ZHCAAN6E December   2023  – June 2024 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 应用手册中包含的器件
    1. 1.1 基本器件型号
    2. 1.2 输入失调电压等级
    3. 1.3 最大电源电压
    4. 1.4 高可靠性选项
  5. 新的 TL331B、TL391B、LM339B、LM393B、LM2901B 和 LM2903B B 版本
  6. PCN 之经典芯片更改为新芯片设计
    1. 3.1 针对单通道和双通道(TL331 和 LMx93/LM2903)的 PCN #1
    2. 3.2 针对单通道和双通道(TL331 和 LMx93/LM2903)的 PCN #2
    3. 3.3 针对四通道 (LMx39/LM2901) 的 PCN
    4. 3.4 器件 PCN 概要
    5. 3.5 确定使用的芯片版本
      1. 3.5.1 确定用于单通道 TL331 和双通道 LM293、LM393 和 LM2903 的芯片 — PCN #1 (Ji3)
      2. 3.5.2 确定用于单通道 TL331 和双通道 LM293、LM393 和 LM2903 的芯片 — PCN #2 (TiB)
      3. 3.5.3 确定用于四通道 LM139、LM239、LM339 和 LM2901 的芯片
  7. 更改封装顶部标识
  8. 输入注意事项
    1. 5.1  输入级原理图 – 经典 LM339 系列
    2. 5.2  输入级原理图 — 新的 B 和 TiB 器件
    3. 5.3  经典、B 和 TiB 芯片器件之间的差异
    4. 5.4  输入电压范围
    5. 5.5  输入电压范围与共模电压范围间的关系
    6. 5.6  输入范围余量限制的原因
    7. 5.7  输入电压范围特性
    8. 5.8  两个输入都高于输入范围的行为
    9. 5.9  负输入电压
      1. 5.9.1 最大输入电流
      2. 5.9.2 相位反转或反相
      3. 5.9.3 保护输入免受负电压的影响
        1. 5.9.3.1 简单电阻器和二极管钳位
        2. 5.9.3.2 带钳位的分压器
          1. 5.9.3.2.1 带钳位的分体式分压器
    10. 5.10 上电行为
    11. 5.11 电容器和迟滞
    12. 5.12 输出-输入串扰
  9. 输出级注意事项
    1. 6.1 输出 VOL 和 IOL
    2. 6.2 上拉电阻器选择
    3. 6.3 短路灌电流
    4. 6.4 将输出上拉至高于 Vcc
    5. 6.5 施加到输出的负电压
    6. 6.6 向输出端添加大型滤波电容器
  10. 电源注意事项
    1. 7.1 电源旁路
      1. 7.1.1 低 VCC 引导
      2. 7.1.2 双电源用法
  11. 比较器常规用法
    1. 8.1 比较器未使用通道的接线
      1. 8.1.1 禁止将输入端直接接地
      2. 8.1.2 比较器未使用输入的接线
      3. 8.1.3 保持输出悬空
      4. 8.1.4 原型设计
  12. PSpice 和 TINA TI 模型
  13. 10结语
  14. 11相关文档
    1. 11.1 相关链接
  15. 12修订历史记录
带钳位的分体式分压器

为了改进上述分压器,可以拆分上分压器电阻并在更高的抽头电压下应用钳位二极管,如图 5-8 所示。具体思路是,两个底部电阻器(R1B 和 R2)进一步分压二极管钳位电压,使钳位电压在输入端达到安全水平。

 分体式分压器负电压保护图 5-8 分体式分压器负电压保护

上部公共分压电阻器 R1 被分成两个电阻器 R1A 和 R1B,为钳位二极管提供更高的电压抽头采样点。钳位二极管可保持随着输入电压进一步向负移动,抽头电压不会超过 -600mV。

使用正输入电压时,二极管反向偏置并且不导通,从而有效地将其从电路中移除(少量漏电流除外)。分压器 R1A + R1B 组合可相对于 R2 创建上方 R1 分压器电阻。

当输入电压为负时,二极管将 R1A 和 R1B 之间的节点钳位至 -600mV。然后,R1B 和 R2 创建一个 3x 分压器,从而在输入端产生更安全的 -200mV 电压。请注意,R1A 现在具有通过电阻器的完整输入电压,并需要适当调整大小。

设计过程相当简单。全分压器按普通的双电阻分压器进行计算,得出所需的 R1 和 R2 值。然后,根据现有的 R2 和所需的 R1 部分计算所需的次级负 R1B 分压器。