线性科技RH111电压比较器:性能与应用解析

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线性科技RH111电压比较器:性能与应用解析

在电子设计领域,电压比较器是一种常见且关键的器件,它能对两个输入电压进行比较,并输出相应的高低电平信号。今天,我们就来详细探讨线性科技(Linear Technology)的RH111电压比较器,看看它有哪些独特的性能和应用特点。

文件下载:RH111.pdf

一、RH111概述

RH111是一款通用型电压比较器,具有出色的性能指标。它的最大输入失调电压为3mV,输入失调电流为10nA,典型响应时间仅200ns。该比较器的供电范围很宽,从单5V电源到±15V电源都能正常工作,并且能够驱动高达50mA的负载,负载可接地或连接到任一电源。此外,它还有一个独立的输出接地引脚,能使输出信号与模拟地隔离。其晶圆批次按照线性科技内部的S级流程要求进行处理,可用于精密空间应用。

二、电气特性

(一)供电及电压限制

  • 供电电压:引脚8到引脚4之间的最大供电电压为36V。
  • 输出与负电源电压:引脚7到引脚4之间为35V。
  • 地与负电源电压:引脚1到引脚4之间为30V。
  • 差分输入电压:最大为35V。
  • 选通引脚电压:引脚6到引脚8之间为5V。
  • 输入电压:在±15V供电时,输入电压范围为±15V。

(二)温度范围

  • 工作温度范围:为 -55°C 到 125°C。
  • 存储温度范围:是 -65°C 到 150°C。
  • 引脚焊接温度:10秒焊接时为300°C。

(三)电气参数

1. 辐照前电气特性

参数 符号 条件 25°C时典型值 -55°C 到 125°C 范围 单位
输入失调电压 V_OS RS ≤ 50k 3.0mV 1 - 4.0mV mV
输入失调电流 I_OS / 10nA 1 - 20nA nA
输入偏置电流 I_B / 100nA 1 - 150nA nA
大信号电压增益 A_VOL / 40V/mV / V/mV
输入电压范围 VS = ± 15V, VPIN7 ≤ 5V / -14.5 - 13.0V -14.5 - 13.0V V
响应时间 t_D / 200ns / ns
输出饱和电压 V_OL VIN - = 5mV, IOUT = 50mA, V + ≥ 4.5V, V - = 0V 1.5V / V
输出饱和电压 V_OL VIN - = 6mV, IOUT = 8mA 0.4V 0.4 - 0.4V V
输出泄漏电流 / VIN + = 5mV, ISTROBE = 3mA, VOUT = 20V, VGND = -15V 10nA 1 - 500nA nA
正电源电流 / / 6.0mA / mA
负电源电流 / / 5.0mA / mA
选通电流 / 确保输出晶体管关断的最小值 3mA / mA
输入电容 / / / / pF

2. 辐照后电气特性

辐照后部分参数会发生一定变化,例如输入失调电流在不同辐照剂量下会有所增加,大信号电压增益在高辐照剂量下会有所下降等。具体数据可参考文档中的表格。

三、封装与订购信息

RH111提供了多种封装形式,包括10引脚的CERPAC封装、8引脚的CERDIP J8封装和8引脚的TO - 5金属罐封装。不同的封装适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。

四、测试要求

该器件需要满足一系列的MIL - STD - 883测试要求,包括最终电气测试要求(方法5004)、A组测试要求(方法5005)以及B组和D组终点电气参数测试(方法5005)等。同时,对于子组1还有PDA测试要求,PDA指定为5%,具体计算方式是根据A组子组1测试冷却后的最终电气测试中的失效情况来确定。

五、应用注意事项

(一)输入电压限制

在±15V供电时,正输入电压上限是负电源电压以上30V,负输入电压下限是负电源电压。

(二)选通引脚使用

不要将选通引脚接地,为了获得最短的选通时间,应使用3mA到5mA的电流驱动。如果对速度要求不高,低至500μA的电流也能使RH111选通。当选通“关闭”时,选通引脚上超过0.2μA的外部泄漏电流可能会导致失调电压偏移。

六、总结

RH111电压比较器以其宽供电范围、快速响应时间和良好的电气性能,适用于多种电子应用场景,特别是对性能要求较高的精密空间应用。工程师在使用时,需要充分了解其各项参数和应用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。

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