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来源: 发布时间:2023-02-21

栅极与晶体管m2和晶体管m3的中间节点连接。其中,晶体管m1、晶体管m2和晶体管m4为pmos管,晶体管m3为nmos管。在现有技术的模拟开关电路200中,当电源电压vcc发生掉电时,晶体管m1导通并将开关管mp1的衬底连接到信号输入端a,可以避免当信号输入端a有输入信号时开关管mp1的误导通。但是模拟开关电路200的开关管mp1仍然具有误导通的风险,例如当信号输出端y存在信号时仍然可以导通开关管mp1的寄生二极管,形成从信号输出端y至信号输入端a的信号通路,从而产生信号泄露,尤其对于多通道的模拟开关电路来说这种信号泄露情况更加明显。技术实现要素:有鉴于此,本发明的目的在于提供一种模拟开关电路,解决了电源电压掉电时模拟开关误导通造成的信号泄露问题。根据本发明实施例,提供了一种模拟开关电路,包括至少一个信号输入端和信号输出端,其中,所述模拟开关电路还包括:至少一个模拟开关,每个所述模拟开关都包括连接于对应的所述信号输入端和信号输出端之间的p型开关管;至少一个驱动电路,所述驱动电路用于控制对应的模拟开关的p型开关管的导通和关断;以及掉电保护电路。八路模拟开关板,就选上海金樽自动化控制科技有限公司,用户的信赖之选,有需求可以来电咨询!苏州单片机八路模拟开关板阻燃

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晶体管m6和晶体管m7根据参考电压vmax将开关管mp1的栅极电压保持在参考电压vmax,此时开关管mp1的栅源电压为:vgs=vmax-vy=由上式可以看出,掉电保护电路302可在电源电压掉电时将开关管mp1的栅源电压vgs保持在,小于开关管mp1的导通阈值vtp(本实施例的pmos管的导通阈值vtp为),因此当电源电压掉电时开关管mp1可以一直处于截止状态,进一步解决了电源电压掉电时开关管mp1的误导通造成的信号泄露问题。在上述实施例中以单通道的模拟开关电路对本发明的掉电保护电路进行了说明。需要说明的是,本发明实施例的掉电保护电路也适用于其他通道数量的模拟开关电路,本领域技术人员可以根据具体情况进行适应性修改。如图4示出根据本发明实施例的另一种模拟开关电路的电路示意图,图4中的模拟开关电路400例如为单刀双掷开关,包括模拟开关401、掉电保护电路402、驱动电路403、模拟开关404、以及驱动电路405。模拟开关401包括开关管mp1和开关管mn1,开关管mp1为pmos管,开关管mn1为nmos管。开关管mp1和开关管mn1并联连接,二者的漏极彼此连接且都连接至信号输入端a,二者的源极彼此连接且都连接至信号输出端y,开关管mp1的衬底与掉电保护电路402连接,开关管mn1的衬底接地。

电源端的电压等于0v)信号输出端y的电位大于信号输入端a的电位为例,假设晶体管m1至m3的导通阈值为,晶体管m1至m3形成的二极管的正向导通电压为,晶体管mp1寄生二极管的正向导通电压为,此时参考电压vmax为:vmax=max(va,vy,vcc)-vtn=可以得到此时开关管mp1的源极和衬底之间的电压差为,小于寄生二极管的正向导通电压,因此开关管mp1的寄生二极管保持在截止状态,有效的解决了电源电压掉电时开关管mp1的寄生二极管导通造成的信号泄露问题。进一步的,本实施例的掉电保护电路302还包括电压上拉模块321,电压上拉模块321与参考电压vmax相连接,用于在电源电压正常时将参考电压vmax上拉至电源电压vcc,保证模拟开关电路300可以正常工作。作为一个非限制性的例子,电压上拉模块321包括晶体管m4、晶体管m5以及电阻r1,晶体管m4和m5分别选自pmos管。晶体管m4和电阻r1连接于晶体管m1至m3的源极与地之间,晶体管m4的栅极连接至电源端以接收电源电压vcc。晶体管m5的源极连接至电源端以接收电源电压vcc,晶体管m5的栅极连接至晶体管m4和电阻r1的中间节点,晶体管m5的漏极连接至参考电压vmax。当电源电压正常时,参考电压vmax=vcc–vtn,晶体管m4关断。八路模拟开关板,就选上海金樽自动化控制科技有限公司,用户的信赖之选,欢迎您的来电哦!

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