
TLC3702
双通道,微路LinCMOS 电压比较器
SLCS013E
1986年11月
修订2012年3月
操作原理
输入保护电路动作
德州仪器专利的保护电路,同时允许正,负向ESD瞬态电流。
这些瞬变的特点是速度非常快的上升时间,通常较低的能量,并能产生两种
当该设备具有所有引脚开路,当它被安装在一个电路。
正ESD瞬变
最初的带正电荷的能量通过Q1分流到V
SS
。 Q1导通时,在输入端上的电压上升的
以上在V的电压
DD
引脚通过一个等于在V
BE
Q1的。通过R 2的基极电流增加
输入电流为Q1饱和。的基极电流通过R2迫使在Q2的漏极和栅极的电压
超过其阈值电平(V
T
22至26 V) ,然后打开Q2上。该分流输入电流通过Q1到V
SS
is
现在通过n沟道增强型MOSFET Q 2至V分流
SS
。如果输入引脚上的电压
继续上升时,齐纳二极管D3被超过的击穿电压和所有剩余的能量是
消耗在R1和D3 。 D3的击穿电压设计为24伏到27伏,这是远低于
电路的栅氧化层的电压进行保护。
负ESD瞬变
负电荷的ESD瞬变直接通过D1分流。附加的能量被消耗在R1
和D2是D2变为正向偏置。看到由受保护的电路上的电压是
0.3
V到
1
V(向前
电压D1,D2的) 。
电路的设计考虑
LinCMOS产品被在具有输入电压超出实际电路的环境中使用
推荐的共模输入电压范围,并激活该输入保护电路。即使在正常
操作时,在电路上电或电源发生向下这些条件下,并且在许多情况下,如果将该装置
被用于信号调节功能。输入电压可超过V
ICR
并且不会损坏器件
仅当输入是电流限制。在大多数产品数据表中显示的推荐电流限制为
±5
毫安。图2和图3显示用于输入电压与输入电流的典型特征。
正常的操作和正确的输出状态即使当输入电压超过正被预期
电源电压。再次,输入电流在外部应该限于即使内部正电流限制
在输入保护电路由Q1的动作得以实现。当Q1导通时,其饱和并限制电流
到大约5毫安的集电极电流通过设计。当饱和, Q1基极电流随输入
电流。此基极电流被强制插入V
DD
引脚和进入设备I
DD
或V
DD
通过R2供应
制造图2中所示的限流作用该内部限制仅持续,只要输入
电压低于V
T
第二季度。
当输入电压超过负电源电压,在正常操作受到影响,并且输出电压
状态可能是不正确的。此外,多台设备的通道(偶和四边形)之间的隔离可以
严重影响。外部电流限制,必须使用因为该电流是直接分流由D1和D2和
没有内部限制是实现的。如果正常的输出电压的状态是必需的,外部输入电压钳位
必需的(参见图4) 。
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