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LTC2900中文資料(特點,原理及應用)

admin @ 2014-03-19 , reply:0

概述

LTC2900中文資料(特點,原理及應用)LTC2900中文資料(特點,原理及應用)2.1性能特點   LTC2900採用MSOP和DFN封裝,內部集成了矩陣分配器、A/……
LTC2900中文資料(特點,原理及應用)

LTC2900中文資料(特點,原理及應用)

2.1 性能特點

   
LTC2900採用MSOP和DFN封裝,內部集成了矩陣分配器、A/D轉換器、緩衝器、帶隙基準穩壓源、電源檢測電路、脈衝發生器、比較器及各種邏輯門等,其內部結構框圖如圖1所示,表l列出LTC2900的引腳功能。




    LTC2900的性能特點如下:

    (1)可同時對4個電源系統進行監控;

    (2)共有5 V、3.3 V、3 V、2.5 V、1.8 V、1.5 V等6種門限電壓可供用戶選擇,預置門限電壓在整個溫度範圍內的誤差小 於±1.5%;

    (3)漏極開路複位輸出(LTC2900-1);

    (4)推拉式複位輸出(LTC2900-2);

    (4)防按鍵抖動複位輸入功能,允許組成多個電路的菊花鏈電壓監控;

    (5)複位延遲時間可用1隻外部電容器調節;

    (6)超低功耗,典型靜態工作電流僅為43μA。

2.2 工作原理

2.2.1 上電複位

   
Vl、V2中數值較大者為晶元內部電路提供電源電壓VCC上電時,VCC首先給RST引腳的驅動電路供電,一旦Vl或V2達到1 V,則RST引腳輸出低電平,產生複位信號,避免電源電壓達到安全門限之前系統執行錯誤的指令。當4個輸入電壓都高於其設置門限值時,內部定時器啟動,同時RST引腳輸出高電平,系統進入正常工作狀態。

2.2.2 監控器設置

    LTC2900輸入電壓的組合通過VREF引腳與GND引腳之間的外接電阻分壓器來選擇。上電過程中,一旦Vl或V2達到2.4V(最大值),監控器進入150μs的設置期,同時對VPG引腳上的電壓進行採樣。設置完成後,內部比較器立即使能,開始監控電源。

2.2.3 電源監控

    4個輸入電壓都必須高於其預置的門限電壓,避免監控器執行複位操作。LTC2900將在上電、斷電和降壓省電條件下根據輸入電壓的大小確定複位輸出。如果選擇了正可調模式,V3或V4比較器的反相輸入設置為0.5 V,正電壓與地之間連接電阻分壓器,中間點接比較器的同相輸入端,如圖2所示。跳電壓由式(1)計算:


    VTRIP=0.5(1+R3/R4)    (1)   



    在負可調模式中.V4比較器的同相輸入端接地,負電壓與VREF引腳間連接電阻分壓器,中間點接比較器的反相輸入端,如圖3所示。跳電壓由式(2)計算:


   

    為了提高輸入比較器的抗干擾能力,建議在Vl和V2的輸入端各並聯一隻高頻旁路電容器。

2.2.4 斷電

    一旦其中一組電壓Vx低於其設置門限值,則RST引腳輸出低電平,發出告警信號使系統立即複位。當VCC升至2.4 V(最大值)時,器件將重新進行設置。

    LTC2900的工作時序如圖4所示,清楚地說明要檢測的輸入電壓Vl變化時RST輸出電平相應的變化情況,同時也表明手動複位時(PBR端接低電平)RST輸出電平的變化情況。VRTX為輸入電壓門限值,tRST為複位延遲時間,當CRT=47 nF時,複位延遲時間約216 ns。






3 LTC2900關鍵電路設計要點

3.1 監控器輸出上升和下降時間的估算

   
如果已知外接負載的電容(CLOAD),則輸出下降時間(10%~90%)由式(4)估算:


   

    式中,CLOAD為負載電容;RPD是下拉晶體管的導通電阻,約為40 Ω。當負載電容為150 pF時,輸出下降時間約為13.2 ns。

    雖然LTC2900-1的RST腳內部為漏極開路輸出,但它不具備弱上拉能力。其輸出上升時間(10%~90%)由式(5)估算:


   

    式中CLOAD為負載電容;RPU是上拉晶體管的導通電阻,可利用式(6)估算:


   

    舉例說明:已知CLOAD=150 pF,V2=3.3 V,由上式可求出RPU≈260 kΩ,tRISE≈86μs。採用10 kΩ的上拉電阻器,在負載電容CLOAD為150 pF條件下,上升時間可減至3.3 μs。

    LTC2900-2的RST引腳內部具有一個上拉電路,它比LTC2900-1的上拉能力強得多。其RPU估算值約625 Ω,當負載電容為150 pF時,上升時間約為206ns。

3.2 複位定時電容的選擇

    RST引腳與地之間連接1隻電容器CRT,用於調整複位延遲時間tRST,以滿足不同場合的應用要求。

由式(7)可得到電容器CRT的容值:


   

    當CRT引腳懸空時,監控器產生約50μs的延時。最大延遲時間受電容器漏電電流和容值大小的影響,建議採用漏電參數較小的陶瓷電容器。

3.3 在VCC低至0 V的情況下確保複位有效

    有些場合要求複位輸出(RST)在VCC低至0V的情況下有效。LTC2900-2的RST引腳可通過1隻外部電阻器接地,將雜散電荷泄放出去,當與CMOS器件的邏輯輸入端相連時,防止RST引腳電平浮動不定。該電阻器的阻值不能太大,否則無法獲得良好的下拉作用。在大多數應用中,阻值取100 kΩ即可滿足要求。

 


4 應用實例

4.1 帶手動複位功能的四電源監控器

   
在LTC200-l的PBR引腳外接1個按鍵開關SW可實現系統手動複位功能,如圖5所示。LED為監控指示燈,CBT為複位延遲電容器,SW為手動複位按鈕,當檢測到有按鍵按下時,電路內部的10μA電流源直接將PBR引腳上拉到VCC,強迫系統複位。



4.2 低壓八電源監控器

    在多組電源供電系統中,需要對系統中的每組電源電壓進行監控。當任何一組電源電壓發生故障時,都需要產生複位信號,使系統重新複位。為了實現這種功能,可以利用LTC2900-2的手動複位功能,組成多個電路的菊花鏈電壓監控。

    圖6示出由2個LTC2900-2組成的八電源監控器電路。當1 V、3 V、5 V、12 V電源電壓中任何一組發生故障時,LCl產生有效複位信號,並通過IC2的手動複位輸入引腳產生複位信號,使系統複位:當-5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V電源電壓中任何一組發生故障時,IC2產生複位信號,使系統複位。




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