主题中讨论的其他器件: TLV7032、 TINA-TI
工具与软件:
您好!
我将设计一个必须承受150V 瞬态的数字输入电路。 工作温度范围为-40至+85摄氏度、需要低功耗(低于10 µA)。
附了原理图和仿真。
e2e.ti.com/.../comp_5F00_input.TSC
您能否验证电阻值是否适合所需的应用、或者它们是否太大?
此致。
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工具与软件:
您好!
我将设计一个必须承受150V 瞬态的数字输入电路。 工作温度范围为-40至+85摄氏度、需要低功耗(低于10 µA)。
附了原理图和仿真。
e2e.ti.com/.../comp_5F00_input.TSC
您能否验证电阻值是否适合所需的应用、或者它们是否太大?
此致。
尊敬的 Egemen:
电阻器值适合您的功率要求。
一般而言、我们应尝试使反馈电阻器(原理图上的 R5)的值保持在较低的值(最大1MEG 到2MEG)。 这是因为、迟滞取决于比较器的输出、对比较器同相节点上的任何寄生电容进行充电或放电。 同相输入达到计算出的迟滞电压的时序与 R5的大小相关、因为 R5限制了从输出端到同相节点的电流。 反馈电阻过大会"减慢"迟滞、并且其行为可能会偏离您在物理电路中想要的状态。
尊敬的 Egemen:
如果您调整反馈电阻器、则还必须根据 VL 和 VH 要求调整其他电阻器。 我们的指导手册介绍了如何为具有迟滞功能的同相比较器( 具有迟滞功能的同相比较器电路)选择外部电阻值(修订版 A)。
此致、
HO
尊敬的 Egemen:
我们有一个 Excel 工具、它有助于通过输入电压上的分压器调整迟滞值。 在"输入电压"单元格上、选择"高电平"、它将在输入端放置一个分压器。 您可以根据需要调整其余参数。
我将在此处附上 Excel 工具:
希望这对您有所帮助、
HO
尊敬的 Egemen:
1. Excel 工具的计算是在考虑 R1的情况下进行的。 忽略它可能会导致迟滞值与输入的值发生偏差。 您必须在 R1 = 0时进行计算、以验证忽略它是否可以接受。
2.为避免损坏 TLV7031、您需要确保器件承受的电压、电流和温度处于绝对最大值表中的值范围内:
3.这取决于系统要求。 如果7mV 内部迟滞典型值足够大、则无需使用分立式电阻器来实现外部迟滞。
尊敬的 Egemen:
内部迟滞不会被输入端的电阻分压器乘以。
总迟滞=内部迟滞+外部迟滞
275.75mV = 7mV +外部迟滞
这意味着、您将需要一个可提供268.75mV 外部迟滞的电阻网络(包括反馈电阻器)。 您可以根据自己的计算来执行此操作、或者根据发布的工具调整您的系统。 您可以在"hyst_int (mV)"单元格中输入7mV、这会考虑比较器内部迟滞的非零值。
尊敬的 Egemen:
我的意思是、比较器的内部迟滞保持为7mV。 以 TINA-TI 仿真为例、我们假设 Vs = 5V、这意味着 IN-处的电压将为238.1mV。 当7mV 以 IN-为中心时、比较器的跳闸点将为 VH = 241.6mV 和 VL = 234.6mV。 然后、CAR_BAT 的跳闸点将为 Vh = 9.7592V、VL = 9.4764V。 这两个值之间的差值为~282mV。 通过对输入进行电压分压、您可以增大比较器的迟滞跳闸点、这样您就可以有效地从输入的角度"扩大"迟滞、但比较器仍然具有7mV 的内部迟滞。