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HA- 4900 , HA- 4902 , HA- 4905
数据表
2005年10月20日
FN2855.4
精密四路比较器
在HA- 4900系列单芯片,四通道,精密
比较器提供快速的响应时间,低失调电压,
低偏置电流,几乎没有通道对通道
串扰用于要求精确,高速的应用,
信号电平检测。这些比较器可感测信号
在地面上,同时,无论是从+ 5V单电源操作
电源(数字系统)或双电源(模拟
网络)到
±15V.
在HA- 4900系列包含一个唯一
电流驱动输出级可以被连接到逻辑
系统电源(V
逻辑
+和V
逻辑
- ) ,以使输出
水平直接兼容(无需外部元件)
用任何标准的逻辑或特殊的系统的逻辑电平。在
组合的模拟/数字系统中,所用的设计
在HA- 4900系列的输入和输出级可以防止
模拟和之间的信号麻烦的接地耦合
该系统的数字部分。
功能这些比较器的结合,使他们
信号检测与处理数据的理想组件
采集系统,测试设备和
微处理器/模拟信号接口的网络。
对于军工级产品,指的是HA- 883分之4902数据
表。
特点
快速的响应时间。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。为130ns
低失调电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。为2.0mV
低偏置电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .10nA
单或双电压电源供电
可选的输出逻辑电平
主动上拉/下拉输出电路。无需外部
电阻器REQUIRED
无铅加退火用(符合RoHS)
应用
阈值检测器
零交叉检测器
窗口检测器
模拟接口的微处理器
高稳定性振荡器
逻辑系统接口
订购信息
部分
HA1-4900-2
HA1-4902-2
部分
记号
HA1-4900-2
HA1-4902-2
HA1-4905-5
HA3-4905-5
HA9P4905-5
温度
范围
(
o
C)
PKG 。
DWG 。 #
引脚
HA- 4900 , HA- 4902 ( CERDIP )
HA- 4905 ( PDIP , CERDIP和SOIC )
顶视图
V
L
+
出1
-IN 1
+ IN 1
V-
+ IN 2
-IN 2
输出2
1
2
4
3
4
5
3
6
7
8
+
2
10 OUT 3
9 V
L
-
16个4
-55 125 16 Ld的CERDIP F16.3
-55 125 16 Ld的CERDIP F16.3
0-75
0-75
0-75
0-75
16 Ld的CERDIP F16.3
16 Ld的PDIP
16 Ld的SOIC
16 Ld的SOIC
(无铅)
E16.3
M16.3
M16.3
HA1-4905-5
HA3-4905-5
HA9P4905-5
-
+
15 -IN 4
14 + 4 IN
13 V+
-
+
1
12 + 3中的
11 -IN 3
+
HA9P4905-5Z HA9P4905-
(见注)
5Z
-
-
注: Intersil无铅加退火产品采用特殊的无铅
材料套;模塑料/晶片的附属材料和100 %
雾锡板终止完成,这是符合RoHS标准,
既锡铅和无铅焊接操作兼容。 Intersil公司
无铅产品分类MSL在无铅峰值回流
气温达到或超过的无铅要求
IPC / JEDEC J STD- 020 。
1
注意:这些器件对静电放电敏感;遵循正确的IC处理程序。
1-888- INTERSIL或1-888-468-3774
|
Intersil公司(和设计)是Intersil Americas Inc.公司的注册商标。
版权所有Intersil公司美洲1999年, 2005年版权所有
提及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
HA- 4900 , HA- 4902 , HA- 4905
绝对最大额定值
电源电压(在V +和V-端子) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 33V
差分输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .15V
V之间的电压
逻辑
+和V
逻辑
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . .18V
输出电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 50毫安
功率耗散(注1,2 )
热信息
热电阻(典型,注3 )
θ
JA
(
o
C / W )
θ
JC
(
o
C / W )
CERDIP封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
85
25
PDIP封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
90
不适用
SOIC封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
100
不适用
最高结温(陶瓷封装) 。 。 。 。 。 。 0.175
