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K1464CA1 - 오픈 컬렉터 출력이 있는 XNUMX개의 전압 비교기. 참조 데이터

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이 초소형 회로의 경우 두 개의 독립적인(전원 회로로만 연결된) 비교기가 있습니다. 각각은 광범위한 입력 전압에서 작동할 수 있고 단극 및 양극 소스 모두에서 전력을 공급받으며 개방형 컬렉터 출력을 갖습니다. Pn-p 트랜지스터는 비교기의 입력단에서 작동하므로 입력 전류가 누출됩니다. 입력 전류는 실제로 출력 상태 및 부하 저항과 무관합니다.

비교기의 장점에는 상대적으로 낮은 전류 소비와 입력 신호를 XNUMX 레벨에 가까운 전압과 비교할 수 있는 기능도 포함됩니다. 마이크로 회로는 펄스 발생기, 아날로그-디지털 변환기, 고전압 논리 요소, 펄스 감지기 및 기타 구성 요소에 사용할 수 있습니다. 출력 전압 레벨 측면에서 비교기는 TTL, DTL, ESL 및 CMOS 요소와 호환됩니다.

이 장치는 기존 장착용 2101.8-1(DIP-8) - K1464CA1R과 표면 장착용 430310.8-A(SO-8) - K1464CA1T의 두 가지 유형의 플라스틱 1핀 하우징에 들어 있습니다. 하우징의 도면은 그림 1464에 나와 있습니다. 1,a 및 b. 두 마이크로회로의 전기적 특성은 동일합니다. K393CAXNUMX 마이크로 회로의 외국 유사품은 LMXNUMX(National Semiconductor Corporation 제품)입니다.

K1464CA1 - 오픈 컬렉터 출력이 있는 XNUMX개의 전압 비교기

미세 회로의 핀 배치가 그림 2에 나와 있습니다. XNUMX

K1464CA1 - 오픈 컬렉터 출력이 있는 XNUMX개의 전압 비교기

기본적인 전기적 특성

공급 전압 5V 및 온도*에서 입력 오프셋 전압, mV 이하

  • +25 °С.......7
  • -40...+85°С.......9

5V의 공급 전압 및 온도에서 입력 전류, nA, 더 이상 없음

  • +25 °С.......250
  • -40...+85°С.......400

공급 전압 5V 및 온도에서 입력 전류 값 nA의 차이가 더 이상 발생하지 않습니다.

  • +25 °С.......50
  • -40...+85°С.......150

공급 전압 30V 및 온도에서 입력 공통 모드 전압 V의 한계

  • +25 °C......0...(Unt1T-1,5B)
  • -40...+85°С.......0...(공급-2V)

출력이 연결되지 않은 상태에서 소비 전류, mA 이상, 온도 +25 °C 및 공급 전압

  • 5V......1
  • 36V.......2,5
  • 반전 입력 전압 1V, 비반전 입력 전압 1,5, 출력 전압 5V 이하, 공급 전압 25V 및 온도 + 6°C에서 출력 전류(유입), mA 이상. ..... XNUMX
  • 반전 입력의 전압 1V, 비반전 입력의 전압 4, 출력 전류 5mA 이하, 공급 전압 25V 및 온도 700°C에서 포화 전압, mV 이상.... .XNUMX
  • 비반전 입력 전압 1V, 반전 입력 전압 30, 출력 전압 25V 및 온도 1°C에서 출력 누설 전류, μA 이상......XNUMX
  • 공급 전압, V, 단극......2...36
  • 양극성......2x1...2x18
  • 차동 입력 전압, V.......0...36

* 모든 주변 온도.

