功能描述
(除非另有說明,否則典型)LMC7215/LMC7215-Q1/LMC7225超低最大功率為1μa的功率比較器超低功耗0.7μA電源電流。它們設計為在2V到8V的廣泛電源電壓范圍內工作,從2V到8V。輸入共模范圍超過V+和V−LMC7215/LMC7215-Q1/LMC7225的集電極開路,推挽輸出大于軌間共模電壓范圍。這是單電源應用的真正優勢。高輸出電流驅動:(@VS=5V)45 mA傳播延遲(@VS=5V,10 mV LMC7215具有推挽輸出級。這個超速檔)25μs特性允許以絕對最小值運行驅動任何負載時的耗電量。微型5針SOT-23封裝閂鎖電阻>300毫安LMC7225具有開路漏極輸出。通過連接一個外部電阻器LMC7215-Q1是一種汽車級產品比較器,可作為AEC-Q100 3級合格產品的電平變換器。所需電壓高達15V。LMC7215/LMC7215-Q1/LMC7225進行了設計
應用
對于低功耗的系統
筆記本電腦關鍵參數。
移動電話確保在整個電源電壓范圍內運行
2.7V至5V的計量系統和軌對軌性能
手持式電子比較器是電池供電應用的理想選擇。
RC定時器
報警和監控電路
窗口比較器、多諧振蕩器
汽車

(1) 絕對最大額定值表示設備可能發生損壞的極限值。工作額定值表示設備的預期功能,但具體性能無法保證。確保規范和測試條件,見電氣特性。
(2) 如果需要軍用/航空航天專用設備,請聯系德克薩斯儀器銷售辦事處/經銷商,以獲得規范。
(3) 人體模型,適用標準MIL-std-883,方法3015.7。機器型號,適用標準JESD22-A115-A(ESD MM標準場致電荷器件模型,適用標準JESD22-C101-C(JEDEC的ESD FICDM標準)。
(4) 適用于單電源和分供操作。環境溫度升高時持續短路操作可能導致超過最大允許結溫150°C。
(5) 最大功耗是TJ(MAX)、θJA和TA的函數。任何環境下的最大允許功耗溫度isPD=(TJ(MAX)−TA)/θJA。所有數字適用于直接焊接到PC板上的封裝。
2.7V至5V電氣特性
除非另有規定,TJ=25°C,V+=2.7V至5V,V−=0V,VCM=VO=V的所有限值+/2。粗體限制適用在極端溫度下。

(1) 典型值表示表征時確定的最有可能的參數規范。實際典型值可能會有所不同隨著時間的推移,也將取決于應用程序和配置。典型值未經測試,也未在裝運時指定生產材料。
(2) 所有限值均由試驗或統計分析規定。
(3) 當VS=5V時,在VCM=0V~2.5V和2.5V~5V下測得的CMRR,當VS=2.7V時,VCM=0.2V~1.35V,1.35V~2.7V消除了在VCM極限處具有較大VO,在VCM=VS/2時VOS較低或相反的裝置。
2.7V至5V電氣特性(續)
除非另有規定,TJ=25°C、V+=2.7V至5V、V負極=0V、VCM=VO=V的所有限制+/2。黑體限制適用在極端溫度下

(4) 不要將LMC7225的輸出短接至大于10V的電壓,否則可能造成損壞
典型性能特征
TA=25°C,除非另有規定


響應時間
根據過驅動量的不同,延遲通常在10μs到200μs之間“典型特性”部分中的延遲與過驅動顯示了輸入預設時的延遲時間100毫伏通過輸入,然后以另一種方式驅動1毫伏到500毫伏。從高到低或從低到高的轉變很快。通常上升1μs,下降400 ns。在小信號輸入的情況下,比較器將在頻率高達25千赫。圖13顯示了一個最壞的例子,其中施加了±5 mV的正弦波輸入。注意,輸出延遲了幾乎180°。

噪音
大多數比較器的增益相當低。當輸入信號變化緩慢。結果是當差分時,輸出可能在高和低之間振蕩輸入接近零。這些比較器的極高增益,10000伏/毫伏,消除了這個問題。小于1μV改變輸入將驅動輸出從一個軌道到另一個軌道。如果輸入信號有噪聲,則輸出不能忽略噪聲,除非正信號提供了一些滯后反饋。