o
C
最高结温(塑料封装) 。 。 。 。 。 。 。 。 .150
o
C
最大存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65
o
C至150
o
C
最大的铅温度(焊接10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 300
o
C
( SOIC - 只会提示)
工作条件
温度范围
HA- 4900-2 , HA- 4902-2 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -55
o
C至125
o
C
HA- 4905-5 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0
o
C至75
o
C
模具特点
背面潜力。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 V-
晶体管的数量。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 137
芯片尺寸。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 95密耳×105密耳
注意:如果运行条件超过上述“绝对最大额定值” ,可能对器件造成永久性损坏。这是一个应力只评级和操作
器件在这些或以上的本规范的业务部门所标明的任何其他条件不暗示。
注意事项:
1.最大功率耗散,包括输出负载,必须设计成能保持在低于175的结温
o
下陶瓷封装,
和低于150
o
下塑料封装。
2.总功率耗散( TPD )是的V + , V-和V独立散热的贡献的总和
逻辑
在功耗曲线所示
与电源电压(见性能曲线) 。计算出的T.P.D.然后,坐落在最大允许耗散封装图
VS环境温度来确定计算的TPD征收环境温度工作范围(见性能曲线) 。为
例如,对+ 15V , -15V , + 5V , 0V (V + , V- ,V组合
逻辑
+, V
逻辑
- )给出了一个T.P.D.为350mW时,组合+ 15V , -15V , + 15V ,
0V给人以T.P.D.的为450mW 。
3.
θ
JA
测定用安装在评价PC板在自由空气中的分量。
电气规格
V
供应
= ±15V, V
逻辑
+ = 5V, V
逻辑
- = GND
HA-4900-2
-55
o
C至125
o
C
典型值
最大
HA-4902-2
-55
o
C至125
o
C
典型值
最大
HA-4905-5
0
o
C至75
o
C
典型值
最大
单位
参数
输入特性
失调电压(注4 )
温度
(
o
C)
25
-
-
-
-
-
-
-
-
V-
-
2
-
10
-
50
-
-
-
-
250
3
4
25
35
75
150
V
IO
+
0.3
V
IO
+
0.4
(V+) -
2.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V-
-
2
-
10
-
50
-
-
-
-
250
5
8
35
45
150
200
V
IO
+
0.5
V
IO
+
0.6
(V+) -
2.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V-
-
4
-
25
-
100
-
-
-
-
250
7.5
10
50
70
150
300
V
IO
+
0.5
V
IO
+
0.7
(V+) -
2.4
-
mV
mV
nA
nA
nA
nA
mV
mV
V
M
失调电流
25
偏置电流(注5 )
25
输入灵敏度(注6 )
25
共模范围
差分输入电阻
传输特性
大信号电压增益
响应时间(t
PD
(0))
(注7 )
响应时间(t
PD
(1))
(注7 )
25
25
25
25
-
-
-
400
130
180
-
200
215
-
-
-
400
130
180
-
200
215
-
-
-
400
130
180
-
200
215
千伏/ V
ns
ns
2
HA- 4900 , HA- 4902 , HA- 4905
电气规格
V
供应
= ±15V, V
逻辑
+ = 5V, V
逻辑
- = GND
(续)
HA-4900-2
-55
o
C至125
o
C
典型值
最大
HA-4902-2
-55
o
C至125
o
C
典型值
最大
HA-4905-5
0
o
C至75
o
C
典型值
最大
单位
参数
输出特性
输出电压电平
逻辑“低态” (V
OL
)
(注8)
逻辑“高邦” (V
OH
)
(注8)
输出电流
I
SINK
I
来源
温度
(
o
C)
-
3.5
0.2
4.2
0.4
-
-
3.5
0.2
4.2
0.4
-
-
3.5
0.2
4.2
0.4
-
V
V
3.0
3.0
-
-
-
-
3.0
3.0
-
-
-
-
3.0
3.0
-
-
-
-
mA
mA
电源特性
电源电流, IPS ( + )
电源电流, IPS ( - )
电源电流, IPS (逻辑)
电源电压范围
V
逻辑
+ (注2)
V
逻辑
- (注2 )
注意事项:
4.所需的最小差分输入电压,以确保定义的输出状态。
5.输入偏置电流基本上是恒定的差分输入电压高达
±9V.
