MAX516:可編程閾值的四通道比較器的特性與應(yīng)用
在電子設(shè)計領(lǐng)域,比較器是一種常見且重要的器件,而今天要為大家介紹的MAX516是一款具有獨特功能的四通道比較器,它集成了可編程閾值的特性,能滿足多種復(fù)雜的應(yīng)用需求。
文件下載:MAX516.pdf
一、產(chǎn)品概述
MAX516將四個低功耗、可編程閾值比較器集成在一個CMOS集成電路中。通過獨立的8位數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)驅(qū)動比較器的反相(-)輸入,可實現(xiàn)數(shù)字設(shè)置各個比較器的觸發(fā)閾值。所有比較器的同相(+)輸入作為模擬輸入引出(AIN0 - AIN3),當(dāng)模擬輸入超過數(shù)字設(shè)置的閾值時,比較器輸出為高電平。四個DAC共享一個公共參考輸入,優(yōu)化了匹配性能并消除了外部調(diào)節(jié)的需求。
二、產(chǎn)品特性
(一)功能特性
- 數(shù)字設(shè)置閾值:集成了4個比較器和4個DAC,可通過數(shù)字方式設(shè)置閾值,使用起來非常靈活,能適應(yīng)不同的應(yīng)用場景。
- 溫度單調(diào)性:在不同的溫度環(huán)境下能保持單調(diào)性,確保了在各種溫度條件下的穩(wěn)定性能。
- 并行微處理器接口:具備并行微處理器接口,支持 +5V 至 +15V 的電源操作,方便與其他設(shè)備進(jìn)行連接和通信。
(二)電氣特性
- 分辨率與誤差:分辨率為8位,不同型號的總未調(diào)整誤差(TUE)和相對精度(INL)有所不同,如 MAX516A 的相對精度為 ±0.5 LSB,MAX516B 的相對精度則為 ±1 LSB。
- 輸入輸出特性:數(shù)字輸入(D0 - D7、CS、WR)與 TTL 和 5V CMOS 邏輯兼容,輸入高電壓(VINH)為 2.4V,輸入低電壓(VINL)為 0.8V;數(shù)字輸出(C0 - C3)在 VCC = 5V 時,輸出高電壓(VOH)為 VCC - 1V,輸出低電壓(VOL)為 0.4V。
- 動態(tài)性能:數(shù)字輸入到比較器輸出的延遲(tDCO)典型值為 0.8μs,最大值為 2.0μs;模擬輸入到比較器輸出的延遲(tACO)典型值為 0.8μs,最大值為 1.5μs。
(三)電源特性
- 電源范圍:VDD 范圍為 4.75V 至 16.5V,VCC 范圍為 4.75V 至(VDD + 0.30V),正電源電流(IDD)在邏輯輸入 < VIL 或 > VIH 時為 10mA,邏輯電源電流為 10μA。
- 功耗:不同封裝形式在 +70°C 時的連續(xù)功率耗散不同,窄塑料 DIP 為 480mW(高于 +70°C 時按 8.7mW/°C 降額),寬 SO 為 650mW(高于 +70°C 時按 11.8mW/°C 降額),窄 CERDIP 為 690mW(高于 +70°C 時按 12.5mW/°C 降額)。
三、引腳說明
MAX516 采用 24 引腳封裝,不同引腳具有不同的功能,以下是部分重要引腳的介紹:
- 電源與接地引腳:VDD 為正電源電壓引腳,GND 為接地引腳,VCC 為比較器輸出電源引腳。
- 模擬輸入引腳:AIN0 - AIN3 為比較器的模擬輸入引腳,用于輸入待比較的模擬信號。
- 參考輸入引腳:REF 為參考輸入引腳,為 DAC 提供參考電壓,輸入阻抗與代碼有關(guān),參考輸入范圍為 1.25V 至(VDD - 3.50V)。
- 數(shù)字輸入引腳:D0 - D7 為 8 位 DAC 數(shù)據(jù)輸入引腳,用于輸入設(shè)置閾值的數(shù)字信號;CS 為片選信號,WR 為寫信號,A0 和 A1 為 DAC 地址輸入引腳,用于選擇要接收數(shù)據(jù)的 DAC。
- 比較器輸出引腳:C0 - C3 為比較器的輸出引腳,輸出信號與 TTL 和 CMOS 邏輯兼容。
四、應(yīng)用場景
(一)窗口比較器
在硬件窗口比較中,DAC0 提供上限觸發(fā)點,DAC1 提供下限觸發(fā)點,AIN0 和 AIN1 輸入連接在一起。當(dāng)模擬輸入信號處于 DAC0 和 DAC1 設(shè)置的閾值之間時,窗口輸出為高電平。這種應(yīng)用可以用于檢測信號是否在特定的范圍內(nèi),例如在工業(yè)自動化中檢測溫度、壓力等參數(shù)是否在安全范圍內(nèi)。
(二)電源監(jiān)控
可用于監(jiān)控電源電壓,當(dāng)電源電壓超出預(yù)設(shè)的閾值時,比較器輸出信號,觸發(fā)相應(yīng)的保護措施,如切斷電源或發(fā)出警報,以保護設(shè)備免受電源異常的影響。
