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ADG408BN from AD,Analog Devices

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ADG408BN

Manufacturer: AD

LC2MOS 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
ADG408BN AD 500 In Stock

Description and Introduction

LC2MOS 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers The ADG408BN is a monolithic CMOS analog multiplexer manufactured by Analog Devices. It is an 8-channel multiplexer designed to switch one of eight inputs to a common output. Key specifications include:

- **Supply Voltage Range**: ±4.5V to ±18V (dual supply) or 9V to 36V (single supply).
- **On-Resistance (RON)**: Typically 100Ω.
- **On-Resistance Flatness**: Typically 5Ω.
- **Channel-to-Channel Matching**: Typically 2Ω.
- **Leakage Current (IS, ID)**: Typically 0.5nA at 25°C.
- **Switching Time (tON, tOFF)**: Typically 150ns.
- **Operating Temperature Range**: -40°C to +85°C.
- **Package**: 16-lead PDIP, SOIC, and TSSOP.

The ADG408BN is suitable for applications requiring high performance and low power consumption, such as data acquisition systems, audio and video switching, and communication systems. It features low power dissipation and is designed to operate with both single and dual power supplies.

Application Scenarios & Design Considerations

LC2MOS 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers# ADG408BN 8-Channel Analog Multiplexer Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The ADG408BN is an 8-channel single-ended analog multiplexer designed for precision signal routing applications. Typical use cases include:

 Data Acquisition Systems 
-  Signal Multiplexing : Routes multiple analog sensor inputs to a single ADC input
-  Channel Expansion : Expands measurement capabilities of data acquisition systems
-  Temperature Monitoring : Multiplexes multiple thermocouple or RTD signals
-  Industrial Monitoring : Connects multiple process variables (pressure, flow, level) to monitoring systems

 Test and Measurement Equipment 
-  Automated Test Systems : Enables sequential testing of multiple device under test (DUT) channels
-  Instrumentation Switching : Routes signals between different measurement instruments
-  Calibration Systems : Selects between reference standards and device outputs

 Audio and Video Systems 
-  Signal Routing : Switches between multiple audio/video sources
-  Matrix Switching : Forms part of larger switching matrices in broadcast equipment

### Industry Applications

 Industrial Automation 
-  PLC Systems : Multiplexes analog I/O signals in programmable logic controllers
-  Process Control : Routes 4-20mA current loops and 0-10V control signals
-  Motor Control : Selects between multiple feedback sensors (encoders, resolvers)

 Medical Equipment 
-  Patient Monitoring : Switches between multiple biomedical sensors
-  Diagnostic Systems : Routes signals in ECG, EEG, and EMG equipment
-  Laboratory Instruments : Multiplexes sensor inputs in analytical instruments

 Communications Systems 
-  Base Station Equipment : Signal routing in RF test systems
-  Telecom Switching : Analog signal selection in communication infrastructure

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Low Power Consumption : Typically 35μW standby power
-  High Accuracy : <100Ω on-resistance with excellent matching
-  Fast Switching : 175ns typical switching time
-  Break-Before-Make : Prevents channel shorting during switching
-  Wide Supply Range : ±15V operation for industrial applications

 Limitations: 
-  Signal Bandwidth : Limited to approximately 35MHz (-3dB point)
-  On-Resistance Variation : RON varies with signal voltage (up to 25%)
-  Charge Injection : 5pC typical, may affect precision DC measurements
-  Limited Current Handling : Maximum continuous current of 30mA per channel

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Power Supply Sequencing 
-  Pitfall : Applying analog signals before power supplies can cause latch-up
-  Solution : Implement power-on reset circuit or ensure supplies ramp simultaneously
-  Implementation : Use power supervisor ICs or simple RC delay circuits

 Signal Integrity Issues 
-  Pitfall : High-frequency signal degradation due to parasitic capacitance
-  Solution : Add series termination resistors for signals above 10MHz
-  Implementation : 50-100Ω series resistors close to multiplexer inputs

 Ground Bounce 
-  Pitfall : Digital switching noise coupling into analog signals
-  Solution : Separate analog and digital ground planes with single-point connection
-  Implementation : Use star grounding at power supply entry point

### Compatibility Issues with Other Components

 ADC Interface Considerations 
-  Issue : Multiplexer output impedance affects ADC acquisition time
-  Solution : Add buffer amplifier when driving high-impedance ADCs
-  Calculation : Acquisition time = 9 × (RON + RSOURCE) × CADC

 Digital Logic Compatibility 
-  TTL Compatibility : Requires 2.0V VIH minimum (3V recommended)
-  CMOS Compatibility : Direct interface with 3.3V and 5V CMOS logic
-  

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