与差分输入电压
±9V
to
±15V,
偏置电流
租用更多的负输入端可以上升到约500μA 。这也将导致更高的供电电流。
6. V
CM
= 0V 。输入灵敏度为保证给定的输出逻辑状态所需的最坏情况最小差分输入电压。此参数
包括偏置电压和电压增益的影响。
7.对于T
PD
(1); 100mV的输入步骤, -10mV超速。对于T
PD
(0); -100mV输入步骤, 10mV的过载。频率
100Hz的;占空比
50% ; Invert-
荷兰国际集团的输入驱动。参见图1测试电路。所有未用的反相输入端连接到+ 5V 。
8. V
OH
和V
OL
: I
SINK
= I
来源
= 3.0毫安。对于V的其他值
逻辑
; V
OH
(分钟) = V
逻辑
+ -1.5V.
0
-15.0
-
-
+15.0
0
0
-15.0
-
-
+15.0
0
0
-15.0
-
-
+15.0
0
V
V
25
25
25
-
-
-
6.5
4
3.5
20
8
4
-
-
-
6.5
4
3.5
20
8
4
-
-
-
7
5
3.5
20
8
4
mA
mA
mA
测试电路和波形
+15V
+5V
OVERDRIVE
t
PD
(0)
t
PD
(1)
-
DUT
+
输入
V
OUT
100mV
V
TH
= 0V
100mV
V
TH
= 0V
-15V
OVERDRIVE
产量
1.5V
1.5V
t
PD
(1)
t
PD
(0)
t=0
t=0
图1 。
3
HA- 4900 , HA- 4902 , HA- 4905
原理图
R
1
500
PR
1
200k
Q
1
Q
3
D
4B
D
4A
Q
4C
D
45
Q
7
Q
19
Q
4
Q
5
R
16
540
+ IN
BIAS 1
Q
18
Q
17
Q
21
Q
22
D
35
-IN
Q
33
Q
34
Q
30
Q
20
Q
36
D
39
Q
37
Q
38
Q
28
R
9
4k
R
10
4k
Q
2
Q
11
R
2
13k
Q
12
D
11A
R
3
1k
Q
13
R
6
2.5k
R
4
1k
Q
14
R
7
2.5k
R
5
360
Q
15
Q
16
Q
26
Q
23
Q
24
Q
25
R
11
8k
R
12
Q
29A
8k
Q
29
D
29B
R
24
14k
R
15
8k
Q
10
R
20D
1k
R
20C
1k
R
20B
1k
R
20A
1k
R
21
1k
M
N1
M
N3
M
N2
R
17
19k
R
14
5k
R
23
M
N5
100
Q
31
R
22
100
Q
32
OUT
M
N6
V
逻辑
+
V+
R
18
664
BIAS 2
Q
9D
BIAS BIAS 3 4
D
9A
Q
9B
Q
9A
Q
9C
V
逻辑
-
M
N4
V-
四分之一ONLY
应用HA- 4900系列比较
供应连接
该装置与大多数的工作非常多才多艺
提供电源。施加于V +和V-的电压
终端确定所允许的输入信号范围内而
电压施加于V
L
+和V
L
- 确定输出
摆动。在系统中的双模拟电源可用,
这些将被连接到V +和V- ,而逻辑电源
并返回将被连接到V
逻辑
+和V
逻辑
- 。该
模拟和逻辑电源公共端可以连接在一起
在系统中的一个点中,由于比较器是免疫
噪声对逻辑电源地。负输出摆幅可
通过连接V获得
L
+地面和V
L
- 为负
供应量。双极性输出摆幅( 15V
P-P
,最大值) ,可以得到
采用双电源供电。在系统中只有一个单一的逻辑电源
可用( + 5V至15V ) ,V +和V
逻辑
+可以连接
一起到正电源,而V-和V
逻辑
- 是
接地。如果输入信号可摆动负相
V-端子,电阻器应串联连接
输入限制输入电流< 5毫安以来的CB结
输入晶体管将被正向偏置。
电源去耦
去耦与0.01μF的陶瓷电容器的所有电源线
到位于所述封装,以减少耦合靠近接地线
信道之间或从外部来源。
响应时间
快速上升时间( <200ns )几伏的输入脉冲
振幅可能会导致延迟时间略长于
这些说明了100mV的步骤。运行速度
通过限制最大差分输入电压优化
适用,电阻,二极管钳位网络。
典型应用
