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10通道通用FET总线开关:SN74CBT3384C

简 介:本文测试了TI的SN74CBT3384C 10通道FET总线开关芯片。该芯片具有-2V下冲保护功能,支持3.3V工作电压,导通电阻约70欧姆。测试电路验证了其开关特性:当输入±2.5V信号时,输出端能正常导通,负电压被钳位在-0.7V至-0.9V;使能端置高时输出呈高阻态。实测导通电阻与手册标注的几十欧姆存在差异,但通过电阻分压法测得实际导通电阻约70欧姆,基本符合预期。该芯片适用于数字信号路由和总线隔离场景。

关键词SN74CBT3384C3384C

AD\Test\2026\May\TestSN74CBT3384C.SchDoc

  • SN74CBT3384C 具有 –2V 下冲保护的 3.3V、1:1 (SPST)、10 通道通用 FET 总线开关

01【通用FET总线开关】

一、背景

这是一个在别的电路板上拆下来一个24管脚芯片, 跟它表面的文字,并没有查找到它对应的型号。 通过询问阿豆,他给出了这个芯片的完整信息, 这个芯片本身是Ti生产的一个fEt总线开关, 也就是集成有10个通道的模拟开关, 用于在总线上进行开关动作, 这样可以让多种器件共用一个并行总线。 下面我们测试一下这个芯片的基本功能。

二、测试电路

设计测试电路。 其中电阻R3连接在一个输入端, 它主要是用于对输入负压信号进行限流作用, 根据33884芯片介绍, 每个管脚输入都会忍受负2伏的输入电压, 这样就可以保护线路中不受负电压信号的冲击。 那么经过限流,我们待会将输入信号设置为输入正负的电压信号, 查看一下输入信号是否能够被限流。 控制端口通过三端跳线来设置它的输出使能为高电平和低电平, 查看开关的通断特性。 设计单面PCB使用一分钟制板方法制作测试电路板, 一分钟之后得到电路板, 电路板制作的非常完美,下面焊接电路, 使用高压水蒸汽进行清洗之后,后面进行测试。

三、测试结果

给电路提供5伏的工作电压, 在静态下电路的工作电流小于一毫安。 在A端输入一个峰峰值为5伏, 也就是±25伏的正弦波, 在输出端可以测量到输出信号, 输入信号最小电压为负0.7伏,再往下就被限幅了。 如果将输出允许Oe至高电平, 输出端则呈现高阻状态。 如果直接将±2.5伏的正弦信号输入到芯片的输入端, 此时可以看到最低电压可以在负0.9伏左右, 接下来我们使用万用表测量输入输出之间的电阻, 在输出为低电平的时候, 可以看到两个管向之间的电阻在390K欧姆左右。 将输入允许置为高电平, 输入输出资源电阻在1.5兆欧姆左右。 这就令我们感到奇怪了, 他的手册说在它输入导通的时候, 输入输出之间的电阻应该在几十欧姆左右, 为什么现在测量的结果却是在400K左右呢?


接下来我们还是利用信号来测量导通电阻, 将外部的2.5伏峰值的信号从B端输入, A端通过一个510欧姆的电阻接地。 测量A端的输出信号, 可以看到它的峰值只有2.2伏左右, 这样我们可以根据电阻分压原理, 计算出AB导通电阻的大小, AB两端导通电阻应该在70欧姆左右。

结 ※


文测试了10通道FET总线开关芯片。 SN74CBT3384c的基本功能, 它可以控制10个通道的信号开关, 对于输入信号小于0伏的负值信号,它有钳位功能。 通道的导通电阻大约是70欧姆左右。

一、AI检索信息

这颗芯片的完整型号是SN74CBT3384C(丝印为CU384C,封装通常为TSSOP-24,如SN74CBT3384CPWG4),由德州仪器(TI)生产。

核心功能与特性

它是一款高速10通道FET总线开关,主要用于数字电路中的信号路由、总线隔离或切换,核心特点包括:

  1. 信号切换:内部集成10个独立的SPST(单刀单掷)开关,可实现双向数字信号的低延迟、低导通电阻切换,支持最高200Mbps的信号传输速率。
  2. 电平兼容:兼容TTL/CMOS电平,支持3.3V供电,可适配不同电压域的数字系统。
  3. 下冲保护:A/B端口集成主动下冲保护电路,可承受低至-2V的信号下冲,保护后端电路不受负向尖峰影响。
  4. 灵活配置:分为两组独立的5位通道,支持双路5位总线控制,也可组合为单路10位总线使用,适用于数据/地址总线扩展、设备选择等场景。


■ 相关文献链接:

  • SN74CBT3384C 具有 –2V 下冲保护的 3.3V、1:1 (SPST)、10 通道通用 FET 总线开关
http://www.gsyq.cn/news/1435392.html

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