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SGM4564:4位雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器的詳細(xì)解析

chencui ? 2026-04-15 10:20 ? 次閱讀
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SGM4564:4位雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器的詳細(xì)解析

在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,電壓電平轉(zhuǎn)換是一個(gè)常見且關(guān)鍵的需求。不同的設(shè)備或系統(tǒng)可能工作在不同的電壓水平下,這就需要一種可靠的電平轉(zhuǎn)換解決方案。SGMICRO的SGM4564 4位雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器,憑借其獨(dú)特的特性和廣泛的應(yīng)用范圍,成為了眾多工程師的首選。

文件下載:SGM4564YUQN12G/TR.pdf

一、產(chǎn)品概述

SGM4564采用兩個(gè)獨(dú)立的可配置電源軌,A端口設(shè)計(jì)用于跟蹤(V{CCA}),其接受1.2V至5.5V的任何電源電壓;B端口設(shè)計(jì)用于跟蹤(V{CCB}),接受1.65V至5.5V的任何電源電壓。這使得它能夠在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V等電壓節(jié)點(diǎn)之間實(shí)現(xiàn)通用的低壓雙向轉(zhuǎn)換。同時(shí),要注意(V{CCA})不應(yīng)超過(V{CCB})。

當(dāng)輸出使能(OE)輸入為低電平時(shí),所有輸出都處于高阻抗?fàn)顟B(tài)。為了在電源上電或下電期間確保高阻抗?fàn)顟B(tài),OE應(yīng)通過下拉電阻連接到GND,電阻的最小值由驅(qū)動器電流源能力決定。該器件還采用了(I_{OFF})電路,適用于部分掉電應(yīng)用,可防止在掉電時(shí)通過器件的損壞性電流回流。

二、產(chǎn)品特性

  1. 寬電壓范圍:A端口支持1.2V至5.5V,B端口支持1.65V至5.5V,且(V{CCA} ≤V{CCB}),能滿足多種不同電壓系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換需求。
  2. (V_{CC})隔離:如果任一(V_{CC})處于GND,所有輸出都處于高阻抗?fàn)顟B(tài),增強(qiáng)了系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。
  3. 低功耗:具有低功耗特性,有助于降低系統(tǒng)的整體功耗,延長電池續(xù)航時(shí)間。
  4. 推挽輸出:提供推挽輸出,能夠有效地驅(qū)動負(fù)載。
  5. 支持部分掉電模式:通過(I_{OFF})支持部分掉電模式操作,提高了系統(tǒng)的靈活性和節(jié)能性。
  6. 寬工作溫度范圍:可在 -40℃至 +85℃的環(huán)境溫度范圍內(nèi)工作,適應(yīng)不同的應(yīng)用場景。
  7. 多種封裝形式:提供Green SOIC - 14、UTQFN - 1.8×1.8 - 12L和TQFN - 2×2 - 12L等多種封裝,方便不同的設(shè)計(jì)需求。

三、應(yīng)用領(lǐng)域

SGM4564廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、便攜式設(shè)備、UART和GPIO等領(lǐng)域。在這些應(yīng)用中,它能夠?qū)崿F(xiàn)不同電壓系統(tǒng)之間的可靠通信和數(shù)據(jù)傳輸。

四、電氣特性

1. 輸出電壓

  • A端口高電平輸出電壓((V{OHA})):在(V{CCA}=1.2V),(I{OH}=-20μA)時(shí),為1.05V;在(V{CCA}=1.4V)至5.5V時(shí),也能滿足相應(yīng)的輸出要求。
  • A端口低電平輸出電壓((V{OLA})):在(I{OL}=20μA),(V{CCA}=1.2V)時(shí),為0.1V;在(V{CCA}=1.4V)至5.5V時(shí),為0.3V。
  • B端口高電平輸出電壓((V{OHB})):在(I{OH}=-20μA),(V{CCB}=1.65V)至5.5V時(shí),為(V{CCB}-0.3V)。
  • B端口低電平輸出電壓((V{OLB})):在(I{OL}=20μA),(V_{CCB}=1.65V)至5.5V時(shí),為0.3V。

2. 輸入輸出電流

  • 輸入泄漏電流((I{I})):在不同的(V{CCA})和(V_{CCB})條件下,典型值在±1μA至±1.5μA之間。
  • 3態(tài)輸出泄漏電流((I{OZ})):在OE = GND,不同的(V{CCA})和(V_{CCB})條件下,典型值在±0.5μA至±1μA之間。
  • 靜態(tài)電源電流((I{CCA})、(I{CCB})、(I{CCA}+I{CCB})、(I{CCZA})、(I{CCZB})):在不同的工作條件下,電流值有所不同,但整體都處于較低水平,體現(xiàn)了其低功耗的特性。