数据采集系统
在这个电路中的HA- 4900系列一起使用
A D到A转换器,形成一个简单的,多功能的,多渠道
模拟输入一个数据采集系统。在操作中
网络处理器首先发送一个地址到D到A ,然后是
处理器读取由所产生的数字字
比较器的输出。要执行一个简单的比较,
处理器设置为D到A到一个给定的参考电平,然后
检查一个或多个比较器的输出,以确定是否
其输入高于或低于参考。窗口
对比由两个这样的周期与参考2
由D设置为A ,以数字化的输入方法之一的水平会
是用于处理器递增为D到A中的步骤。对D
到A的地址,因为每个比较器的开关,是数字化
输入的电平。而stairstepping为D到A慢
比逐次逼近,所有通道都数字化
在一个楼梯的斜坡。
未使用的输入
未使用的比较器输入端的部分应该连接到一个
差分电压源,以防止输出“喋喋不休”。
相声
其他所有通道同时高频率运行
在包装物不会影响给定的输出逻辑状态
信道,其前提是它的差分输入电压是
足以限定一个给定的逻辑状态(ΔV
IN
≥ ±V
OS
) 。低
平或高阻抗输入线应该从被屏蔽
其它信号源,以减少串扰和干扰。
4
HA- 4900 , HA- 4902 , HA- 4905
窗口检测器
LATCH
D / A
内存
接口
类似物
输入
接口
高开关速度,低失调电流,低失调
在HA- 4900系列电压使这个窗口检测器
电路非常适合于需要快速的应用程序,
准确,决策。以上所述电路是理想的
工业过程系统反馈控制器或“出OF-
限制“报警指示灯。
+15V
V
L
+
MICRO-
处理器
比较
模拟量输入模块
处理器
输入
+
高参考
-
+5.0V
逻辑电平转换器
在HA- 4900系列比较器,可作为多功能
如上图中所示的电路中的逻辑接口的设备。
负逻辑装置也可以与接口
适当的电源连接。如果单独耗材
用于V-和V
逻辑
- 这些逻辑电平转换器将
容忍接地线差模噪声的几伏。
+5.0V
+ 5V至+ 15V
V
L
+
4.7k
+
1/4
HA-4900
10k
+
1/4
HA-4900
+5.0V
V+
1/2 HA- 4900
-15V
IN
窗口
1/4 HD- 74C02
低参考
+
-
振荡器/时钟发生器
这个自启动固定频率振荡器电路提供
良好的频率稳定性。
1
和C
1
包括
频率确定网络的同时
2
提供
回馈。二极管D
1
增强了稳定性
补偿V之间的差
OH
V
供应
。在应用中,精确的时钟发生器
高达100kHz是必需的,如在自动测试
设备,C
1
可以由一个晶体来代替。
V+
R
2
150k
D
1
V+
-
1N914s
10k
-
+
1/4
HA-4900
+
1/4
HA-4900
-
TTL和CMOS
-
CMOS与TTL
1N914
150k
RS-232到CMOS线路接收器
这RS - 232型线路接收器来驱动CMOS逻辑使用
施密特触发器反馈网络,以提供有关1V输入
滞后增加抗噪声能力。在一个可能的问题
连接两个设备的接口,每个插
插入不同的AC插座,是电源线电压
可以在接口时出现在接收器输入
连接时或断开。两个二极管和一个3W
输入电阻将保护输入这些条件下。
+10V
4.7k
3W
150k
+
1/4
HA-4900
-
1
-
f
-----------------------
2.1R
1
C
1
C
1
R
1
50k
施密特触发器
(过零检测器有滞后)
-
1/4
HA-4900
+
1N4001s
1k
56k
51k
1k
此电路具有100mV的滞后,可以在使用
其中,速度非常快的过渡时间,以便于应用程序
的输出,即使在信号输入是很慢的。该
磁滞回线也因噪音降低了误触发
的输入。下面的波形显示的触发点
由磁滞回线的发展。
5
HA- 4900 , HA- 4902 , HA- 4905
数据表
1998年9月
文件编号2855.3
精密四路比较器
在HA- 4900系列单芯片,四通道,精密
比较器提供快速的响应时间,低失调电压,
低偏置电流,几乎没有通道对通道
串扰用于要求精确,高速的应用,
信号电平检测。这些比较器可感测信号
在地面上,同时,无论是从+ 5V单电源操作
电源(数字系统)或双电源(模拟
网络)到
±15V.
