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
通常,设计人员会在输出到接地端之间直接添加大型电容器(100pF 至 >10μF),试图对输出端进行滤波,从而减少输出端或复位时序电路上的噪声。TI 不建议采用这种做法,因为这会导致几个问题。
带电的电容器可以提供几安培的峰值电流,因此当输出端变为低电平时,输出端必须将带电电容器短路,这会使输出端遭遇电流限制。长期来看,这会给输出端带来压力。如果需要通过输出端对电容器放电,如在计时应用中,必须使用串联限流电阻器将峰值电流保持在 10mA 以下。添加串联电阻器并适当调整电容器值,将使放电过程更加可控,因为电阻器会消除器件中轻微的短路电流变化。如果串联电阻器不可接受,则必须使用外部分立式导通晶体管或 MOSFET。
当然,增加输出电容会直接影响上升时间和下降时间,从而增加传播延迟。
添加大输出电容器可通过增加延迟和减慢输出边沿来影响所添加的任何迟滞反馈,从而使迟滞突发或完全消除。
不过,TI 建议对输入信号进行滤波并使用迟滞,而不是使用电容器对输出进行强力滤波。这些技术可以保持适当的传播延迟,同时最大限度地减少噪声信号上的抖动或错误触发。有关如何添加迟滞以滤除噪声的更多信息,请参阅 AN-74 LM139/LM239/LM339 四通道独立运行比较器 应用手册。