便攜設(shè)計(jì)中模擬開(kāi)關(guān)的變遷
引言 與電源設(shè)計(jì)應(yīng)用中傳統(tǒng)大功率MOSFET開(kāi)關(guān)和存儲(chǔ)應(yīng)用中多位數(shù)據(jù)總線(xiàn)開(kāi)關(guān)相比,模擬開(kāi)關(guān)大大不同。一般來(lái)講,模擬開(kāi)關(guān)主要用于切換手機(jī)等便攜式設(shè)計(jì)中的小功率模擬信號(hào)。但是,在最近的便攜式設(shè)計(jì)中附加功能的推動(dòng)下,模擬開(kāi)關(guān)從傳統(tǒng)的低帶寬音頻開(kāi)關(guān)發(fā)展成為高速混合信號(hào)開(kāi)關(guān)。由于模擬開(kāi)關(guān)具有低功耗、低漏電流及小封裝等特點(diǎn),在某些設(shè)計(jì)中甚至可以將其用作低功耗DC信號(hào)開(kāi)關(guān)。本文將介紹模擬開(kāi)關(guān)的遷移軌跡,讓讀者了解便攜式基帶設(shè)計(jì)的市場(chǎng)趨勢(shì)。 變遷軌跡 手機(jī)已從簡(jiǎn)單的單語(yǔ)音功能發(fā)展成為帶有MP3或音樂(lè)鈴聲等大功率立體聲音頻的通訊工具。至于視頻功能,簡(jiǎn)單的低分辨率相機(jī)已經(jīng)過(guò)時(shí),而高于200萬(wàn)像素相機(jī)已經(jīng)成為大多數(shù)中高端手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)功能。由于低功耗數(shù)字式廣播調(diào)諧器適合便攜式應(yīng)用,帶有復(fù)合視頻輸出的手機(jī)將在市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)出現(xiàn),從而滿(mǎn)足外部大型顯示器或者專(zhuān)業(yè)投影儀顯示等專(zhuān)業(yè)應(yīng)用需求。 現(xiàn)代的手機(jī)設(shè)計(jì)都嵌入了MP3功能,對(duì)于數(shù)據(jù)路徑而言,傳統(tǒng)以UART為基礎(chǔ)的接口已不能滿(mǎn)足最終用戶(hù)的下載要求。因此,USB1.1全速(12Mbp)甚至是USB2.0高速接口在帶嵌入式硬盤(pán)或可拆卸大型存儲(chǔ)器的MP3手機(jī)設(shè)計(jì)中越來(lái)越普遍。 純音頻開(kāi)關(guān)從高導(dǎo)通電阻遷移到超低導(dǎo)通電阻 最初在手機(jī)設(shè)計(jì)中采用模擬開(kāi)關(guān)是由于大多數(shù)基帶處理器只有有限的音頻輸出端口,如圖2所示。那些低端處理器只有單語(yǔ)音輸出,通常需要進(jìn)行語(yǔ)音隔離將其分別接到聽(tīng)筒或者耳機(jī)中。相對(duì)于32Ω的耳機(jī)阻抗,這些開(kāi)關(guān)通常具有大約10Ω相對(duì)較高的導(dǎo)通電阻。開(kāi)關(guān)的插入損耗通過(guò)前置放大器級(jí)來(lái)補(bǔ)償。大多數(shù)應(yīng)用中的控制電壓與開(kāi)關(guān)的3V供電一致。 在節(jié)能及更佳的總諧波失真(THD)需求帶動(dòng)下,市場(chǎng)出現(xiàn)了1Ω開(kāi)關(guān),在0到VCC的輸入電壓之間具有平坦的導(dǎo)通電阻。對(duì)于免提電話(huà)等功能來(lái)說(shuō),來(lái)自基帶處理器的語(yǔ)音輸出可以路由到耳機(jī)和內(nèi)部的8Ω揚(yáng)聲器上。由于放大器置于開(kāi)關(guān)之后和揚(yáng)聲器之前(見(jiàn)圖2),在這些應(yīng)用中THD規(guī)范遂成為關(guān)鍵因素,以減小信號(hào)放大失真。 隨著大多數(shù)基帶處理器設(shè)計(jì)需要進(jìn)一步降低功耗,通用I/O(GPIO)數(shù)字接口需要提供更低的輸出高壓閾值電平(VOH)。對(duì)于這種應(yīng)用,該電壓可低至1.8V。但是由于MP3手機(jī)具有大功率立體聲音頻的需求,電源 target=_blank>開(kāi)關(guān)電源電壓可以達(dá)到4.2V,或者直接由電池供電。