3. 電容特性

  • OE輸入電容((C{I})):在(V{CCA}=1.2V)至5.5V,(V_{CCB}=1.65V)至5.5V時(shí),典型值為5.2pF。
  • 輸入/輸出電容((C_{IO})):A端口和B端口在相應(yīng)的電壓范圍內(nèi),典型值均為4.4pF。

五、時(shí)序要求

不同的(V{CCA})和(V{CCB})組合下,數(shù)據(jù)速率和脈沖持續(xù)時(shí)間有所不同。例如,當(dāng)(V{CCA}=1.2V),(V{CCB})分別為1.8V、2.5V、3.3V、5V時(shí),數(shù)據(jù)速率均為20Mbps,脈沖持續(xù)時(shí)間均為50ns;隨著(V_{CCA})的增加,數(shù)據(jù)速率和脈沖持續(xù)時(shí)間也會相應(yīng)變化,最高數(shù)據(jù)速率可達(dá)100Mbps。

六、開關(guān)特性

開關(guān)特性包括傳播延遲((t{PD}))、使能時(shí)間((t{EN}))、禁用時(shí)間((t{DIS}))、上升時(shí)間((t{rA})、(t{rB}))、下降時(shí)間((t{fA})、(t{fB}))和通道間偏斜((t{SK(O)}))等。這些特性在不同的(V{CCA})和(V{CCB})條件下也有所不同,工程師在設(shè)計(jì)時(shí)需要根據(jù)具體的應(yīng)用場景進(jìn)行選擇。

七、應(yīng)用信息

1. 架構(gòu)

SGM4564的架構(gòu)不需要方向控制信號來控制數(shù)據(jù)從A到B或從B到A的流向。在直流狀態(tài)下,其輸出驅(qū)動器可以保持高或低電平,但設(shè)計(jì)為較弱的驅(qū)動能力,以便在總線上的數(shù)據(jù)開始反向流動時(shí)能夠被外部驅(qū)動器覆蓋。輸出單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器可以檢測A或B端口上的上升或下降沿,在上升沿時(shí),單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器會短時(shí)間開啟PMOS晶體管(T1、T3),加快低到高的轉(zhuǎn)換;在下降沿時(shí),開啟NMOS晶體管(T2、T4),加快高到低的轉(zhuǎn)換。

2. 電源上電

在操作過程中,要始終確保(V{CCA} ≤ V{CCB})。在上電順序方面,(V{CCA} ≥ V{CCB})不會損壞設(shè)備,任何電源都可以先上電。當(dāng)任一(V{CC})關(guān)閉((V{CCA/B}=0V))時(shí),SGM4564的電路會禁用所有輸出端口。

3. 使能和禁用

通過OE輸入可以禁用設(shè)備,將OE設(shè)置為低電平,可使所有I/O處于高阻抗(Hi - Z)狀態(tài)。禁用時(shí)間((t{DIS}))表示OE變?yōu)榈碗娖降捷敵鰧?shí)際禁用(Hi - Z)之間的延遲;使能時(shí)間((t{EN}))表示OE變?yōu)楦唠娖胶?,單穩(wěn)態(tài)電路開始工作所需的時(shí)間。

4. 上拉或下拉電阻

SGM4564設(shè)計(jì)用于驅(qū)動高達(dá)70pF的電容性負(fù)載,其輸出驅(qū)動器的直流驅(qū)動強(qiáng)度較低。如果在數(shù)據(jù)I/O上外部連接上拉或下拉電阻,其值必須保持高于50kΩ,以確保不會與SGM4564的輸出驅(qū)動器產(chǎn)生沖突。

5. 輸入驅(qū)動器要求

由于SGM4564的輸出驅(qū)動器特性,它不適合用于I2C或1 - 線等應(yīng)用中,因?yàn)檫@些應(yīng)用中在雙向數(shù)據(jù)I/O上連接了開漏驅(qū)動器。同時(shí),驅(qū)動SGM4564數(shù)據(jù)I/O的設(shè)備必須具有至少±2mA的驅(qū)動強(qiáng)度。

八、封裝信息

SGM4564提供了SOIC - 14、UTQFN - 1.8×1.8 - 12L和TQFN - 2×2 - 12L三種封裝形式,并給出了詳細(xì)的封裝外形尺寸、推薦焊盤圖案、卷帶和卷軸信息以及紙箱尺寸等。工程師在設(shè)計(jì)時(shí)可以根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的封裝。

SGM4564是一款功能強(qiáng)大、性能優(yōu)良的4位雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器,能夠滿足多種不同的應(yīng)用需求。在使用過程中,工程師需要根據(jù)具體的設(shè)計(jì)要求,合理選擇工作電壓、封裝形式等參數(shù),以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。你在實(shí)際應(yīng)用中是否遇到過類似的電平轉(zhuǎn)換問題呢?又是如何解決的呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經(jīng)驗(yàn)。

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