輸入電壓范圍
LMC7215/25的輸入電壓范圍大于電源電壓,確保來自系統的其他部分不能過度驅動輸入。這允許通過連接一個輸入來感應電源電流直接到V+線路和另一端連接到電流感應電阻器的另一側。如果感覺是這樣的話電阻器在接地回路中。通過將一個輸入直接連接到電源上,也很容易感應到電源電壓。這些比較器的輸入由兩個電源的二極管保護。這樣可以保護輸入不受這兩種情況的影響以及嚴重超過電源電壓的信號。因此,電流會流過這些當輸入電壓比電源大幾百毫伏時,正向偏置二極管。在此之前,基本上沒有輸入電流。因此,在任何輸入端串聯一個大電阻可能暴露在大電壓下,會限制輸入電流,但沒有其他明顯的影響。如果輸入電流被一個串聯電阻器限制在5毫安以下(見圖14),則為閾值或過零只有一個低至5000毫伏的輸入電壓時,探測器才能工作電阻和比較器。
輸入
如上所述,這些比較器的輸入電流幾乎為零。這使得非常高的電阻電路能夠使用時不必擔心匹配輸入電阻。這也允許在R-C型定時電路。這降低了電容器的成本和所用的板空間量。
電容性負載
高輸出電流驅動允許大電容負載幾乎沒有影響。電容性負載高達10000pF對延遲沒有影響,只是使躍遷慢了約3μs。
輸出電流
即使這些比較器使用小于1μA的電源電流,輸出也能夠驅動非常大的電流電流。當在5V電源上工作時,LMC7215可提供高達50 mA的電源。LMC7215和LMC7225都可以下沉超過20毫安。(請參閱“典型特性”部分中的最大IO與V電源的關系圖。)這種大電流處理能力允許直接驅動重載。LED、蜂鳴器和其他負載可以輕松駕駛。LMC7215的推挽輸出級是一個非常重要的特性。這樣可以保持系統的總功率消耗量降至絕對最低。唯一消耗的電流是小于1μA的電源電流和電流直接進入負載。當輸出較低時,上拉電阻器不會浪費功率。這個LMC7225僅在需要從一個邏輯電平到另一個邏輯電平的電平轉換功能的情況下推薦,其中LMC7225被用作老式比較器的低功耗替代品,或用于多個輸出將被并行。
功率損耗
大的輸出電流能力使得超過最大工作結溫度85°C成為可能甚至可能是150°C的絕對最高結溫。8針SOIC封裝的熱阻為165°C/W。使用2.7V電源將輸出短路至接地只會導致高于環境溫度5°C左右。小得多的5針SOT-23封裝的熱阻為325°C/W。在2.7V電源下,上升僅為10.5°C,但如果電源為5V且短路電流為50 mA,則會導致8的溫度升高41°C-5針SOT-23中的針腳SOIC和81°C。如果駕駛阻力很低的負載,應記住這一點。
射穿
在有推挽輸出的數字電路和比較器中,直通是一種常見現象舞臺。當信號同時應用于N通道和P通道輸出時,會發生這種情況一個關閉另一個打開的晶體管。(參見圖15)如果其中一個輸出設備有輕微響應速度比另一個快,快的一個可以在另一個關閉之前打開。在很短的時間內允許電源電流直接流過兩個輸出晶體管。結果是一個短暫的峰值電流消耗從供給。

LMC7215在2.7V電源和1.8mA電源條件下,在約400ns的時間內產生300μa峰值的小電流尖峰峰值為400ns,5V電源。只有當輸出從高到低時才會出現峰值。它沒有從低到高發生。圖16和圖17顯示了在2.7V和5V電源。上軌跡是輸出電壓,下軌跡是用測量的電源電流圖18中的電路。如果電源具有很高的阻抗,0.01μF的旁路電容器應足以盡量減少這個小電流脈沖的影響。

閂鎖
在過去,大多數CMOS集成電路容易受到一種稱為閂鎖的破壞現象的影響。發生了這種情況當ESD電流尖峰或其他大信號被施加到IC的任何引腳上時。LMC7215和LMC7225的設計都是為了使它們對這種損傷具有很高的抵抗力。他們已經過去了在溫度高達125°C時,任何引線的輸入電流不超過300 mA。
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