在HA- 4900系列包含一个唯一
电流驱动输出级可以被连接到逻辑
系统电源(V
逻辑
+和V
逻辑
- ) ,以使输出
水平直接兼容(无需外部元件)
用任何标准的逻辑或特殊的系统的逻辑电平。在
组合的模拟/数字系统中,所用的设计
在HA- 4900系列的输入和输出级可以防止
模拟和之间的信号麻烦的接地耦合
该系统的数字部分。
功能这些比较器的结合,使他们
信号检测与处理数据的理想组件
采集系统,测试设备和
微处理器/模拟信号接口的网络。
对于军工级产品,指的是HA- 883分之4902数据
表。
特点
快速的响应时间。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。为130ns
低失调电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。为2.0mV
低偏置电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .10nA
单或双电压电源供电
可选的输出逻辑电平
主动上拉/下拉输出电路。无需外部
电阻器REQUIRED
应用
阈值检测器
零交叉检测器
窗口检测器
模拟接口的微处理器
高稳定性振荡器
逻辑系统接口
订购信息
部分
HA1-4900-2
温度范围
(
o
C)
-55至125
-55至125
0-75
0-75
0-75
16 Ld的CERDIP
16 Ld的CERDIP
16 Ld的CERDIP
16 Ld的PDIP
16 Ld的SOIC
PKG 。号
F16.3
F16.3
F16.3
E16.3
M16.3
引脚
HA- 4900 , HA- 4902 ( CERDIP )
HA- 4905 ( PDIP , CERDIP和SOIC )
顶视图
V
L
+
出1
-IN 1
+ IN 1
V-
+ IN 2
-IN 2
输出2
1
2
4
3
4
5
3
6
7
8
+
2
10 OUT 3
9 V
L
-
16个4
HA1-4902-2
HA1-4905-5
HA3-4905-5
HA9P4905-5
-
+
15 -IN 4
14 + 4 IN
13 V+
-
+
1
12 + 3中的
11 -IN 3
+
-
-
1
注意:这些器件对静电放电敏感;遵循正确的IC处理程序。
1-888- INTERSIL或321-724-7143
|
版权
Intersil公司1999
HA- 4900 , HA- 4902 , HA- 4905
绝对最大额定值
电源电压(在V +和V-端子) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 33V
差分输入电压。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .15V
V之间的电压
逻辑
+和V
逻辑
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . .18V
输出电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 50毫安
功率耗散(注1,2 )
热信息
热电阻(典型,注3 )
θ
JA
(
o
C / W )
θ
JC
(
o
C / W )
CERDIP封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
85
25
PDIP封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
90
不适用
SOIC封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
100
不适用
最高结温(陶瓷封装) 。 。 。 。 。 。 0.175
o
C
最高结温(塑料封装) 。 。 。 。 。 。 。 。 .150
o
C
最大存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65
o
C至150
o
C
最大的铅温度(焊接10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 300
o
C
( SOIC - 只会提示)
工作条件
温度范围
HA- 4900-2 , HA- 4902-2 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -55
o
C至125
o
C
HA- 4905-5 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0
o
C至75
o
C
模具特点
背面潜力。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 V-
晶体管的数量。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 137
芯片尺寸。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 95密耳×105密耳
注意:如果运行条件超过上述“绝对最大额定值” ,可能对器件造成永久性损坏。这是一个应力只评级和操作
器件在这些或以上的本规范的业务部门所标明的任何其他条件不暗示。
注意事项:
1.最大功率耗散,包括输出负载,必须设计成能保持在低于175的结温
o
下陶瓷封装,
和低于150
o
下塑料封装。
2.总功率耗散( TPD )是的V + , V-和V独立散热的贡献的总和
逻辑
在功耗曲线所示
与电源电压(见性能曲线) 。计算出的T.P.D.然后,坐落在最大允许耗散封装图
VS环境温度来确定计算的TPD征收环境温度工作范围(见性能曲线) 。为
例如,对+ 15V , -15V , + 5V , 0V (V + , V- ,V组合
逻辑
+, V
逻辑
- )给出了一个T.P.D.为350mW时,组合+ 15V , -15V , + 15V ,
0V给人以T.P.D.的为450mW 。
3.
