Der CD4066B fällt als bemerkenswerte Komponente innerhalb der Domäne elektronischer Schalter aus, die speziell für sein Design als quad -bilaterale Schalter geschätzt werden.Seine Fähigkeit, sowohl analoge als auch digitale Signale kompetent zu verarbeiten, verleiht es eine bemerkenswerte Vielseitigkeit, wodurch es für eine Vielzahl von Anwendungen wie Signalübertragung und Multiplexing geeignet ist.
Wenn die Überlegenheit des CD4066B neben dem CD4016B platziert wird, wird er offensichtlich, vor allem aufgrund seines niedrigeren Widerstands im Zustand, der über eine Vielzahl von Signaleingängen stabil bleibt.Diese Funktion ist ultimativ, da es eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Signalintegrität über verlängerte Perioden spielt und gleichzeitig mögliche Verzerrungen minimiert, die die Gesamtsystemwirksamkeit beeinträchtigen könnten.
Im Kern der Funktionalität des CD4066B befinden sich vier unabhängige Schalter, die jeweils von einzelnen Signalen kontrolliert werden.Dieses Design ermöglicht die dynamische und flexible Signalrouting und verbessert damit die Betriebseffizienz.Es ermöglicht auch die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Signalwege, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Interferenz effektiv beseitigt wird.Bemerkenswerterweise fördert die Einbeziehung von N-Kanal-Geräten in jeden Schalter eine starke Verbindung, entweder zum Eingang oder zum VSS (Boden).Dieses Setup ist größtenteils wirksam bei der Stabilisierung der Schwellenspannung des Schalters, die dazu beiträgt, einen konsistenten Widerstand während seines Betriebs aufrechtzuerhalten.
Besonderheit |
Beschreibung |
15-V digital oder ± 7,5 V Peak-to-Peak-Umschaltung |
Arbeitet mit einem breiten Schaltspannungsbereich. |
125-Ω typischer Einstiegswiderstand für 15-V-Betrieb |
Niedriger Widerstand im Zustand für effizientes Schalten bei 15-V. |
Schalten Sie den Widerstand des Staates Schalten Sie innerhalb von 5 Ω überein
15-V-Signaleingangsbereich |
Gewährleistet eine konsistente Leistung über den Signalbereich. |
Widerstand auf dem Staat flach über volles Spitzen-zu-Peak-Signal
Reichweite |
Behält einen gleichmäßigen Widerstand unabhängig vom Signal
Variationen. |
Hoch auf oder aus dem Ausgangsspannungsverhältnis |
80 dB typisch bei FIS = 10 kHz, Rl = 1 kΩ für obere
Signalisolation. |
Hohes Maß an Linearität |
<0,5% Verzerrung typisch bei FIS = 1 kHz, vis = 5-vp-P,
VDD-VSS ≥ 10-V, Rl = 10 kΩ. |
Extrem niedrige Auslauf des Stadiumsschalters |
Sehr niedriger Versatzstrom und hohe effektive Off-State
Widerstand: 10 PA typisch bei VDD-VSS = 10-V, TA = 25 ° C. |
Extrem hohe Kontrolleingangsimpedanz |
10¹² ω typisch;isoliert die Steuerschaltung aus dem Signal
Schaltung. |
Niedriges Übersprechen zwischen Schalter |
–50 dB typisch bei FIS = 8 MHz, Rl = 1 kΩ, für minimale
Interferenz. |
Übereinstimmter Steuereingang zur Kapazität der Signalausgabe |
Reduziert die Ausgangssignaltransienten für eine bessere Stabilität. |
Frequenzgang, einschalten |
40 MHz typisch, wobei Hochgeschwindigkeitswechsel ermöglicht werden kann. |
100% auf Ruhestrom bei 20-V getestet |
Gewährleistet Qualität und Zuverlässigkeit für niedrige Stromversorgung
Verbrauch. |
5-V-, 10-V- und 15-V-parametrische Bewertungen |
Kompatibel mit mehreren Spannungsniveaus für vielseitig
Anwendungen. |
NEIN. |
NAME |
E/O |
BESCHREIBUNG |
1 |
Sig a in/out |
E/O |
Eingang/Ausgabe für Switch a |
2 |
Sig a out/in |
E/O |
Ausgang/Eingang für Switch a |
3 |
Sig b out/in |
E/O |
Ausgang/Eingang für Switch B |
4 |
Sig b in/out |
E/O |
Eingabe/Ausgabe für Switch B |
5 |
Kontrolle b |
ICH |
Kontrollstift für Switch b |
6 |
Kontrolle c |
ICH |
Kontrollstift für Switch c |
7 |
VSs |
- |
Niedrigspannungsstift |
8 |
Sig c in/out |
E/O
|
Eingang/Ausgabe für Switch C |
9 |
Sig C out/in |
E/O |
Ausgang/Eingang für Switch C |
10 |
Sig D out/in |
E/O |
Ausgang/Eingang für Switch D. |
11 |
Sig d in/out |
E/O |
Eingang/Ausgabe für Switch D. |
12 |
Kontrolle d |
ICH |
Kontrollstift für d |
13 |
Kontrolle a |
ICH |
Kontrollstift für a |
14 |
VDd |
- |
Power Pin |
Hier ist die technische Spezifikationstabelle für Texas Instrumente CD4066be.
