压保持在正常的使能电压范围内(±3.3 V),必要时可通过对地加一个输出负载电阻来防止关闭的输出漂移。一个灵活的ttl兼容的逻辑接口简化了矩阵的编程。并行和串行加载到一级锁存器程序的每个输出。全局锁存器同时更新所有输出。上电复位引脚可用来避免总线冲突禁用所有输出.
应用程序AD8114/AD8115有两种选择来改变交叉点矩阵的编程。在第一个选项中,可以提供一个80位的串行字,它将每次更新整个矩阵。第二个选项允许通过并行接口更改单个输出的编程。seriall选项需要更少的信号,但需要更多的时间(时钟周期)来更改编程,而并行编程技术需要更多的信号,但可以一次更改单个输出,并且需要更少的时钟周期来完成编程。串行编程串行编程方式使用设备引脚CE, CLK。数据输入,更新,和SER/PAR。第一步是断言一个低的SER/PAR以启用串行编程模式。芯片的CE必须是低的,以允许数据被记录到设备中。当设备并联连接时,CE信号可用于对单个设备进行寻址。在数据转移到设备的串口期间,UPDATE信号应该是高的。尽管当UPDATE值较低时数据仍将移位,但透明的异步锁存器将允许移位的数据到达矩阵。这将导致矩阵尝试更新由移动数据定义的每个中间状态。data IN的数据在CLK的每一个下边缘被记录。总共要移动80位才能完成程序设计。对于16个输出中的每一个,有4位(DO到D3)确定其输入源,然后有1位(D4)确定qutput的启用状态。如果D4是低的(输出禁用),4个相关位(DO到D3)并不重要,因为没有输入将切换到该输出。最有效的输出地址数据先移入,然后依次移入,直到最无效的输出地址数据移入。此时,UPDATE可以被降低,这将导致设备根据刚刚移位的数据进行编程。UPDATE寄存器是异步的,当UPDATE值较低(CE值较低)时,它们是透明的。
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