ZHCSZB5G May   2004  – December 2025 LMC7211-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 运行额定值
    3. 4.3 2.7V 电气特性
    4. 4.4 5.0V 和 15.0V 电气特性
    5. 4.5 交流电气特性
    6. 4.6 典型特性
  6. 5应用信息
    1. 5.1 LMC7211-N 超小型比较器的优势
    2. 5.2 低压运行
    3. 5.3 输出短路电流
    4. 5.4 迟滞
    5. 5.5 输入保护
    6. 5.6 布局布线注意事项
    7. 5.7 开漏输出、双通道版本
    8. 5.8 其他 SOT23-5 微型器件
    9. 5.9 Spice 精简模型
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

LMC7211-N 超小型比较器的优势

尺寸。SOT 23-5 封装微型比较器的占地面积小(0.120 英寸 x 0.118 英寸,3.05mm x 3.00mm)节省了印刷电路板上的空间,并使设计更小的电子产品成为可能。由于更小的电子产品更容易携带,许多客户更喜欢更小和更轻的产品。

高度。微型比较器的高度(0.056 英寸、1.43mm)使得在 PCMCIA III 型卡中使用成为可能。

简化的电路板布局超小型比较器可通过多种方式简化电路板布局。首先,通过将比较器放置在需要比较器的位置,而不是将信号路由到双路或四路器件,可以避免较长的 PC 布线。

通过使用多个微型比较器,而不是使用双路或四路放大器,可以减少复杂的信号路由和可能的串扰。

低电源电流。LMC7211-N 的典型 7μA 电源电流可延长便携式应用中的电池寿命,并可在某些应用中减小电池尺寸。

宽电压范围。LMC7211-N 的额定电压为 15V、5V 和 2.7V。提供这些常见电压条件下的性能数据。该宽电压范围让 LMC7211-N 非常适合电压可能在电池生命周期内发生变化的器件。

表示信号电平的数字输出。比较器根据 (+) 和 (−) 输入的电压电平提供高或低数字输出。这使得比较器可以用于将模拟信号连接到微处理器和其他数字电路。可以将 LMC7211-N 视为一个一位模数转换器。

推挽输出。即使在 2.7V 电源下,LMC7211-N 的推挽输出也能够拉出和灌入毫安级电流。这可让 LMC7211-N 驱动多个逻辑门。

驱动 LED(发光二极管)。借助 5V 电源,LMC7211-N 的输出灌电流可驱动用于指示灯和测试点电路的小型高效 LED。微型封装尺寸小巧,即使是紧凑的设计,也能轻松找到空间来添加此功能。

超出轨到轨的输入范围。LMC7211-N 的输入共模范围略微大于实际电源电压范围。这种宽的输入范围意味着比较器可用于感测接近电源轨的信号。由于无需使用分压器、放大器和之前用于将信号与早期比较器的有限输入范围匹配的其他前端电路,因此这种宽输入范围可以使设计更加简单。这有助于为需要检测自身电源的监控电路供电,并将电源设计与接近电源电压的基准电压进行比较。宽输入范围还可以用于检测电池充电器电流检测电阻器上的压降。

过零检测器。由于 LMC7211-N 的共模输入范围即使在由单个正电源供电时也可扩展到地电平以下,因此该器件可与大输入电阻器配合使用作为过零检测器。

低输入电流及高输入阻抗。这些特性使得 LMC7211-N 可以用于检测传感器的高阻抗信号。这些特性还使得在采用大阻值电阻器构建的计时电路中使用 LMC7211-N 成为可能。这可减少计时电路的功率耗散。对于非常长的计时电路,在相同的 R-C 时间常数下,使用高阻值电阻器可以减小高容值电容器的尺寸并降低其成本。

直接传感器接合。LMC7211-N 具有宽输入电压范围和高阻抗特性,因此无需使用放大器或偏置电路即可直接连接到传感器。在产生几十到几百毫伏输出的传感器电路中,LMC7211-N 将传感器信号与适当的小基准电压进行比较。这可以在靠近地面或正极电源轨的地方进行。直接连接传感器即可消除对于传感器信号放大器的需求。消除放大器可以节省成本、空间及设计时间。