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[参考译文] TLV1824:影响更长传播延迟的因素

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339B, TLV1824, TLV1704, TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573280/tlv1824-factors-contributing-to-longer-propagation-delay

器件型号:TLV1824
主题中讨论的其他器件: TLV1704、LM339B、 TLV3601

工具/软件:

您好的团队、

我有两个问题。 TLV1824 具有指定为典型 0.42µs 的传播延迟、但我的一个客户遇到的延迟约为 8µs。 造成这种差异的可能原因是什么?

此外、关于处理 24V 输入的能力以及存在 4 通道比较器、我认为目前没有比 TLV1824 更快的替代产品。 是这样吗? 是否有计划在不久的将来发布新产品?

此致。

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    Hi Hori-San、

    您是否能够提供 TLV1824 输入和输出的任何示波器波形? 任何原理图?

    传播延迟明显较慢、可能是输入信号中的大欠驱动所致。 该器件系列对大电压欠驱动非常敏感、因此对于传播延迟至关重要的应用、不建议使用该系列:

    [引述 userid=“659711" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573280/tlv1824-factors-contributing-to-longer-propagation-delay

    此外、关于处理 24V 输入的能力以及存在 4 通道比较器、我认为目前没有比 TLV1824 更快的替代产品。 是这样吗? 是否有计划在不久的将来发布新产品?

    [/报价]

    推挽输出是否必需? 如果没有、您可能会查看 TLV1704:TLV170x 2.2V 至 36V 微功耗比较器数据表(修订版 D)

    TLV183x 和 TLV184x 系列 40V 高速比较器数据表(修订版 B) 是 TLV181x/TLV182x 的高速版本、当前仅提供单通道和双通道封装。

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    Hi Ho-San、

    感谢您推荐高速比较器。

    关于 TLV1824DR、根据数据表、我知道过驱电压引起的传播延迟不应超过约 800ns。 在我们的电流电路配置中、比较器输出为开漏输出、通过 20kΩ 电阻器上拉至 24V。 该输出连接到 TLV1824DR 的 IN2+输入、负载电容约为 200pF。 我们观察到从输入变为高电平到输出电压开始变化的那一刻、大约有 8µs 的延迟。 您能帮助我们确定导致传播延迟延长的原因吗? 此延迟是否可能与开漏配置相关?

    此致、Shota

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    嗨、Shota-San、

    您能否展示配置原理图? 在没有原理图的情况下、很难直观显示所有连接、尤其是对于四通道器件而言。 您能否展示一个显示电压摆幅的示波器屏幕截图?

    您所指的 800ns 可能来自数据表上的典型特性图。 这些图显示了变化的传播延迟  过驱 。 该系列器件对大电压具有灵敏度  欠驱。  例如、如果 IN-= 12V 且 IN+从 0V 摆动至 13V、则存在 1V 过驱和 12V 欠驱。 该器件对大型欠驱敏感。 您的测试中是否有大的欠驱?

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    Hi Ho-San、

    关于电路图、我目前正在与我的客户进行检查、并在收到客户的回复后进行跟进。 同时、我还有另一个问题。 对于开漏输出、数据表指定了从高电平到低电平的传播延迟时间。 但是、我找不到任何有关从低电平到高电平的传播延迟时间的信息。 您能告诉我低电平到高电平转换的延迟时间吗?

    非常感谢您的持续支持。

    此致、Shota

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    电路图很快就会准备好。 我仍在等待您关于开漏从低电平到高电平转换的响应。 此致、Shota

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    嗨、Shota-San、

    我们通常在特定的上拉电阻器和负载电容下有用于开漏输出的 TPLH 规格、但似乎没有针对此器件。TPLH 取决于负载电容和上拉电阻器。 您可以通过添加输出电容和上拉电阻的传播延迟~420ns + RC 时间常数来估算开漏器件的 TPLH。

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    Hi Ho-San、

    您好、

    我已经准备好原理图、会将其发送到个人手中。 我还发送了一个友情申请、您能确认一下吗?

    此外、我还有几个问题:

    1. TLV183x 和 TLV184x 的 4 通道版本预计何时发布?
    2. 是否有任何比较器对欠驱动电压不敏感?
    3. 为什么 TLV1824 对欠驱动电压特别敏感?
    4. LM339B 是否也对欠驱动电压敏感?

    此致、

    Shota

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    嗨、Shota-San、

    已接受友好请求、请继续并通过直接消息与我分享原理图。

    1.四通道 TLV1834 和 TLV1844 目前没有明确的发布日期。

    2.欠驱直接影响所有比较器中的传播延迟、因此我们在 传播延迟规格中指定了输入条件;灵敏度级别可能不同于 TLV181x/TLV182x 系列、后者对 TPLH 中的大欠驱特别敏感。 TLV3601 等高速器件(通常电压较低)的传播延迟对输入欠驱不太敏感。

    3、功耗和速度通常是设备的直接权衡。 TLV182x 是一款低功耗器件、每通道具有 5uA 的静态电流、当 输入欠驱较大时可实现这种速度折衷。

    4.我不知道 LM339B 与 TLV181x/TLV182x 系列一样对欠驱动敏感、但请注意、LM339B 的输入共模电压范围不是轨至轨 (VCC - 2V)。

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    Hi Ho-San、

    非常感谢您的答复。

    TLV184x 系列数据表不再提到对欠驱动电压的敏感性。 这是否表明器件的性能已得到提高?

    TLV184x 具有比 TLV1824 更高的静态电流、因此是否不存在欠驱动电压规格?

    此致、

    Shota

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    嗨、Shota-San、

    高速 TLV183x/TLV184x 系列不具有 TLV181x/TLV182x 具有的欠驱动灵敏度。

    是否由于 TLV184x 的静态电流比 TLV1824 更高、因此没有欠驱动电压规格?

    TLV183x/TLV184x 是一款高速系列器件、并且该器件系列特别说明了对大型欠驱的敏感度。

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    Hi Ho-San、

    尽管目前四通道 TLV1834 和 TLV1844 没有确认的发布日期、但如果有大致的时间表、请与我们分享此日期?

    此致、

    Shota

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    嗨、Shota-San、

    目前没有粗略的时间表。