主题中讨论的其他器件: LMC555、 TLC555
尊敬的 TI 团队:
我将 SA555设计为上电延迟电路。
SA555随附12V 电压。
SA555的温度与环境温度一样高、为16-17°C。
经过延迟时间后、IC 处于稳定状态、但仍然变热、原因是什么?
允许为 CONT、RESET、THRES 和 TRIG 引脚供电的最大电压是多少?
根据第7.3章、CONT、RESET、THRES 和 TRIG 的输入电压为 Vcc=12V。
此致、
伊利亚
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尊敬的 TI 团队:
我将 SA555设计为上电延迟电路。
SA555随附12V 电压。
SA555的温度与环境温度一样高、为16-17°C。
经过延迟时间后、IC 处于稳定状态、但仍然变热、原因是什么?
允许为 CONT、RESET、THRES 和 TRIG 引脚供电的最大电压是多少?
根据第7.3章、CONT、RESET、THRES 和 TRIG 的输入电压为 Vcc=12V。
此致、
伊利亚
您好 Chris、
我仿真了"关断前的计时器延迟"电路。
您可以在此处找到仿真。 为了进行仿真、光盘被连接至低电平。
此致、
伊利亚
IIiya、
谢谢你。 您是否已检查引脚3上555的输出端是否存在任何电压尖峰? 在驱动 FET 时、我们通常建议栅极连接一个串联电阻器、引脚3与地之间连接一个10kohm 电阻器。 这将有助于限制加电时可能发生的任何过压或过流。 如果您也怀疑电源线上存在瞬态尖峰、我们还建议在电源线上添加瞬态电压抑制二极管。
我们有一个有关 EOS 的系列。 如果您查看此链接的右侧、您将看到4个视频12.1至12.4、其中将引导您完成这些事件并选择保护组件。
您好 Chris、
我在引脚3和 GND 之间包含了10k 电阻器。
并移除 DISC 和 GND 之间的0r (放电引脚悬空)。
SA555具有相同的温度。
12V 输入在没有尖峰的情况下保持稳定。
2分钟后、SA555在室温27°C 下的温度为40°C
由于 CIS 已加载且没有 mor 放电、因此我在4秒后对 TRIG 和 THRES 上的测量值为12V。
这是否是 TRIG 和 THRES 的问题?
根据数据表、RL 连接在引脚3和 VCC 之间而不是 GND、或者?
此致、
伊利亚
您好 Chris、
我找到了问题。
SA555上的最大旁路电流为15mA、Vs=15V。
LMC555上的最大旁路电流为400µA μ A 乘以 Vs=12V。
我将用于设计 LMC555。
我在数据表中找不到 Vs 的最大值。
只有 Vs 的绝对最大额定值在 Vs=15V 时定义。
数据表中的所有测试均在 Vs=1.V、5V 和12V 条件下完成。
LMC555能否与 Vs=12V 搭配使用?
此致、
伊利亚
IIiya、
是的、LMC555指定使用12V 电源。 它也以低得多的电流运行。 静态状态导致的自发热将会大大减少。 另一个很好的选择是额定电压高达15V 的 TLC555。 似乎对捕获的波形上的尖峰没有顾虑。 除了短路放电引脚之外、SA555还具有更高的静态电流、这些引脚组合起来似乎是观察到的发热的罪魁祸首。 10k 输出电阻器可连接至 GND。 它用于提供接地的电流路径。 也可以将其连接到数据表中所示的电源。 如果空间可用、除了 FET 中的串联栅极电阻外、还为每个器件配备占位符、这样就不会有任何困难、前提是电路板构建完成后需要这些选项。 您设计中的 FET 具有27pF 栅极电容、非常低。 不过、如果您决定将来使用恰好具有更高栅极电容的器件来更改 FET、则串联电阻器将在发生瞬态事件时限制电荷注入电流。