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[参考译文] TL3474:1个通道用作比较器

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TL3474, LM324, TLV9304, TLV9104
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/977610/tl3474-1-channel-use-as-comparator

器件型号:TL3474
主题中讨论的其他器件: LM324TLV9304TLV9104

你(们)好  

我的客户正在考虑将 TL3474IDR 的3通道用作电流检测的运算放大器、并将1通道用作比较器。  

当用作比较器时、我认为当 V+> V-时、Vout 的状态应该从低电平变为高电平。   V+大于 V-后、Vout 将状态从低电平变为高电平需要多长时间?  

客户想知道 TL3474在输入端出现噪声时可以承受多长时间而不会出现异常工作。  

您能否告知我 TL3474是否可用作比较器?  

如果是、您能否告诉我、在将 TL3474用作比较器时、客户应该小心哪些?  

谢谢。

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    Hung、

    您能不能显示原理图?

    Kai

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    您好、Hsu-San、

    我没有关于 TL3474比较器用法的数据。 数据表中的原理图与 LM324有相似之处。 因此、我怀疑过载恢复时间(与传播延迟时间概念相同)可能会因同相输入电压而发生很大变化。

    请参阅第6.1节、了解这在 LM324上的工作原理  

    具有 LM324/LM358内核的器件设计指南

    是与比较器模式或其他线性放大器相关的噪声问题。 将出现多少噪声?

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    您好 Kai  

    我已将其发送给您。 请检查一下。 谢谢。

    此致、  

    Jo

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    对于小于0V 的输入电压、BAIS 寄生二极管可能会导致输出变为不需要的状态。 (相位反转)

    此问题不太可能影响任何其他适当偏置通道。

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    你(们)好

    感谢您的回复。

    客户询问在施加负输入电压期间、以下 TL3474原理图中的哪个寄生二极管可以导通?  

    此外、您是否还有数据显示施加多少负输入电压后输出何时会出现相位反转? 客户要求提供参考。  

    此致、

    Jo

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    Jo、

    所需的电压取决于温度、因为二极管正向偏置电压随温度变化。 我收集的任何数据都将是样本数据、因此不会有任何工艺范围的值。  

    我只看到三个选项。  

    1) 1)检查布局是否正确、以最大程度地减小瞬变。

    2) 2)将瞬态滤波到小得多的水平。

    3) 3)尝试使用 TLV9304或 TLV9104、因为它们设计为具有反相抗扰性。 (类似的网络1ku 价格)  

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    你(们)好

    感谢您的回复。

    那么、您提到的"寄生二极管"是由于布局而出现的、但最初不在 TL3474中?  

    您能帮助回顾客户的布局吗? 我将从客户那里获取文件。  

    此致、

    Jo

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    Jo、

    寄生二极管不在原理图上。 这是由于集成电路如何相互隔离不同的组件造成的。

    是的、我可以查看布局。 同时、他们可以对替代器件进行采样、以查看其性能。

     

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    你(们)好

    您能否举一个 IC 之间隔离导致的寄生二极管示例? 这里不应该是寄生电容?

    我在网上找到了、但我只能找到有关 MOSFET 中寄生二极管的信息。  

    遗憾的是、客户表示不能提供布局。  

    客户在 OPAMP 的正输入端添加 RC 滤波器、客户询问是否也要在 OPAMP 的输入端添加 RC 滤波器以减少瞬态?

    我将通过邮件向您发送原理图。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

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    Jo、

    下面是这种方法的一般工作原理,PNP 晶体管(输入引脚晶体管)和附近的 NPN 晶体管,了解输入电压是如何为负(<GND) stole current from NPN transistor through parasitic transistor. ) 这些内部"短路"将导致意外运行。 在正常操作中,两个晶体管不会相互作用。

      

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    你(们)好

    这对我来说是有道理的。 感谢您的解释。  

    对于 TL3474的 OPAMP 用例、您能否帮助确认客户提出的以下问题?  

    客户在 OPAMP 的正输入端添加 RC 滤波器、客户询问是否也要在 OPAMP 的输入端添加 RC 滤波器以减少瞬态?

    谢谢。

    此致、

    Jo

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    Jo、

    我应该在前面提到过、以确保运算放大器具有旁路电容器。  

    如果运算放大器接地和输入端有一个良好的感应电阻器路径、那么它应该足够干净。  

    放大器不平衡(不是差分放大器设置)、因此接地连接很重要。