探头通道从 16 路上到 32 路时,高压模拟开关往往要在拓扑(2:1 MUX 还是 SPST)和电源架构(传统高压供电还是 +5V 控制)两条线上同时做选择。信利杰(Synergy)在 32 通道档位给出清晰分流:
- SY2320FN:32 通道 2:1 MUX,偏传统高压供电架构,资料中可对标 Microchip HV2901 一类评估
- SY2322:32 通道 2:1 MUX,强调 +5V 单电源完成逻辑侧控制,可对标 日立 HDL6M06531B 一类评估
若系统需要的是 32 通道 SPST(而非 MUX),应转向同系列的 SY2325 / SY2326,而不是把 MUX 型号硬套进 SPST 拓扑。本文聚焦已上架的 SY2320FN 与 SY2322,帮助工程快速分流并进入规格书验证。
先分清:你要的是 MUX,还是 SPST?
2:1 MUX适合“两路高压模拟信号择一连通”的通道复用架构,常见于探头通道扩展、收发共享与阵列切换。
SPST更接近“每通道独立通断”,布线与控制语义不同。Synergy 对照资料中:SY2320 / SY2322 为 2:1 MUX;SY2325 / SY2326 为 32 通道 SPST。选型时先锁定拓扑,再谈耐压与封装,可避免后期改板。
同是 32 通道 MUX:SY2320FN 与 SY2322 怎么分流?
若板级已有 120V 类高压供电习惯,且现有 BOM 接近 HV2901,优先对照 SY2320FN。
若希望简化电源、用 +5V 逻辑侧完成控制、并降低外围高压电源复杂度,优先评估 SY2322。
按主站公开信息,两者共性包括:低电荷注入、集成泄放电阻、面向医学超声 / 工业无损探伤 / 压电驱动。差异主要落在供电架构、信号耐压量级与封装形态——最终以最新规格书为准。
| 关注点 |
SY2320FN |
SY2322 |
| 通道 / 拓扑 |
32 通道 2:1 MUX |
32 通道 2:1 MUX |
| 供电思路 |
支持多种高压电源配置(常见 120V 架构对照) |
+5V 单电源逻辑控制,无需额外正负高压电源 |
| 信号范围(资料量级) |
约 100V 量级(以规格书为准) |
0V~±100V;系列资料亦见更高耐压档对照 |
| 泄放电阻 |
输出集成泄放电阻 |
集成约 40kΩ 泄放电阻 |
| 接口 / 控制 |
32 位移位寄存器 + 锁存 |
50MHz 级移位时钟;1.8V~5V CMOS 逻辑 |
| 封装 |
64-Lead LGA |
64 引脚 QFN(9.0×9.0mm,0.50mm pitch) |
| 进口对照(参考) |
HV2901 |
HDL6M06531B |
说明:对照关系用于选型分流,不等于免验证互换。量产前请按规格书核对耐压、导通电阻、电荷注入、接口时序与 Layout。
32 通道 MUX 选型 6 问
- 拓扑是否必须是 2:1 MUX?若是 SPST,改看 SY2325 / SY2326。
- 高压电源是沿用 120V 架构,还是希望压到 +5V 控制侧?
- 发射峰值与信号耐压是否覆盖探头驱动需求?
- 电荷注入、关断隔离与泄放电阻是否满足接收噪声预算?
- 串行时钟、锁存与上电时序是否匹配现有 FPGA / 时序控制器?
- LGA64 与 QFN64 的焊盘、散热与爬电距离,是否过得了量产工艺?
和 16 / 64 通道如何衔接?
通道更少时可先看 SY2160 / SY2162 16 通道选型;继续升到 64 通道可评估 SY2640 / SY2642。完整进口对照见:
信利杰 Synergy 超声 IC 国产替代:高压模拟开关对照
资料与询价
查看 SY2320FN 详情与规格书 · 查看 SY2322 详情与规格书
若同时规划发射链路,可一并阅读:超声前端:高压发射 + 高压开关成套选型。
总结
32 通道高压开关不要只比“通道数字”。先确认是 MUX 还是 SPST,再按电源架构在 SY2320FN 与 SY2322 之间分流,并分别对照 HV2901、HDL6M06531B 做第二货源或国产替代评估。嘉威创盈主站已提供规格书预览下载,便于小批量试产验证。