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[参考译文] DRV5013:DRV5013和 SN74LVC3G17的原理图审阅请求

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5013, SN74LVC3G17

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/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1269600/drv5013-schematic-review-request-for-drv5013-and-sn74lvc3g17

器件型号:DRV5013
主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G17

您好!

问题1:
我想建议在将 DRV5013连接到 SN74LVC3G17时应注意什么。  我们需要您检查外部元件。

■工作温度:5~80°C
■μ V  VCC:5V±10%

问题2.
C1 = 0.01uF 已连接到 DRV5013、但数据表显示 C1为0.1uF 或更高。 数据表中哪一项是正确的?

谢谢。

科诺

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    Conor、

    您已在 DRV5013的开漏输出上正确使用了上拉电阻器。  输出引脚通常能够吸收大约30 mA 的电流(假设您不存在散热问题)、因此即使您可以使用38V 电源、由于存在上拉电阻器、我们也只预计需要最大3.8 mA。   

    通过您的滤波器配置、您将无法使用传感器的整个输出带宽(10KHz)。  相反、似乎您预计在大约1.2毫秒时达到95%。 您不希望输入字段的变化速度超过此值、否则您可能无法完全检测每次转换。  

    SN74LVC3G17支持高达5.5V 的电压、因此您显然无法将 VCC 设置为高于此电平。  虽然您可以使用此器件转换为3.3V 输出、但 DRV5013可在低至2.5V 的 VCC 电压下工作、因此您可以直接通过传感器产生3.3V 输出。

    对于旁路电容器、此处所需的最小值为0.01uF、但有一个使用0.1uF 的示例应用图、这是完全可以接受的、因为它大于最低要求。

    谢谢。

    斯科特

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     Scott、您好、  

    在您的滤波器配置中,您将无法使用传感器的全输出带宽(10 KHz)。  相反,似乎你应该期望达到95%在约1.2毫秒。[/报价]

    上述计算是如何进行的? 95%可能表示3τ μ V。 如果我理解正确、站立95%大约需要0.2ms。
    ■3τ= 3CR = 3 x 27kΩ x 2700pF = 0.218ms

    DRV5013可在低至2.5V 的 VCC 电压下运行、因此您可以直接从传感器产生3.3V 输出。

    当 VCC 设置为2.5V 时、是否有输出至3.3V 的基准电路?

    谢谢。

    科诺

    [/quote]
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    Conor、

    当我昨天进行响应时、我运行了一个38V 电源情况仿真来确认上升时间。  我做了一个算术错误,我很高兴你发现了它。  正确估算值应为0.2ms、而不是1.2ms。   

    以500Hz 的方波输入运行、我得到了以下图表、这证实了您的计算。

    对于3.3V 输出、器件是开漏器件、这意味着 VOH 电平由上拉电压设置。  该电压应始终设置为与 Vcc 相同。 如果您希望输出为3.3V、则会使用 Vcc = 3.3V 为器件供电并相应地连接上拉电阻。

    谢谢。

    斯科特

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    Scott、您好、

    谢谢你。 电流限制是逐周期实现的、因此它不是锁存操作。 此外、一旦退出 OVP 区域、OVP 也会返回到运行模式、对吗? 我担心返回方法中是否有需要外部控制的保护功能、例如关闭使能和重启等。

    科诺

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    Conor、

    各种器件保护的恢复如下所示:  

    因此、对于过流或过压情况、当故障情况得到纠正后、它应该恢复正常行为。   

    谢谢。

    斯科特