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[参考译文] TL7700-SEP:迟滞应用-数据表中的设计示例将不起作用

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186883/tl7700-sep-hysteresis-application---design-example-in-datasheet-will-not-work

器件型号:TL7700-SEP

迟滞电压施加到哪个方向?

根据 TL7700-SEP 数据表(SLVSF13A 修订版2021年8月)中的图8-2 (随附)、似乎在 SENSE 输入的上升沿施加了 Vhys。 即、当感测电压上升时、RESET 保持有效、直到 VCC > Vs'+ Vhys。 当 SENSE 电压降低时、RESET 将在 Vcc < Vs"时置为有效。

如果上述陈述正确、则典型应用部分中显示的设计示例将不起作用。 该示例具有以下参数:
电压电源:VCC = 5V
所需的感测电压:Vs'= 4.5V
迟滞电压:Vhys = 0.6V。

如果 Vcc 必须高于 Vs'+ Vhys (4.5V + 0.6V = 5.1V)才能释放复位、那么复位将始终保持有效、因为 Vcc 将只达到最大5V

为了正确设计我的系统、请告诉我以下哪项是错误的:
图8-2.
2.示例应用
我对数据表的解释。

谢谢、
将会

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    你好、

    示例正确。 在数据表的典型特性部分、您可以看到有一个测试波形、显示了基于同一示例电路的结果。  

    谢谢、

    Sarah

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    图6-7显示了 TP1在 TP2变为高电平之前变为5V 以上。 该示例是否假定所述的5V 电源实际上将高于5V 以释放复位?

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    嗨、William、

    我只是注意到您的问题没有得到解答。  对此、我深表歉意。
    支持该器件的工程师是 OOO、我将接管支持。

    您的解释实际上是正确的。
    8-2中显示添加到感应电压的迟滞电流的方框图是正确的。

    该示例需要电压高于5V、然后才能正确查看复位电压。
    产生原始波形的原因可能是迟滞电流在1至3.5uA 的温度范围内具有较大的范围

    谢谢、
    Daniel

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    Daniel、您好!

    感谢您解决此问题。 我有另一篇关于 这一范围广泛的文章、Wade 刚才谈到了这一点。

    将会