主题中讨论的其他器件: TLV1811、TLV1841 、TLV1851
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将 LM7341用作比较器时、输入偏置电流是否会增加? 输入之间的差分电压为1V 至4V、完全在电源电压范围内。
此致
Kolbein Blakar
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您好、Kolbein
请参阅 LM7341数据表的第17页、部分"LM7341作为比较器"
请注意、这是双极器件、当您接近1伏电源轨电压范围内时、偏置电流将改变方向。 见图26-28
您是否有特殊原因想要使用运算放大器? 与之相比、运算放大器的比较器性能会非常差(ha!) 真正的比较器。
12us 传播延迟与我们的微功耗比较器相当、这些比较器的电源电流消耗小于1uA (相对于1mA)。
我假设您需要高电压(>12V)和推挽输出。
请查看以下"实际"比较器-它们都与 LM7341具有相同的引脚排列:
TLV1811 - 40V、10uA 时为0.45us
TLV1841 - 40V、65ns、75uA
TLV1851 - 40V、14us、速度与 LM7341相似、但电源电流仅为440nA
上述所有器件都是 CMOS 输入器件、因此输入电流以亚 nA 为单位。
您好 Paul
非常感谢。
我需要详细说明这个问题。 IC 在"完美二极管电路"中用于将模拟信号钳制到基准、以限制最大电平。 模拟信号是可变的、大部分时间低于参考值。 此时、运算放大器的输入之间会有电压、IC 的行为将更像是比较器。 当模拟信号增加至基准 或更高时、IC 的输出将变低、从模拟信号电路中拉出电流并限制信号、因为模拟信号电路的输出阻抗。 这将成为用于限制模拟信号的精确钳位。 在这种情况下、它是线性的、需要是运算放大器。
基准(Iout Ref)由 DA 设置。 电源电压为-3V 和+5V。
在 PCBA 测试中、我们将 DA 设置为最低输出电平(=0 )、模拟信号为-1,5V。 这会将运算放大器的输入设置为0V 和-1、5V。 在此测试中、结果表明运算放大器(LM 7341)的输入引脚中存在电流。
我对图26-28的读数是:它们被标记为 Ibias 版本 VCM。 我将 VCM 读取为共模电压、即:两个输入处于相同电压。
我的问题仍然是:当输入端之间存在大约+5V 的电压时、这是否会改变流入运算放大器输入端的电流。
方面
Kolbein
尊敬的 Kolbein:
我的问题仍然是:当输入之间存在5V 等电压时、这是否会改变流入运算放大器输入端的电流。
Paul 提到了 LM7341是双极运算放大器、但数据表未说明输入端之间有背对背二极管保护。 根据图26-28 Ib 图、LM7341在设计上可能是双极型的、但数据表未明确指出( 作为比较器部分、LM7341中可能存在拼写错误)。 LM7341中的输入背对背二极管设计可能坚固耐用、并且只要输入电流限制为数据表中所示的-10mA、该器件就可以承受更高的差分输入电压。
典型的双极运算放大器具有以下输入配置、其中差分输入电压不能超过+/-0.7Vdc。 如果输入端有限流电阻器(将电流限制在+/1.5VDC 以下)、那么+/-1.5VDC 差分输入将可以正常、前提是配置不违反-10mA。 最大 分级。 在任何情况下、这都是限制 LM7431运算放大器输入电流的一种好做法。
您可以使用 LM7341运算放大器作为比较器、但上升和下降时序受压摆率限制、压摆率约为1.9V/usec。 如果设计需要快速阶跃响应、则使用比较器是更好的选择。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致、
Raymond