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根据数据表,如下截图所示,
BJT 的加入为内部放大器A2增加了额外的开环增益(见图53),因此可能会导致不稳定性。增加串联发射极电阻器R2会降低BJT和内部R3电阻器(见图53)产生的级增益,尤其是在RLOAD为短路或非常小负载的情况下,如万用表。如截图也提供的解决方案,将3 kΩ电阻串联在BJT 的基极,看是否可以解决问题? |
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针对DAC7750供电电源超过30V被烧毁的问题,我们可以采取以下几种解决方案:
1. 使用电压保护电路: 在DAC7750的供电电源端添加一个电压保护电路,当电压超过30V时,保护电路会自动切断电源,防止芯片被烧毁。这种保护电路可以采用电压比较器(如LM393)或者过压保护芯片(如NCP380)等。 2. 使用稳压器: 在DAC7750的供电电源端添加一个稳压器,将输入电压稳定在30V以下。这样可以确保芯片在正常工作范围内,避免因电压过高而导致烧毁。常用的稳压器有78XX系列(如7805、7812等)。 3. 增加限流电阻: 在DAC7750的供电电源端串联一个限流电阻,限制电流不超过芯片的最大承受电流。当电压超过30V时,限流电阻会限制电流,防止芯片因电流过大而烧毁。需要注意的是,限流电阻的阻值需要根据芯片的最大承受电流和供电电压来计算。 4. 优化电路设计: 检查电路设计,确保没有短路、漏电等问题。如果电路设计存在问题,可能会导致芯片在正常工作范围内就被烧毁。优化电路设计,确保电路的稳定性和可靠性。 5. 使用更高耐压的芯片: 如果客户要求电源支持30V以上,可以考虑使用更高耐压的芯片替代DAC7750。这样,即使电源电压超过30V,芯片也不会被烧毁。在选择替代芯片时,需要确保新芯片的性能和功能与DAC7750相近,以满足客户的需求。 6. 与客户沟通: 与客户沟通,解释DAC7750的供电电压不能超过30V的原因,以及超过30V可能会导致芯片烧毁的风险。尽量说服客户接受30V以下的供电电压,以确保芯片的安全和稳定工作。 综上所述,解决DAC7750供电电源超过30V被烧毁的问题需要从多个方面入手,包括使用电压保护电路、稳压器、限流电阻等,优化电路设计,选择更高耐压的芯片,以及与客户沟通等。通过这些措施,可以有效降低芯片被烧毁的风险,确保芯片在正常工作范围内稳定运行。 |
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