Typ |
Parameter |
Lebenszyklusstatus |
Aktiv (zuletzt aktualisiert: vor 1 Tag) |
Fabrikvorlaufzeit |
6 Wochen |
Kontaktieren Sie die Beschichtung |
Gold |
Montieren |
Durch Loch |
Montagetyp |
Durch Loch |
Paket / Fall |
14-DIP (0,300, 7,62 mm) |
Anzahl der Stifte |
14 |
Gewicht |
927.99329mg |
Verspätungszeit ausschalten |
30 ns |
Betriebstemperatur |
-55 ° C ~ 125 ° C. |
Verpackung |
Rohr |
Serie |
4000b |
JESD-609 Code |
E3 |
Teilstatus |
Aktiv |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) |
1 (unbegrenzt) |
Anzahl der Terminen |
14 |
ECCN -Code |
Ear99 |
Typ |
Bilaterale FET -Schalter |
Widerstand |
240 Ohm |
Terminal Finish |
Matte Dose (sn) |
Spannung - Versorgung |
3v ~ 18V |
Anzahl der Funktionen |
4 |
Versorgungsspannung |
5v |
Frequenz |
40 MHz |
Basisteilnummer |
CD4066 |
Stiftanzahl |
14 |
Anzahl der Ausgänge |
2 |
Schaltung |
1 x 1: 1 |
Polarität |
Nicht invertierend |
Netzteile |
5/15V |
Anzahl der Kanäle |
4 |
Max -Versorgungsstrom |
5 μA |
Konfiguration werfen |
Spst |
Ruhender Strom |
20na |
Verzögerungszeit einschalten |
30 ns |
Anzahl der Eingänge |
3 |
Versorgungstyp |
Dual, Single |
Bandbreite |
40 MHz |
NEG-Versorgungsspannungs-NOM (VSUP) |
-5v |
Max Dual -Versorgungsspannung |
9V |
Min -Versorgungsspannung |
1,5 V |
Doppelversorgungsspannung |
7,5 V |
Eingabekapazität |
8Pf |
Spannungsversorgungsquelle |
Doppelversorgung |
Resistenz-Match-nom im Zustand |
15ohm |
Umschalten |
Break-For-Make |
Zeitmax einschalten |
70ns |
Ausschalten von Zeitmax |
70ns |
Zum Quellenwiderstand abtropfen lassen |
470ohm |
Normale Position |
NEIN |
Umgebungstemperaturbereich hoch |
125 ° C. |
Höhe |
5,08 mm |
Länge |
19,3 mm |
Breite |
6,35 mm |
Dicke |
3,9 mm |
SVHC erreichen |
Kein SVHC |
Strahlenhärtung |
NEIN |
ROHS -Status |
ROHS3 -konform |
Frei führen |
Frei führen |
Der CD4066B zeigt seine Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen, hauptsächlich in den Bereichen analoger Schalter und Multiplexing.Seine einzigartige Fähigkeit, zu agieren und zu modulieren, signalisiert seine Bedeutung in verschiedenen elektronischen Gerüsts.Eine erstklassige Abbildung des Dienstprogramms des CD4066B entsteht in Situationen, in denen eine agile Kontrolle über analoge Signale erfordern.Beispielsweise verwaltet diese Komponente in Audio -Verarbeitungssystemen die Audiosignalrouting und deaktiviert selektiv, um Kanäle zu aktivieren oder zu deaktivieren, um die Funktionalität zu verbessern und Ihre Erfahrung zu bereichern.