한계값

  • 최고 공급 전압, V ...... 40
  • 최대 입력 차동 전압, V......40
  • -0,3V...50* 미만의 입력 전압에서 가장 높은 입력 전류, mA
  • 결정의 최고 온도, °С......+170
  • 주변 온도의 작동 범위, °C......-40...+85
  • 최고 보관 온도 ° С......150

* 입력 트랜지스터는 pnp 구조이므로 유니폴라 전원 공급 장치의 경우 콜렉터가 공통 와이어에 연결됩니다. 마이너스 전압이 입력에 적용되면(공칭 모드에서는 XNUMX보다 작아서는 안 됨) 직류 전류가 입력 트랜지스터의 컬렉터 접합을 통해 흐릅니다. 일반 모드에서는 유출이 아닌 유입이 됩니다. 지정된 값은 설명된 비교기 모드가 가능한 경우 입력 전류를 제한해야 하는 한계입니다.

전압 "히스테리시스"를 갖는 반전 비교기의 일반적인 회로가 그림 3에 나와 있습니다. XNUMX. 하한 및 상한 입력 임계 전압 Uthr.n 및 Uthr.v의 값은 다음 관계에 의해 결정됩니다.

제공된 R1=R2=R3

비교기 출력의 전압값: U°=Us; U1=Upit - Iut·R4. 포화 전압 Uus는 부하 전류에 따라 달라집니다.

(Iout은 출력 누설 전류입니다. 저항 R3-R1의 큰 저항 값에서 저항 R3을 통과하는 전류는 크기가 작기 때문에 무시할 수 있습니다.)

K1464CA1 - 오픈 컬렉터 출력이 있는 XNUMX개의 전압 비교기

그림에서. 그림 4는 전압 히스테리시스가 있는 비반전 비교기의 일반적인 회로를 보여줍니다. 그를 위해

위에서 설명한 반전 및 비반전 전압 비교기의 전달 특성은 그림 5에 나와 있습니다. 각각 XNUMX,a 및 b.

안정적인 임계 전압 값을 보장하려면 반전 및 비반전 비교기, 특히 기준 전압 드라이버(그림 3 및 4의 저항 분배기 R1R2)에 안정화된 전원을 공급해야 합니다. 원천.

비교기를 사용하기 위한 몇 가지 옵션을 간략하게 살펴보겠습니다.

그림에서. 그림 6은 직사각형 펄스 발생기의 다이어그램을 보여줍니다. 이는 "히스테리시스"가 있는 반전 전압 비교기를 기반으로 구축되었으며 동일한 스위칭 임계값을 갖습니다. 요소 R4, VD2는 커패시터 C1에 대한 충전 회로를 형성하고 출력 펄스 τi=R4·C1·ln2의 지속 시간을 결정합니다. 소자 R3, VD1을 통해 커패시터 C1이 방전되어 휴지 tn=R3·C1·ln2를 형성합니다. 발전기 회로에서 발생하는 프로세스는 그림 7에 설명되어 있습니다. XNUMX.

K1464CA1 - 오픈 컬렉터 출력이 있는 XNUMX개의 전압 비교기

비교기는 오픈 콜렉터 출력을 갖고 있기 때문에 OR 배선을 사용하여 연결할 수 있습니다. 이렇게 하려면 비교기(핀 1 및 7)의 출력을 결합하고 저항이 3kOhm인 공통 부하 저항을 통해 요소의 출력을 양극 전원 와이어에 연결하면 충분합니다.

그림에서. 그림 8은 제로 크로싱 검출기의 다이어그램을 보여줍니다. 이 장치의 기본은 "히스테리시스"가 있는 반전 전압 비교기입니다. 다이어그램에 표시된 저항 값을 사용하면 입력에 지정된 임계값 레벨은 다음과 같습니다. Uthr.n=-0,0023Upit; Upp.v=0,0027Upp. 출력에서 감지기는 입력 전압이 1을 통과할 때마다 짧은 펄스를 생성합니다. 다이오드 VDXNUMX은 입력 신호의 음의 반주기에서 입력 전류로 인한 과부하로부터 비교기를 보호합니다.

저자: M.Shapolvalova, A.Shestakov, N.Minina, Bryansk

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