因?yàn)榭刂齐妷狠斎敫唠娖?VIH)與電源 target=_blank>開(kāi)關(guān)電源電壓之間存在失配,設(shè)計(jì)要求增加額外的電平偏移變換器以減小靜態(tài)漏電流。這樣不僅增加了設(shè)計(jì)難度,還提高了材料成本。在這樣的便攜式應(yīng)用中,非常需要能夠識(shí)別低控制電壓(1.8V)的模擬開(kāi)關(guān)。 由于正電源下,模擬開(kāi)關(guān)建議用于傳輸正電平信號(hào),因此需要在開(kāi)關(guān)之后設(shè)置AC耦合電容器為耳機(jī)或接收器阻隔DC成分。同時(shí),考慮到揚(yáng)聲器的阻抗大約為8Ω,而在4.3V電源下這類(lèi)應(yīng)用中的音頻開(kāi)關(guān)一般擁有低至0.35Ω的導(dǎo)通電阻,能夠進(jìn)一步降低高導(dǎo)通電阻開(kāi)關(guān)的插入損耗所帶來(lái)的功耗。 混合信號(hào)和高速數(shù)字信號(hào)切換 市場(chǎng)對(duì)于薄型滑蓋手機(jī)等小巧手機(jī)的需求強(qiáng)勁,低引腳數(shù)連接器設(shè)計(jì)對(duì)用戶(hù)而言十分重要。UART或USB等數(shù)字信號(hào)將與音頻輸出共享連接器的引腳,如圖2所示。大多數(shù)音頻信號(hào)都需要耳機(jī)用的耦合電容,但是必需設(shè)置在開(kāi)關(guān)之前,這與前文所述的應(yīng)用不同。在這種情況下,開(kāi)關(guān)必須能夠在單邊正電源供電下接收負(fù)信號(hào)。此外,設(shè)計(jì)人員非常希望能夠擁有帶自動(dòng)USB插入感測(cè)功能的開(kāi)關(guān),以便節(jié)省GPIO硬件資源。當(dāng)然,這些開(kāi)關(guān)允許設(shè)計(jì)人員使用手動(dòng)控制來(lái)進(jìn)行選擇,隨時(shí)強(qiáng)迫開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)向音頻通道。 當(dāng)外部USB插入時(shí),手機(jī)可以使用VBUS作為主電源而進(jìn)入節(jié)電模式。外部VBUS可以直接作為開(kāi)關(guān)的電源。為了在沒(méi)有外部USB插入時(shí)實(shí)現(xiàn)可靠的音頻切換功能,需要獨(dú)立的音頻通路電源。這個(gè)雙電源的特點(diǎn)與前幾代的單電源音頻開(kāi)關(guān)有很大分別。對(duì)于這類(lèi)混合信號(hào)切換產(chǎn)品,具有高帶寬USB通路和低導(dǎo)通電阻音頻通路的不平衡信道還具有特殊的應(yīng)用功能。 此外,MP3和MP4手機(jī)的快速下載功能需要具備USB2.0(480Mbps)的高速接口。在這類(lèi)設(shè)計(jì)中,全速USB器件將與閃存控制器等其他高速USB控制器共享相同的連接器D+/D-引腳。為了兼容USB2.0信號(hào)眼圖規(guī)格,使用具有超低斷開(kāi)電容的2位單刀單擲(SPST)開(kāi)關(guān)有助于隔離全速控制器的大輸出電容(包括斷頭線(xiàn)和傳輸線(xiàn)電容) 未來(lái)展望 隨著在亞太地區(qū),尤其在中國(guó)即將推出大量的3G應(yīng)用,數(shù)據(jù)、音頻和視頻切換應(yīng)用對(duì)專(zhuān)用開(kāi)關(guān)的需求潛力巨大,能夠縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。面對(duì)這些應(yīng)用,需要大量具有小封裝、低功耗、優(yōu)良的電源抑制比(PSRR)和高信噪比(SNR)的開(kāi)關(guān)。模擬開(kāi)關(guān)正在從傳統(tǒng)的低吞吐量模擬音頻信號(hào)開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)移至混合信號(hào)路由/調(diào)整中央單元,而該單元是處理器真正關(guān)鍵的同伴芯片。在便攜式產(chǎn)品市場(chǎng)下一代講求纖細(xì)和美觀(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,開(kāi)關(guān)肯定是不可或缺的重要組成部分。 |