In der Domäne des analogen Signalumschusses erfüllt der CD4066B verschiedene Rollen, einschließlich des eines variablen Widerstands und eines herkömmlichen Schalters.Diese Vielseitigkeit ermöglicht sorgfältige Anpassungen sowohl an die Signalamplitude als auch an die Phase, ein Attribut, das in Szenarien, in denen die anspruchsvolle Kontrolle über Signalqualitäten aktiv ist, als vorteilhaft erweist.In Audio -Mischkonsolen manipulieren Ingenieure mehrere Signale routinemäßig.Der CD4066B ermöglicht sie, bestimmte Wege für verschiedene Signale zu definieren und letztendlich eine poliertere Audioausgabe zu erzielen.
Die Funktionalität des CD4066B bei der Erleichterung digitaler Signalschalten und Multiplexen erweitert den Anwendungsbereich erheblich.Digitale Schaltkreise spielen eine wichtige Rolle bei der effektiven Verwaltung des Datenflusss und stellen sicher, dass digitale Signale ohne Verzerrung durchlaufen.Bei integrierten Projekten in Mikrocontroller-basierten Projekten, bei denen verschiedene Sensoren für den Zugriff auf eine einzige Kommunikationslinie wetteifern, koordiniert der CD4066B mehrere Sensoreingänge kompetent und wechselt zwischen ihnen, wie die Umstände diktieren.Seine Anpassungsfähigkeit an die Schnittstelle mühelos mit verschiedenen Kommunikationsprotokollen verbessert seine Wirksamkeit.Zum Beispiel kann der CD4066B in Systemen, die I2C- oder SPI -Protokolle verwenden, zwischen verschiedenen peripheren Geräten geschickt wechseln.Diese Fähigkeit bewahrt den Vorstandsraum und verstärkt die Gesamtdesign -Effizienz.
Die Bedeutung des CD4066B für die Automatisierung innerhalb verschiedener Steuerungssysteme gewährleistet die Aufmerksamkeit.Die Verwendung ermöglicht die digitale Regierungsführung über schwerwiegende Parameter wie Frequenz, Impedanz, Phase und Gewinn.In Smart -Home -Umgebungen kann das Gerät die Beleuchtungsmodulation regulieren und Lichtintensitäten basierend auf Faktoren wie Tageszeit oder Belegung einstellen.Diese Reaktionsfähigkeit fördert nicht nur Energieeinsparungen, sondern verbessert auch den Gesamtkomfort.Darüber hinaus zeigt die Fähigkeit, diese Steuerelemente nach bestimmten Umwelthinweisen anzupassen, die Essenz Ihres Designs in modernen Systemen.Die Entwicklung von manuellen Operationen bis hin zu automatisierten Lösungen ist ein bestimmender Trend im zeitgenössischen elektronischen Design, der Sie dazu inspiriert, nachdenklich innovativ zu sein und Komponenten wie den CD4066B zu integrieren, um sowohl funktionale als auch ästhetische Bestrebungen zu erreichen.
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Ein bilateraler Schalter ermöglicht es Strom, in beide Richtungen zu fließen und eine unübertroffene Flexibilität in einem weiten Bereich von elektrischen Anwendungen zu bieten.Im Gegensatz zu herkömmlichen unidirektionalen Switches kann ein Anschluss eines bilateralen Schalters dank der Fortschritte bei den Halbleitertechnologien, hauptsächlich Feldeffekttransistoren (FETs), die sich als Eingangsschalter fungieren, die einen schnellen Schalter für moderne elektronische Geräte gewährleisten.Das anpassbare Design unterstützt verschiedene Szenarien, von einfachen Audiogeräten bis hin zu komplexen digitalen Signalrouting, was es sowohl in analogen als auch in digitalen Kontexten von unschätzbarem Wert macht.In analogen Systemen ermöglichen bilaterale Schalter eine reibungslose Signalverarbeitung mit minimalem Widerstand, beibehalten der Eingangssignalqualität und einer Verringerung der Verzerrung-ein schwerwiegender Faktor für Audioanwendungen mit hoher Flüssigkeit.Darüber hinaus vereinfachen diese Switches die Schaltungsverbindungen während des Prototyps, Speichern von Zeit und minimieren Fehlern, während sie in den endgültigen Designs die Layouts optimieren, um kompakte, effiziente und zuverlässige Leiterplatten zu erstellen und die Streben nach optimierten technischen Lösungen zu verkörpern.
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