特征
四個獨立線路驅動器,100 mA以上
至35 V輸出
輸入信號介于-7 V和+35 V之間
預設閾值
推拉輸出,帶三態控制和Vs和地之間的真零電流
每個輸出的電流限制在完整的“接地至Vs”輸出電壓范圍
輸出電壓鉗位至Vs和接地
超溫、欠壓保護
超溫、欠壓診斷和過電流
過電流診斷的預設延時
高速運行:高達300 kHz,35 V
擺動
說明
L6374特別設計用于基于24伏信號電平(IEC 61131,24VDC)。

過熱保護(OVT)
如果芯片溫度超過Th(在芯片的中心位置測量),則芯片使自身失活。采取以下措施:
所有輸出級在“三態”狀態下強制,即斷開輸出引腳;只有輸出端的箝位二極管保持激活狀態;激活信號診斷(低激活)。一旦芯片(通常在幾秒鐘后)恢復正常操作監測到的溫度回到了Th-HT以下。不同的上下閾值具有遲滯行為,保證無間歇性可以生成條件。
欠壓保護(UV)
即使其參考值為被認為是24伏。在此范圍內,L6374正常工作。低于10.8 V,整個系統必須被認為不可靠。因此,電源電壓被連續監控,一個稱為UV的信號內部生成和使用。只要電源電壓沒有達到內部閾值上限,信號就“打開”Vs比較器(稱為Vsh)。紫外信號在Vsh上方消失。一旦紫外線信號被消除,電源電壓必須降低到低于再次開啟前的閾值(即低于Vsh-Hys1)。滯后Hys1用于防止設備在低電源下間歇性運行在平均值周圍可能有疊加紋波的電壓。紫外線信號抑制輸出,使它們處于三種狀態,但對為內部比較器創建參考電壓,或充電泵電路的操作。
診斷邏輯
通過Diag輸出引腳監控和發出信號的情況包括:電流限制(OVC);有8個單獨的限流電路,每個電路兩個輸出,即每個輸出晶體管一個;它們將每個輸出的電流限制在150毫安的典型值,與所有輸出的電流相等;
欠壓保護(UV);
過熱保護(OVP);診斷信號通過開路傳輸漏極輸出(便于有線或連接多個這樣的信號)和低電平表示至少存在上述一種被監測的情況。
可編程延遲
即使在沒有實際故障的情況下,也可以要求限流電路工作如果負載為電容性負載或是白熾燈(即在初始加熱階段表現出非常低的電阻)。為了避免轉發與電流干預一致的誤導性短診斷脈沖限制電路在電容性負載下工作時,在電流限制信號的“或”與其用作外部診斷之間的信號路徑。用24 V 5nF的電容器充電(或放電)大約需要1μs,電流為120毫安。實施更長的延遲(從一個電流限制的干預診斷激活電路)外部電容器可連接在針腳C3和接地(針腳C3在其他情況下保持打開)。然后,應根據約10 pF/μs的比率,使用連接到引腳的電容。
模擬輸入(I1、I2、I3、I4)
每個通道的輸入級都是一個內置遲滯的高性能比較器(200 mV)高抗擾度。每個比較器有一個輸入連接到所有其他連接到一個共同的引腳參考(引腳11)。如果這個引腳是浮動的內部精確應用帶隙基準電壓(1.25 V),否則這些輸入可以是外部的通過連接外部電壓源(從0到5 V)和電流該引腳內部限制為±20 mA。每個比較器的另一個輸入引腳可以擺動從-7到35伏。由于這個原因,它已經實現了第10頁圖4所示的結構和該裝置也可作為線路接收器使用。當輸入電壓為負時,電流由15 kΩ電阻器組件內部限制如第10頁圖4所示。高和低輸入閾值可以通過和將遲滯減去引腳Ref電壓的一半(參見第10頁圖5)。
狀態/推拉輸入
輸入3st/Pp用于數字輸入信號。它有一個內部閾值設置為1.26 V;內部偏置電路(通常為10 mA)模擬高電平(三態),如果針腳斷開。

輸出級的切換
L6374的一個輸出級的兩個晶體管的交叉傳導將是明顯的噪音,因為這里的晶體管可以攜帶超過100毫安,甚至在電流限制電路真正有效的。因此,該裝置的設計是為了避免這種交叉傳導。每開關轉換時,首先晶體管在導電時被關斷。然后,在保險箱之后間隔約200ns,另一個晶體管打開。在分析切換周期和相關的切換時間時,有必要確定一些后續階段:
從輸入引腳到輸出反作用的延遲;
輸出級失步;
死區時間
輸出級轉換

圖6有助于理解這種順序。事實上,一個純電阻負載連接到Vs/2無寄生元素干擾。波形可以明顯減少很容易解釋,如果負載不是完全對稱的情況下,如下所示。例如,將電阻負載連接到接地或Vs上就足夠了,如圖7和圖8–顯示隱藏所描述的一些切換階段。如果負載接地,波形保持在地上的時間與輸出一樣長工作臺處于高阻抗狀態;當負載連接到Vs時,波形將盡可能長時間停留在電源電壓附近。如果一個輸出負載是由一個電感和一個電阻串聯而成的,則電感在每次產出轉型的開始都會產生“預期”的效果
當電感器可以放電時進行開關;而如果輸出為“延遲”開關過渡傾向于啟動充電階段(見圖9)。帶著幾乎沒有負載的寄生元件,波形類似于純電阻情況下的波形。對于真實的、更復雜的負載,感應反沖的影響與電阻負載,會更明顯。當電容器和電阻器并聯作為負載時,可以看到另一種波形(如圖10所示)。只要輸出級保持在瞬態高阻抗狀態,輸出電壓將遵循經典的RC松弛指數定律。一旦另一個晶體管接通并充電,波形就很快強行達到其穩態值。從上面可以看出開關時間,固有的非常快,是如何如果輸出負載不準確,則很難在波形中識別輸出級考慮在內。圖11顯示了輸入和輸出的典型開關波形。



申請須知
建議不要讓參考銷(銷11)浮動:如果不與外部電壓基準,最好在這個針和接地。該電容器根據電壓尖峰對參考電壓進行過濾輸出級的換向。這在使用電容性負載時非常常見:事實上,這類負載的初始瞬態表現為短路,因此流經輸出的電流非常高釘子。此外,如果該設備用作線路接收器。(即輸入信號可以到達地下)要求Ref引腳(引腳11)不能浮動:在這種情況下,引腳可以連接接地或固定的外部參考電壓。
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