主题中讨论的其他部件: TLV1704, TLV3404
当前具有以下电路,该电路应在同相输入上采用5V输入,在反相输入上采用2.5V输入。 但是,在现实中,同相电压只能达到3.7V,当在温度范围内使用时,光隔离器会吸收更多电流,因此引脚上的输入电压最终可以达到LM139的输出切换状态。
不会在四核封装中的其他设备上创建此方案。 如果我们卸下设备,则可以按预测测量电压。 仅当此设备处于电路中时
有什么想法,为什么引脚9上的输入会如此?
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当前具有以下电路,该电路应在同相输入上采用5V输入,在反相输入上采用2.5V输入。 但是,在现实中,同相电压只能达到3.7V,当在温度范围内使用时,光隔离器会吸收更多电流,因此引脚上的输入电压最终可以达到LM139的输出切换状态。
不会在四核封装中的其他设备上创建此方案。 如果我们卸下设备,则可以按预测测量电压。 仅当此设备处于电路中时
有什么想法,为什么引脚9上的输入会如此?
您好Peter,
5V高于指定的输入范围(V_ICR)。 LM139不是轨对轨输入设备。
"合法"输入范围是GND至低于V+的1.5V,或+5V电源的+3.5V (V+温度高于时低于2V)。
使内部电流源的输入高于3.5V pinch,电流通过基座重定向(请参阅8.2 部分中的内部示意图)。 结果是,输入将倾向于"浮动",以在内部偏压点周围保持平衡。
数据表提到不会发生损坏,输出将正确,但它没有提到当您将输入级"拖动"到VS-1.2V点以上时,偏置电流将会发生巨大变化。
您需要稍微衰减输入以避免超过3.5V,或使用轨对轨输入设备。 不幸的是,在军用温度范围内似乎没有任何R-R输入四路器件,尽管最接近的商业部件是TLV3404或TLV1704 -但它们是微功耗,速度会变慢,并且可能无法完全吸收10k输出上拉 (更改为100k)。
您可以尝试从R1544底部向GND添加一个22k电阻器,以降低开路电压。
此致,