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ADG3304是一款双向逻辑电平转换器,内置4个双向通道。它可用于多电压数字系统,如利用SPI和MICROWIRE接口在低压DSP/控制器与高压器件之间进行数据传输等。该器件的内部结构允许执行双向逻辑电平转换,且无需借助额外的信号来设置转换方向。
工作原理
ADG3304 电平转换器可在使用多路供电电压的系统中实现必要的电平转换。该器件需要两路供电,即VCC A和VCC Y(VCC A ≤ VCC Y)。这些供电为器件两侧的逻辑电平设定基准。当驱动A引脚时,器件会将与VCC A兼容的逻辑电平转换为Y引脚上可用的与VCC Y兼容的逻辑电平。同理,当驱动Y引脚时,与VCC Y兼容的逻辑电平会被转换为A引脚上可用的与VCC A兼容的逻辑电平。由于该器件支持双向转换,当EN = 0时,A1至A4和Y1至Y4引脚处于三态。当EN驱动为高电平时,ADG3304进入正常工作模式并执行电平转换。
电平转换器架构
ADG3304由四个双向通道组成。每个通道均可实现A→Y或Y→A方向的逻辑电平转换。它采用一次性加速器架构,确保出色的开关特性。图39展示了一个双向通道的简化框图。

在A→Y方向进行电平转换时,会使用一个电平转换器(U1)和一个反相器(U2),而在Y→A方向进行转换时,则使用反相器U3和反相器U4。一次性发生器检测通道任一侧(A侧或Y侧)出现的上升或下降沿。它发送一个短脉冲,在上升沿时触发PMOS晶体管(T1至T2),在下降沿时触发NMOS晶体管(T3至T4)。这会对电容性负载进行更快地充电/放电,从而产生更快地上升和下降时间。
未使用的通道(A或Y)的输入应连接到相应的VCC轨(VCC A或VCC Y)或接地。
输入驱动要求
为确保ADG3304正常工作,驱动ADG3304通道输入的电路应具有小于等于150Ω的输出阻抗,且最小峰值电流驱动能力为36mA。
输出负载要求
ADG3304电平转换器设计用于驱动与CMOS兼容的负载。如果需要电流驱动能力,建议在ADG3304输出与负载之间使用缓冲器。
使能操作
ADG3304通过使能引脚(EN)在A和Y I/O引脚上提供三态操作,如表5所示。

当EN = 0时,ADG3304进入三态模式。在此模式下,VCC A和VCC Y的电源消耗均会降低,允许用户节省功耗,这对于电池供电系统至关重要。EN输入引脚可接受与VCC A兼容或与VCC Y兼容的逻辑电平。
电源供应
为确保ADG3304正常工作,施加到VCC A的电压必须小于或等于施加到VCC Y的电压。为满足此条件,建议的上电顺序是先为VCC Y供电,再为VCC A供电。ADG3304仅在两路电源均达到其标称电压后才正常工作。不建议在以下系统中使用该器件:在上电期间,由于VCC A从电源获取的电流大幅增加,VCC A可能会大于VCC Y。为获得最佳性能,VCC A和VCC Y引脚应尽可能与GND去耦。
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