θ
JA
测定用安装在评价PC板在自由空气中的分量。
电气连接特定的阳离子
V
供应
= 15V V
逻辑
+ = 5V, V
逻辑
- = GND
,
HA-4900-2
-55
o
C至125
o
C
典型值
最大
HA-4902-2
-55
o
C至125
o
C
典型值
最大
HA-4905-5
0
o
C至75
o
C
典型值
最大
单位
参数
输入特性
失调电压(注4 )
温度
(
o
C)
25
-
-
-
-
-
-
-
-
V-
-
2
-
10
-
50
-
-
-
-
250
3
4
25
35
75
150
V
IO
+
0.3
V
IO
+
0.4
(V+) -
2.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V-
-
2
-
10
-
50
-
-
-
-
250
5
8
35
45
150
200
V
IO
+
0.5
V
IO
+
0.6
(V+) -
2.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V-
-
4
-
25
-
100
-
-
-
-
250
7.5
10
50
70
150
300
V
IO
+
0.5
V
IO
+
0.7
(V+) -
2.4
-
mV
mV
nA
nA
nA
nA
mV
mV
V
M
失调电流
25
偏置电流(注5 )
25
输入灵敏度(注6 )
25
共模范围
差分输入电阻
传输特性
大信号电压增益
响应时间(t
PD
(0))
(注7 )
响应时间(t
PD
(1))
(注7 )
25
25
25
25
-
-
-
400
130
180
-
200
215
-
-
-
400
130
180
-
200
215
-
-
-
400
130
180
-
200
215
千伏/ V
ns
ns
2
HA- 4900 , HA- 4902 , HA- 4905
电气连接特定的阳离子
V
供应
= 15V V
逻辑
+ = 5V, V
逻辑
- = GND
(续)
,
HA-4900-2
-55
o
C至125
o
C
典型值
最大
HA-4902-2
-55
o
C至125
o
C
典型值
最大
HA-4905-5
0
o
C至75
o
C
典型值
最大
单位
参数
输出特性
输出电压电平
逻辑“低态” (V
OL
)
(注8)
逻辑“高邦” (V
OH
)
(注8)
输出电流
I
SINK
I
来源
温度
(
o
C)
-
3.5
0.2
4.2
0.4
-
-
3.5
0.2
4.2
0.4
-
-
3.5
0.2
4.2
0.4
-
V
V
3.0
3.0
-
-
-
-
3.0
3.0
-
-
-
-
3.0
3.0
-
-
-
-
mA
mA
电源特性
电源电流, IPS ( + )
电源电流, IPS ( - )
电源电流, IPS (逻辑)
电源电压范围
V
逻辑
+ (注2)
V
逻辑
- (注2 )
注意事项:
4.所需的最小差分输入电压,以确保定义的输出状态。
5.输入偏置电流基本上是恒定的差分输入电压高达
±9V.
