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初步的技术数据
端子电压工作范围
也有V的ESD保护二极管
DD
和
RDAC终端。在V
DD
AD5171的定义,因此其
电压边界条件,见图29。供应信号
本上端子A, B和W是超过V
DD
会
由内部正向偏置的二极管钳位和应
避免使用。
V
DD
CONNECT J1
HERE FOR OTP
6V
R1
50k
R2
250k
J1
C1
1F
C2
0.1F
V
DD
AD5171
5V
AD5171
03437-0-030
CONNECT J1
这里经过OTP
图30.电源要求
A
W
B
GND
03437-0-029
在3.5 V至5.5 V系统的另一种方法是增加的信号
在系统供电和OPT供应之间的二极管
隔离,如图31 。
6V
任选一OTP ONLY
D1
3.5V–5.5V
C1
10F
C2
0.1F
V
DD
图29.最大端电压设定为V
DD
AD5171
03437-0-031
上电/断电排序
因为ESD保护二极管的类似,重要的是
电源V
DD
在使用任何电压端子A之前,
B和W。否则,该二极管将被正向偏置,使得
V
DD
会被无意地供电,并可能影响其他地区
所述用户的电路。理想的上电顺序是在
顺序如下: GND ,V
DD
,数字输入和V
A
/V
B
/V
W
。该
为了供电的V
A
, V
B
, V
W
和数字输入是不
重要,只要它们经过V被供电
DD
。同样,V
DD
应最后断电。
图31.从3.5V隔离的6 V OPT供应至5.5 V标准
工作电源。 6 V电源一次OPT必须拆除完毕。
6V
R1
10k
2.7V
任选一OTP ONLY
电源注意事项
以最小化封装的引脚数,无论是一次性
编程和正常工作电压被施加到
同样的V
DD
在AD5171的终端。在AD5171采用熔断器
链接技术,需要6 V至烧断内部保险丝
达到给定的设定值。另一方面,其工作在2.7 V至
5.5 V一旦编程完成。这种双电压
需要电源之间的隔离。熔丝编程
供应(可以是板上稳压器或机架式功率
电源)的额定电压为6伏,并能够处理400毫秒和
百毫安瞬态电流的一次性编程。一旦
编程完成后, 6 V电源必须拆下
允许2.7 V至5.5 V.图30显示了正常运行
用最简单的跳线实现。这种方法节省了
1电压供给,而是绘制额外的电流,并且需要
手动配置。
P1
P2
C1
10F
C2
0.1F
V
DD
AD5171
03437-0-052
P1 = P2 = FDV302P , NDS0610
图32.从2.7 V正常运行隔离的6 V OPT供应
供应。 6 V电源一次OPT必须拆除完毕。
对于谁工作在2.7 V的系统的用户,建议
使用双向低阈值的P-通道MOSFET来
提供隔离。如图32假定为2.7 V
系统电压加到第一,但P1的不是6五,大门
是P2被拉到地上,果然在P1之后,又
吸收的敷料P2 。其结果是,V
DD
AD5171的变成2.7 V减去
毫伏零点几跨越P1和P2下降。当AD5171
设置时发现,工厂测试仪适用于6至V
DD
和
也P1和P2的大门将其关闭。而OTP
正在执行命令,此时编程AD5171 ,该
因此, 2.7 V电源保护。一旦OTP完成后,
测试者撤回6 V和AD5171设置为永久
固定的。
中国修订版|第13页20