1) Analog switch-matrix
模拟开关矩阵
3) matrix switch
矩阵开关
1.
The main structures of the module,the design principles of main circuits of high voltage powers and the matrix switch array of relays,the firmware design methods of controller CY7C68013 supporting for USB2.
介绍了一种基于 USB 总线的绝缘电阻测试模块,给出了模块的主要组成、高压电源和继电器矩阵开关阵列等主要电路的设计原理,支持 USB2。
2.
This paper selects the equaling value and mean square root of the voltage signal to evaluate the power module,and designs the topology of the power module self-test using the multiplexer switch of the matrix switch.
针对通用ATS中电源模块检查过程中存在检查时间长、劳动量大、工作效率低且易出错等问题,将矩阵开关技术引入通用ATS中电源模块的自检过程中,选取电压信号的均值和均方差作为评价电源模块性能的特征参数,并利用矩阵开关的多路复用功能设计了电源模块自检的拓扑结构,实现了自检过程中多通道的自动配置。
4) switch matrix
开关矩阵
1.
Design and realization of large-scale switch matrix based on I~2C bus;
基于I~2C总线的大型开关矩阵设计与实现
2.
In the course of printed circuit board (PCB) test by automatic test equipment (ATE), the performance of the switch matrix will affect directly the general purpose of ATE.
在将自动测试设备 (ATE)应用于印制电路板 (PCB)的测试中 ,开关矩阵的性能将直接影响到ATE的通用性。
3.
In this paper,a thorough analysis and comparison of the design methods of the switch matrix for ATE(automatic test equipment) is presented ,and a highly adaptable design method is provided.
对自动测试设备开关矩阵的各种设计方案进行了全面分析比较 ,提出了一种高适配能力的设计方案 ,基于此方案设计的混合式智能型开关矩阵 ,解决了自动测试设备与各种被测单元适配难的问题 ,并已获国家发明专
5) switching matrix
开关矩阵
1.
In this paper, two methods for the construction of restricted switching matrixes are given.
本文给出了二种构造受限开关矩阵的方法。
补充资料:模拟开关电路
能使模拟信号通过或阻断的电路。在通信、雷达、计算机、自动控制、测量仪器等电子设备中,都需要用这种电路来转换模拟信号或数字信号。模拟开关的物理模型如图1。图中,A、B为连接模拟信号的开关端点;C为连接控制信号uC的控制端点。当外加uC使开关S接通时,模拟信号可通过S从A端传送到B端,或作反方向传送;而当uC使S断开时,模拟信号即被阻断。开关性能的优劣直接影响模拟信号的传输质量。
一个理想的模拟开关在接通时电阻应为零,使通过它的模拟信号不产生任何损失;在断开时电阻应为无穷大,以期完全阻止模拟信号通过,不产生任何泄漏。开关的启闭动作应在瞬间完成,并具有任意需要的转换速度。这种特性应与模拟信号的幅度、频率、传送方向以及环境温度无关,足以保证在各种环境下转换各类模拟信号。实际的模拟开关应尽量在性能上接近理想开关的特性。
模拟开关由晶体二极管、晶体管和场效应晶体管构成。它常依所用的电子器件而分类。
二极管模拟开关 在图2中用二极管D作为开关元件。当控制电压us具有可使二极管D导通的正值时,通过D的电流i在电阻RL两端产生电压u,这相当于开关接通。当us为负值时二极管D截止,i和u均为零,相当于开关断开。图3是一个实用的二极管模拟开关电路。当控制电压uC为某一正值时,二极管D1、D2导通,D3、D4截止,相当于开关接通;模拟信号从A端传送到B端,或者反方向传送。但由于D1、D2导通时电阻不为零,信号通过时会产生电压损失。当uC为负值时,D1、D2截止,D3、D4导通,相当于开关断开,模拟信号不能通过开关。但 D1、D2截止时电阻不是无穷大,因而会产生信号电流泄漏。 场效应晶体管模拟开关 在图4的电路中用场效应晶体管 T作为开关元件。当栅极电压uG为高电位时T导通, 通过T的电流iD在电阻RD两端产生压降uD,相当于开关接通。当uG为低电位时T 截止,iD及uD均为零,相当于开关断开。图5是由 4个场效应晶体管集成的模拟开关电路,可用来传送4路模拟信号。图中,G1~G4为控制端,D1~D4和S1~S4为开关端,把各管的源极S1~S4连在一起便可用作多路转换开关,称为共源组合;把各管的栅极G1~G4连在一起可用作多路传输开关,称为共栅组合。 场效应晶体管具有功耗低、漏电流小和双向对称性好等优点,因而场效应管集成的模拟开关得到广泛应用。
一个理想的模拟开关在接通时电阻应为零,使通过它的模拟信号不产生任何损失;在断开时电阻应为无穷大,以期完全阻止模拟信号通过,不产生任何泄漏。开关的启闭动作应在瞬间完成,并具有任意需要的转换速度。这种特性应与模拟信号的幅度、频率、传送方向以及环境温度无关,足以保证在各种环境下转换各类模拟信号。实际的模拟开关应尽量在性能上接近理想开关的特性。
模拟开关由晶体二极管、晶体管和场效应晶体管构成。它常依所用的电子器件而分类。
二极管模拟开关 在图2中用二极管D作为开关元件。当控制电压us具有可使二极管D导通的正值时,通过D的电流i在电阻RL两端产生电压u,这相当于开关接通。当us为负值时二极管D截止,i和u均为零,相当于开关断开。图3是一个实用的二极管模拟开关电路。当控制电压uC为某一正值时,二极管D1、D2导通,D3、D4截止,相当于开关接通;模拟信号从A端传送到B端,或者反方向传送。但由于D1、D2导通时电阻不为零,信号通过时会产生电压损失。当uC为负值时,D1、D2截止,D3、D4导通,相当于开关断开,模拟信号不能通过开关。但 D1、D2截止时电阻不是无穷大,因而会产生信号电流泄漏。 场效应晶体管模拟开关 在图4的电路中用场效应晶体管 T作为开关元件。当栅极电压uG为高电位时T导通, 通过T的电流iD在电阻RD两端产生压降uD,相当于开关接通。当uG为低电位时T 截止,iD及uD均为零,相当于开关断开。图5是由 4个场效应晶体管集成的模拟开关电路,可用来传送4路模拟信号。图中,G1~G4为控制端,D1~D4和S1~S4为开关端,把各管的源极S1~S4连在一起便可用作多路转换开关,称为共源组合;把各管的栅极G1~G4连在一起可用作多路传输开关,称为共栅组合。 场效应晶体管具有功耗低、漏电流小和双向对称性好等优点,因而场效应管集成的模拟开关得到广泛应用。
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参考词条