您好、先生/女士、我是否可以知道 在-40°C 至125°C 的温度范围内、输入失调电流、输入偏置电流和输出泄漏电流(漏极开路)的绝对最大保证范围是多少?
数据表中显示的数字仅适用于25°C 的温度。
由于这是一款汽车器件、请为我提供 -40°C 至125°C 的温度范围。
范围是否将从6 Σ 分布中得出?
谢谢
此致
Wilson。
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您好、先生/女士、我是否可以知道 在-40°C 至125°C 的温度范围内、输入失调电流、输入偏置电流和输出泄漏电流(漏极开路)的绝对最大保证范围是多少?
数据表中显示的数字仅适用于25°C 的温度。
由于这是一款汽车器件、请为我提供 -40°C 至125°C 的温度范围。
范围是否将从6 Σ 分布中得出?
谢谢
此致
Wilson。
您好 Wilson、
TI 政策是在最小值或最大值列中添加生产测试规格。 在这些器件的生产中、在这些级别测试偏置电流在经济上不可行、因此我们不保证偏置电流。 我们无法为 这些规格提供保证值。
典型的输入偏置电流行为如图6.6所示。 由于偏置电流是未经修整/未经测试的参数、因此偏置电流可能会因批次和器件而异。 因此、我们建议计划在器件和批次之间实现±30%的差异。
因此、如果您需要设计编号、我将在偏置电流的温度范围内使用4nA、在泄漏电流的温度范围内使用70nA。 同样、这是设计指南、而不是保修。
您好、Wilson、
70nA 是粗略输出泄漏电流、4nA 是粗略估算的输入偏置电流。 这两个值都不是可保修的值、会随温度的变化而变化。
通常情况下、输入偏置电流不是比较器的重要规格、因为两个输入的阻抗通常非常不同。 很多时候、一个输入由源驱动、另一个由电阻分压器驱动。
我可以在论坛上关闭此主题、朋友请求您直接与您联系吗? 这样、我就可以了解该规格在使用比较器的设计中是否至关重要以及为何如此重要。
此致、
Joe