Le DG509AAK présent sur la photo est fabriqué par Siliconix (concepteur historique de la série, comme l'indique le logo "S" + triangle). Ce modèle est sorti des lignes de production lors de la 18ème semaine de l'année 1996 (code G9618).
Il s'agit d'un multiplexeur analogique CMOS différentiel à 4 canaux (2 canaux vers 8 entrées au total, configurées en paires différentielles : 2 fois 1 parmi 4). Logé dans un boîtier hermétique céramique haut de gamme à 16 broches (CDIP16) avec des broches dorées sous le boîtier, ce composant est trié pour le grade militaire et spatial étendu (-55°C à +125°C), ce qui lui assure une stabilité et une endurance maximales face aux dérives thermiques.
Fabricant : Siliconix (devenu Vishay Siliconix)
Fonction : Multiplexeur analogique différentiel 2 x 4 canaux.
Date de fabrication : Semaine 18 / 1996
Interface : Commande par bus 2 bits (A0, A1) pour sélectionner la paire de canaux, et une entrée de validation générale (EN).
Performances clés :
Grade "AAK" : Version hautes performances à fuites réduites, certifiée pour la plage de température militaire (-55°C à +125°C).
Excellente symétrie : Les paires de commutateurs internes sont associées sur la même puce monolithique pour garantir une impédance identique sur les deux voies du signal différentiel (maintien du taux de réjection du mode commun - TRMC / CMRR).
Sécurité Break-before-make : Commutation de type "ouverture avant fermeture" pour éviter de court-circuit et l'interconnexion accidentelle de deux paires de capteurs distinctes lors du changement de canal.
Format : Boîtier CDIP16 (Céramique Hermétique Traversant - 300 mil).
Diagnostic Express (Mesures différentielles faussées ou instables) :
Le niveau de la broche Enable (EN) : La broche EN (broche 2) contrôle l'ouverture globale de tous les canaux. Pour que le multiplexeur fonctionne et aiguille une paire d'entrées, EN doit impérativement être au niveau logique haut. Si elle reste à la masse (0V), le composant isole complètement la sortie et toutes les entrées passent en haute impédance.
Écrêtage et tension des rails (Surtensions) : La tension des signaux analogiques appliqués sur les broches d'entrée ne doit jamais dépasser les rails d'alimentation positive (+VDD) et négative (-VSS) du composant. En cas de dépassement, les diodes de protection internes entrent en conduction, ce qui détruit la linéarité de la mesure différentielle et peut déclencher un "latch-up" (court-circuit thermique) fatal.
Déséquilibre de résistance (Ron) : Si tu observes une erreur systématique sur tes mesures différentielles, vérifie qu'aucun canal n'a subi de stress électrique. Une décharge électrostatique (ESD) peut dégrader un seul des deux interrupteurs d'une paire, augmentant sa résistance interne par rapport à son jumeau et ruinant la précision de la mesure différentielle.
Recommandations de Montage :
Support CDIP16 Tulipe Obligatoire : Ce boîtier céramique de grade militaire est une pièce d'instrumentation coûteuse. Bien qu'il soit très robuste thermiquement en fonctionnement, il reste sensible aux agressions directes d'un fer à souder mal régulé. Utilise toujours un support tulipe à 16 broches de haute qualité pour l'installer sur ton PCB.
Découplage local rigoureux : Pour préserver la pureté des petits signaux de capteurs commutés, immunise les rails d'alimentation en soudant un condensateur céramique de 100 nF au plus près de la broche +VDD (broche 1) et de la broche -VSS (broche 16) par rapport à la masse en étoile de ton circuit.
Routage symétrique des pistes : Pour exploiter pleinement les performances différentielles du DG509AAK, route les pistes des entrées "+" et "-" de chaque canal de manière strictement parallèle et de longueur identique sur ton PCB afin de minimiser la capture de boucles de bruit électromagnétique ambiant.