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以高壓模擬開關替代光繼電器:關鍵電壓設計與選型實踐

eeDesigner ? 2025-08-21 19:35 ? 次閱讀
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在自動化測試、工廠控制系統(tǒng)高精度應用場合,光繼電器(Photorelay)長期以來是實現(xiàn)高壓信號切換的主流方案。但隨著半導體技術的發(fā)展,高壓模擬開關在集成度、尺寸、速度和成本方面逐漸展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。尤其在德州儀器TI)推出支持高達220V開關電壓的模擬開關產品后,工程師們開始重新評估傳統(tǒng)光繼電器方案的必要性。

然而,直接替換光繼電器并不是簡單的參數(shù)對照,尤其是電壓相關規(guī)格的匹配,若處理不當可能導致系統(tǒng)損壞甚至功能失效。本文基于實際設計經驗,探討在選用高壓模擬開關替代光繼電器時需重點考量的電壓參數(shù)及其設計實踐。

一、關鍵參數(shù)對照:從光繼電器到模擬開關

光繼電器與模擬開關雖然在功能上類似,但其數(shù)據(jù)手冊中的參數(shù)命名和定義存在較大差異。若要在設計中正確替換,必須理解以下幾個關鍵電壓參數(shù):

1. 隔離電壓(Isolation Voltage, (V_))

光繼電器的 (V_{iso}) 指的是其輸入端(LED側)與輸出端(MOSFET側)之間介質能承受的最大電壓。該參數(shù)保證了光電隔離的能力,常用于需要電氣隔離的場合。

而在模擬開關中,并沒有直接對應的“隔離電壓”概念。取而代之的是電源電壓范圍信號電壓范圍 ,設計中需確保模擬開關的供電電壓能夠覆蓋待切換信號的最高電壓。

2. 開關電壓(Switch Voltage, (V_))

光繼電器的 (V_{switch}) 表示其輸出端能夠安全切換的最大電壓。在模擬開關中,與之對應的是 Analog I/O Voltage ,即開關通道所能承受的信號電壓范圍。

? 替換準則:
只要模擬開關的 Analog I/O 電壓規(guī)格 ≥ 光繼電器的 (V_{switch}),即可在大多數(shù)情況下實現(xiàn)替換。

舉例來說,若光繼電器規(guī)格為 100V,則可選用 TI 的 TMUX8212(支持±50V,即100V差分)或 TMUX9612(支持±110V,即220V差分)進行替代。

二、地電平不一致時的解決方案

在實際系統(tǒng)中,控制信號地(Control GND)與開關信號地(Switch GND)常常并不共地。這種情況下若直接連接,可能導致邏輯電平誤判甚至器件損壞。

例如,當控制側地為 -10V,而模擬開關的地為 -20V 時,普通的 GPIO 信號可能無法正確被識別為高/低電平。

TI 提供的 TXG 系列電平轉換器 (如 TXG8041/TXG8042)可解決此類問題。該器件能處理高達 ±80V 的地電平差,確??刂菩盘栒_傳遞至模擬開關的邏輯引腳。

控制信號(-10V)→ TXG Translator → 轉換后信號(-20V)→ 模擬開關 SELx

借此,即使在不同地電位的系統(tǒng)中,也能可靠使用高壓模擬開關,同時享受到其小尺寸、低導通電阻和快速切換的優(yōu)勢。

三、器件選型建議

下表列出幾款TI高壓模擬開關的主要參數(shù),供選型參考:

器件型號通道結構電壓范圍封裝密度導通電阻關斷電容
TMUX57614DZEMR1:1, 8通道4.5V 42V / ±4.5V ±25V2.5mm2/通道27pF
TMUX7612RUMR1:1, 4通道4.5V 50V / ±4.5V ±25V4.0mm2/通道1.1Ω27pF
TMUX8212RUMR1:1, 4通道10V 100V / ±10V ±50V4.0mm2/通道12pF
TMUX8612RUMR1:1, 4通道10V 100V / ±10V ±50V4.0mm2/通道14Ω5pF
TMUX9612RUMR1:1, 4通道10V 220V / ±10V ±110V4.0mm2/通道14Ω5pF

四、總結

用高壓模擬開關替代光繼電器,不僅能顯著減小PCB面積、降低系統(tǒng)成本,還能提升切換速度和可靠性。然而,替換時必須嚴格比對電壓規(guī)格,特別是:

  • 模擬開關的 Analog I/O 電壓需 ≥ 原光繼電器的 (V_{switch});
  • 若控制地與開關地存在電位差,應使用如 TXG 系列的電平轉換器;
  • 注意開關的供電電壓需覆蓋信號電壓范圍。

TI 目前提供的模擬開關產品已覆蓋從 50V 至 220V 的應用場景,結合電平轉換方案,可滿足絕大多數(shù)高壓信號切換需求,是新一代測試、測量與自動化設備的優(yōu)選方案。


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