与差分输入电压
±9V
to
±15V,
偏置电流
租用更多的负输入端可以上升到约500μA 。这也将导致更高的供电电流。
6. V
CM
= 0V 。输入灵敏度为保证给定的输出逻辑状态所需的最坏情况最小差分输入电压。此参数
包括偏置电压和电压增益的影响。
7.对于T
PD
(1); 100mV的输入步骤, -10mV超速。对于T
PD
(0); -100mV输入步骤, 10mV的过载。频率
100Hz的;占空比
50% ; Invert-
荷兰国际集团的输入驱动。参见图1测试电路。所有未用的反相输入端连接到+ 5V 。
8. V
OH
和V
OL
: I
SINK
= I
来源
= 3.0毫安。对于V的其他值
逻辑
; V
OH
(分钟) = V
逻辑
+ -1.5V.
0
-15.0
-
-
+15.0
0
0
-15.0
-
-
+15.0
0
0
-15.0
-
-
+15.0
0
V
V
25
25
25
-
-
-
6.5
4
3.5
20
8
4
-
-
-
6.5
4
3.5
20
8
4
-
-
-
7
5
3.5
20
8
4
mA
mA
mA
测试电路和波形
+15V
+5V
OVERDRIVE
t
PD
(0)
t
PD
(1)
-
DUT
+
输入
V
OUT
100mV
V
TH
= 0V
100mV
V
TH
= 0V
OVERDRIVE
-15V
产量
1.5V
1.5V
t
PD
(1)
t
PD
(0)
t=0
t=0
图1 。
3
HA- 4900 , HA- 4902 , HA- 4905
原理图
R
1
500
PR
1
200k
Q
1
Q
3
D
4B
D
4A
Q
4
Q
4C
D
45
Q
7
Q
19
Q
5
R
16
540
+ IN
BIAS 1
Q
18
Q
17
Q
21
Q
22
D
35
-IN
Q
33
Q
34
Q
30
Q
20
Q
36
D
39
Q
37
Q
38
Q
28
R
9
4k
R
10
4k
Q
2
Q
11
R
2
13k
Q
12
D
11A
R
3
1k
Q
13
R
6
2.5k
R
4
1k
Q
14
R
7
2.5k
R
5
360
Q
15
Q
16
Q
26
Q
23
Q
24
Q
25
R
11
8k
R
12
Q
29A
8k
Q
29
D
29B
R
24
14k
R
15
8k
Q
10
R
20D
1k
R
20C
1k
R
20B
1k
R
20A
1k
R
21
1k
M
N1
M
N3
M
N2
R
17
19k
R
14
5k
R
23
M
N5
100
Q
31
R
22
100
Q
32
OUT
M
N6
V
逻辑
+
V+
R
18
664
BIAS 2
Q
9D
BIAS BIAS 3 4
D
9A
Q
9B
Q
9A
Q
9C
V
逻辑
-
M
N4
V-
四分之一ONLY
应用HA- 4900系列比较
供应连接
该装置与大多数的工作非常多才多艺
提供电源。施加于V +和V-的电压
终端确定所允许的输入信号范围内而
电压施加于V
L
+和V
L
- 确定输出
摆动。在系统中的双模拟电源可用,
这些将被连接到V +和V- ,而逻辑电源
并返回将被连接到V
逻辑
+和V
逻辑
- 。该
模拟和逻辑电源公共端可以连接在一起
在系统中的一个点中,由于比较器是免疫
噪声对逻辑电源地。负输出摆幅可
通过连接V获得
L
+地面和V
L
- 为负
供应量。双极性输出摆幅( 15V
P-P
,最大值) ,可以得到
采用双电源供电。在系统中只有一个单一的逻辑电源
可用( + 5V至15V ) ,V +和V
逻辑
+可以连接
一起到正电源,而V-和V
逻辑
- 是
接地。如果输入信号可摆动负相
V-端子,电阻器应串联连接
输入限制输入电流< 5毫安以来的CB结
输入晶体管将被正向偏置。
电源去耦
去耦与0.01μF的陶瓷电容器的所有电源线
到位于所述封装,以减少耦合靠近接地线
信道之间或从外部来源。
响应时间
快速上升时间( <200ns )几伏的输入脉冲
振幅可能会导致延迟时间略长于
这些说明了100mV的步骤。运行速度
通过限制最大差分输入电压优化
