大家好、
下面是 LMV641的原理图
在我的客户的应用中、输出几乎为5V、但输出的下一级可能会在输出引脚(RST_OP_RT45)中添加 Vmax=10V 的信号。
信号如下:
信号频率约为100k、持续时间约为几 ns、Vmax 为10V。
客户想知道 输出引脚中添加的短路高电压信号是否会损坏引脚?
引脚是否具有 ESD 来保护注射时间过冲信号?
如果是、最大电压可以承受什么?
Lacey
非常感谢!
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大家好、
下面是 LMV641的原理图
在我的客户的应用中、输出几乎为5V、但输出的下一级可能会在输出引脚(RST_OP_RT45)中添加 Vmax=10V 的信号。
信号如下:
信号频率约为100k、持续时间约为几 ns、Vmax 为10V。
客户想知道 输出引脚中添加的短路高电压信号是否会损坏引脚?
引脚是否具有 ESD 来保护注射时间过冲信号?
如果是、最大电压可以承受什么?
Lacey
非常感谢!
Lacey、
在单电源应用中将 LMV641输出短接至-10V 会带来更大的挑战、因为如果没有任何额外的保护、会导致非常大的分散注意力的有源电流(AM3 =~200mA)从负电源通过内部 ESD 二极管流向输出-请参阅下面的图1。 因此、为了防止损坏、需要添加一个与负电源串联的肖特基阻断二极管 SD2。 但是、这将仅在输出短路至~-8.8V 时保护电路、从而使 VS_TOTAL 小于13.2V 的绝对最大额定电压-请参阅下面的图2。
将输出短接至-10V 会因总电源电压 VS_TOTAL 过大而损坏器件(请参阅下面的图3)、因此需要添加13V TVS 以将最大电源电压钳制到安全工作范围。 但是、这反过来会导致内部 ESD 二极管无法处理的大电流、因此需要另一个肖特基二极管 SD3 以及可能的 Rout 电阻器、以将电流(请参阅蓝色路径下方)限制为 TVS 和肖特基二极管可以处理的最大电流-请参阅下面的图4。
因此、在这个特定的客户应用中、为了避免处理几安培电流所需的额外电路、输出只能短接至-8.8V 和+13.2V 之间的电压范围-在这种情况下、只需要两个阻断二极管、SD1和 SD2。
Lacey、
在正常运行下、正极电源提供电流、而负极电源吸收电流。
在故障条件下、当您将输出上拉至正电源上方时、只有正电源能够灌入电流时、电流才会流动、而如果您将输出下拉至负电源以下、则只有负电源能够拉取电流时、电流才会流动。
LDO 代表低压降稳压器-这是一种只能提供电流的电源。 如果是这种情况、您的客户无需添加阻塞肖特基二极管 SD1、以防止在输出高于正电源(LDO 变为高阻抗)的故障条件下出现电流。
由于在客户的应用中、负电源是硬接地的、因此如果输出被拉至接地以下、将始终存在电流流动、因此您必须包括阻断肖特基二极管 SD2、 如果输出在 Vs=5V 时被拉至比接地低8.8V 以上、则用于此故障情况以及其他组件。