大家好!
LMV331的输出端连接到电容器(APP 1.5µF @2V):如果 LMV331变为低电平、电容器将通过 LMV331的输出引脚放电。 没有额外的电阻器。
(电容器的充电通过上拉完成)。
在数据表中、最大灌电流值介于10..84mA 之间
。 ![]()
这是否意味着灌电流受 LMV331的限制(这对我来说是可以的)、或者我必须注意电流不会超过这些值?
谢谢你
Matthias
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大家好!
LMV331的输出端连接到电容器(APP 1.5µF @2V):如果 LMV331变为低电平、电容器将通过 LMV331的输出引脚放电。 没有额外的电阻器。
(电容器的充电通过上拉完成)。
在数据表中、最大灌电流值介于10..84mA 之间
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这是否意味着灌电流受 LMV331的限制(这对我来说是可以的)、或者我必须注意电流不会超过这些值?
谢谢你
Matthias
您好、Matthias、
请注意您的规格的测试条件: 它表示、输出低电压 Vo = 1.5V、输出低电流(灌电流)通常为80mA、而某些器件甚至在电流低得多的10mA 时也会导致输出低电压 Vo = 1.5V。 该规格告诉您 LMV331的输出在灌电流期间有多强。 但它并未说灌电流被限制在80mA 或类似的值。
LMV331的低输出对巨大的1.5µF μ F 电容器短路不是一个好主意。 在其整个生命周期内,它可能会遭受这种酷刑一、几次。 但是、当 LMV331与电容器定期反复短路时、您将面临损坏的风险。
我建议插入一个限流电阻器、以将放电流限制在大约10...20mA。 请参阅数据表的第8.2.1节。 因此、100R 电阻器可以更好地使用220R 电阻器。 这将是一个良好的设计实践。 如果您的设计允许进一步进行电流限制、可能是合理的。
限流电阻器还将最大限度地降低电路不稳定的风险。 否则、巨大的短路电流可能会导致接地反弹和接地噪声问题。
Kai
Matthias、您好!
是的、理想的是...
输出将进入电流限制范围、介于10至85mA 之间。 电流限制不是"受控"或修整参数、因此会有很大的变化。 您的放电时间可能相差很大。
我们建议您在对电容器放电时限制电流。 电容器能够倾卸安培峰值电流、并且、正如 Kai 提到的、可能会发生不良情况。 按照他的建议、在输出和电容器之间放置一个220至330欧姆的电阻器。 然后从上拉值中减去330欧姆、使时间常数与之类似。 这也将使放电更加一致。
因此、如果限制为10mA、则最坏情况下为3.3V * 10mA = 33mW、即252 * 33mW = 8.3°C 温升(这是连续直流)。
输出低电平时短接至 VCC 最终会导致过热。 这些器件没有温度限制。
我将和其他人一起推荐一个限流电阻器。