适用,电阻,二极管钳位网络。
典型应用
数据采集系统
在这个电路中的HA- 4900系列一起使用
A D到A转换器,形成一个简单的,多功能的,多渠道
模拟输入一个数据采集系统。在操作中
网络处理器首先发送一个地址到D到A ,然后是
处理器读取由所产生的数字字
比较器的输出。要执行一个简单的比较,
处理器设置为D到A到一个给定的参考电平,然后
检查一个或多个比较器的输出,以确定是否
其输入高于或低于参考。窗口
对比由两个这样的周期与参考2
由D设置为A ,以数字化的输入方法之一的水平会
是用于处理器递增为D到A中的步骤。对D
到A的地址,因为每个比较器的开关,是数字化
输入的电平。而stairstepping为D到A慢
比逐次逼近,所有通道都数字化
在一个楼梯的斜坡。
未使用的输入
未使用的比较器输入端的部分应该连接到一个
差分电压源,以防止输出“喋喋不休”。
相声
其他所有通道同时高频率运行
在包装物不会影响给定的输出逻辑状态
信道,其前提是它的差分输入电压是
苏夫网络cient脱科幻定义一个给定的逻辑状态( ΔV
IN
≥ ±V
OS
) 。低
平或高阻抗输入线应该从被屏蔽
其它信号源,以减少串扰和干扰。
4
HA- 4900 , HA- 4902 , HA- 4905
窗口检测器
LATCH
D / A
内存
接口
类似物
输入
接口
高开关速度,低失调电流,低失调
在HA- 4900系列电压使这个窗口检测器
电路非常适合于需要快速的应用程序,
准确,决策。以上所述电路是理想的
工业过程系统反馈控制器或“出OF-
限制“报警指示灯。
+15V
V
L
+
MICRO-
处理器
比较
模拟量输入模块
处理器
输入
+
高参考
-
+5.0V
逻辑电平转换器
在HA- 4900系列比较器,可作为多功能
如上图中所示的电路中的逻辑接口的设备。
负逻辑装置也可以与接口
适当的电源连接。如果单独耗材
用于V-和V
逻辑
- 这些逻辑电平转换器将
容忍接地线差模噪声的几伏。
+5.0V
+ 5V至+ 15V
V
L
+
4.7k
+
1/4
HA-4900
10k
+
1/4
HA-4900
+5.0V
V+
1/2 HA- 4900
-15V
IN
窗口
1/4 HD- 74C02
低参考
+
-
振荡器/时钟发生器
这个自启动网络连接固定的频率振荡电路使
良好的频率稳定性。
1
和C
1
包括
频率确定网络的同时
2
提供
回馈。二极管D
1
增强了稳定性
补偿V之间的差
OH
V
供应
。在应用中,精确的时钟发生器
高达100kHz是必需的,如在自动测试
设备,C
1
可以由一个晶体来代替。
V+
R
2
150k
D
1
V+
-
1N914s
10k
-
+
1/4
HA-4900
+
1/4
HA-4900
-
TTL和CMOS
-
CMOS与TTL
1N914
150k
RS-232到CMOS线路接收器
这RS - 232型线路接收器来驱动CMOS逻辑使用
施密特触发器反馈网络,以提供有关1V输入
滞后增加抗噪声能力。在一个可能的问题
连接两个设备的接口,每个插
插入不同的AC插座,是电源线电压
可以在接口时出现在接收器输入
连接时或断开。两个二极管和一个3W
输入电阻将保护输入这些条件下。
+10V
4.7k
3W
150k
+
1/4
HA-4900
-
1
-
f
-----------------------
2.1R
1
C
1
C
1
R
1
50k
施密特触发器
(过零检测器有滞后)
-
1/4
HA-4900
+
1N4001s
1k
56k
51k
1k
此电路具有100mV的滞后,可以在使用
其中,速度非常快的过渡时间,以便于应用程序
的输出,即使在信号输入是很慢的。该
磁滞回线也因噪音降低了误触发
的输入。下面的波形显示的触发点
由磁滞回线的发展。
5
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    -
    -
    -
    -
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