(三)報警限檢測
在一些系統(tǒng)中,需要對某些參數(shù)進(jìn)行實時監(jiān)測,當(dāng)參數(shù)超過設(shè)定的報警限值時,MAX516 可以及時輸出信號,觸發(fā)報警裝置,提醒操作人員采取相應(yīng)的措施。
(四)電池充電器
在電池充電過程中,通過設(shè)置合適的閾值,可以實時監(jiān)測電池的電壓,當(dāng)電池電壓達(dá)到設(shè)定的充電終止電壓時,比較器輸出信號,控制充電電路停止充電,避免過充對電池造成損害。
(五)自動化測試設(shè)備
在自動化測試中,需要對各種信號進(jìn)行快速、準(zhǔn)確的比較和判斷。MAX516 的數(shù)字設(shè)置閾值功能和快速響應(yīng)特性,使其能夠很好地滿足自動化測試設(shè)備的需求。
(六)過程控制
在工業(yè)過程控制中,需要對各種物理量進(jìn)行精確控制。MAX516 可以用于監(jiān)測和比較這些物理量的實際值與設(shè)定值,根據(jù)比較結(jié)果調(diào)整控制參數(shù),實現(xiàn)對過程的精確控制。
五、使用注意事項
(一)電源與接地
- 電源范圍:VDD 范圍為 4.75V 至 16.5V,VCC 范圍為 4.75V 至(VDD + 0.30V),使用時需確保電源電壓在規(guī)定范圍內(nèi),否則可能導(dǎo)致芯片工作異常。
- 旁路電容:為了減少電源噪聲對芯片的影響,需要在 VDD 和 VCC 與 GND 之間分別并聯(lián)一個 0.1μF 低 ESR 電容和一個 4.7μF 電容,且電容應(yīng)盡量靠近芯片。如果 VDD 和 VCC 連接在一起,只需一組旁路電容即可。
- 接地布局:在 PCB 設(shè)計時,要注意數(shù)字地和模擬地的分離,避免相互干擾。同時,使用接地走線作為屏蔽,將 AIN0 - AIN3 和 REF 引腳分開。
(二)參考輸入
- 輸出阻抗:由于 REF 輸入阻抗與代碼有關(guān),為了保證線性度,參考源的輸出阻抗應(yīng)不超過 4kΩ。
- 輸入電容:REF 輸入電容也與代碼有關(guān),典型值在 100pF 至 250pF 之間,在設(shè)計時需要考慮其對電路的影響。
(三)比較器輸入
- 輸入偏置電流:比較器輸入偏置電流典型值為 100nA,當(dāng)模擬源電阻低于 1.25kΩ 時,產(chǎn)生的偏置電流引起的比較器失調(diào)誤差小于 250μV。在實際應(yīng)用中,應(yīng)盡量選擇低內(nèi)阻的信號源,以減小誤差。
- 輸入范圍:比較器輸入范圍為 0V 至 VDD,輸入信號不能超出這個范圍,否則可能損壞芯片。
(四)數(shù)字接口
- 邏輯電平:數(shù)字輸入(D0 - D7、CS、WR)與 TTL 和 5V CMOS 邏輯兼容,但電源電流 Idd 與輸入邏輯電平有關(guān)。當(dāng)數(shù)字輸入接近 GND 和高于 4V 時,電源電流會降低。
- 時序要求:在進(jìn)行數(shù)據(jù)寫入操作時,需要滿足 CS 到 WR 的建立時間、保持時間,地址到 WR 的建立時間、保持時間,數(shù)據(jù)有效到 WR 的建立時間、保持時間等時序要求,以確保數(shù)據(jù)正確寫入 DAC。
(五)滯回設(shè)置
當(dāng)模擬輸入信號緩慢變化或含有噪聲時,比較器輸出可能會在閾值點附近產(chǎn)生“抖動”現(xiàn)象。此時,可以通過添加兩個電阻來引入滯回,以增強輸出轉(zhuǎn)換時的抗振蕩能力。但添加滯回后,閾值點會發(fā)生偏移,需要根據(jù)公式計算偏移量。同時,要注意電阻值的選擇,避免因輸入偏置電流產(chǎn)生較大的偏移誤差。
六、總結(jié)
MAX516 四通道可編程閾值比較器以其獨特的性能和豐富的功能,在眾多應(yīng)用場景中展現(xiàn)出了強大的優(yōu)勢。通過數(shù)字設(shè)置閾值,能夠靈活滿足不同的應(yīng)用需求;良好的溫度穩(wěn)定性和高精度的性能,保證了在各種環(huán)境下的可靠工作。然而,在使用過程中,我們也需要注意電源、接地、參考輸入、比較器輸入、數(shù)字接口和滯回設(shè)置等方面的問題,以確保芯片發(fā)揮出最佳性能。希望本文能夠幫助電子工程師更好地了解和使用 MAX516,在實際設(shè)計中取得更好的效果。大家在使用 MAX516 過程中遇到過哪些有趣的問題或挑戰(zhàn)呢?歡迎在評論區(qū)分享交流。
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