电子说
在电子设计领域,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC,以其高精度、低功耗等特性,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两个系列的产品。
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ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列是高精度、低电流的电压检测器IC系列。其中,BD48xxx系列采用N通道开漏输出,而BD49xxx系列则采用CMOS输出。这两个系列的产品提供从2.3V到6.0V的特定检测电压,以0.1V为增量,可满足不同的应用需求。
高精度的检测电压能够准确地检测电压变化,为系统提供可靠的电压监控。这对于对电压稳定性要求较高的应用,如微控制器系统,至关重要。
超低的电流消耗使得该系列产品在电池供电的设备中表现出色,能够延长电池的使用寿命,降低设备的能耗。
N通道开漏输出和CMOS输出两种类型可供选择,工程师可以根据具体的应用场景和电路设计需求进行灵活配置。
宽工作温度范围使得产品适用于各种工业和汽车应用,即使在极端的温度条件下,也能保证稳定的性能。
小型化的封装形式不仅节省了电路板空间,还便于进行高密度的集成设计,提高了产品的集成度和可靠性。
该系列产品适用于需要复位功能的微控制器或逻辑电路,如工业控制、汽车电子、消费电子等领域。以下为常见应用场景。
在电源检测复位电路中,可用于监测电源电压,当电源电压低于或高于设定的阈值时,及时输出复位信号,确保系统的稳定运行。
在多个独立电源的系统中,可通过OR连接多个开漏输出型的BD48xxx系列产品,实现对不同电源的监测和复位控制。
在使用电阻分压电路作为IC电源的应用中,需要注意输出状态切换时可能产生的涌入电流问题,避免系统出现振荡等故障。
不同的封装形式对应着不同的引脚配置,以下是常见封装的引脚说明:
| PIN No. | Symbol | Function |
|---|---|---|
| 1 | VOUT | 复位输出 |
| 2 | VDD | 电源电压 |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | N.C. | 未连接端子 |
| 5 | N.C. | 未连接端子 |
| PIN No. | Symbol | Function |
|---|---|---|
| 1 | VOUT | 复位输出 |
| 2 | SUB | 衬底(需连接到GND) |
| 3 | N.C. | 未连接端子 |
| 4 | GND | 接地 |
| 5 | VDD | 电源电压 |
| 类型 | PIN No. | Symbol | Function |
|---|---|---|---|
| SSOP3 - 1 | 1 | GND | 接地 |
| 2 | VOUT | 复位输出 | |
| 3 | VDD | 电源电压 | |
| SSOP3 - 2 | 1 | VOUT | 复位输出 |
| 2 | VDD | 电源电压 | |
| 3 | GND | 接地 |
在使用过程中,需要注意产品的绝对最大额定值,如电源电压、输出电压、输出电流等参数,避免超出额定值导致IC损坏。
包括检测电压、输出延迟时间、电路电流、输出电压等参数,这些参数在不同的温度和条件下有不同的表现,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行合理选择。
文档中提供了电路电流、输出电流、I/O特性、工作极限电压、检测电压释放电压等典型性能曲线,通过这些曲线可以直观地了解产品在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
对于开漏输出型和CMOS输出型产品,检测电压和释放电压作为阈值电压。当VDD引脚的电压达到相应的阈值时,VOUT端子的电压会在“高”和“低”之间切换。
提供了部分产品的上升时间(tPLH)和下降时间(tPHL)参考数据,但实际应用中这些数据会因具体应用而有所不同,使用前需要进行实际测试。
通过时序波形图可以清晰地了解输入电压VDD和输出电压VOUT之间的关系,以及在电源开关和波动时输出的变化情况。
根据微控制器和复位检测IC的电源是否相同,可选择不同的输出类型和电路配置。当两者电源不同时,可使用开漏输出型的BD48xxx系列产品,并连接负载电阻;当两者电源相同时,可使用CMOS输出型的BD49xxx系列产品或带有上拉电阻的开漏输出型产品。
在多个独立电源的系统中,可通过OR连接多个开漏输出型的BD48xxx系列产品到微控制器的输入,并使用上拉电阻连接到微控制器的电源,实现对微控制器的复位控制。
在使用电阻分压电路作为IC电源的应用中,需要注意输出状态切换时可能产生的涌入电流问题。涌入电流可能导致电路中的电压下降,从而引起输出振荡等故障。
避免IC在超过绝对最大额定值的条件下工作,否则可能会导致IC损坏。可考虑添加保险丝等电路保护措施。
确保接地引脚的电压在所有工作条件下都是IC所有引脚中最低的,防止出现低于接地引脚电压的情况。
在推荐的工作条件下使用IC,以确保获得预期的性能。
为了抑制噪声,可在VDD引脚和GND之间连接1µF的电容,在VOUT引脚和GND之间连接1000pF的电容。但要注意避免使用过大的电容,以免影响瞬态响应。
在将IC安装到印刷电路板时,要小心操作,避免引脚短路和安装方向错误。
IC在强电磁场环境下工作可能会出现故障,应尽量避免在这种环境下使用。
VDD线的阻抗可能会因检测电流而导致振荡,在高VDD线阻抗条件下,应使用VDD到GND的电容进行连接。
推荐的RL参数范围为10kΩ至1MΩ,但实际应用中可能会受到多种因素的影响,需要进行实际验证。
上电复位输出会随着VDD上升时间的不同而变化,需要在实际操作中进行验证。
在应用板上测试IC时,要注意避免对IC造成应力。每次测试后要完全放电电容,并在连接或拆卸IC时关闭电源,防止静电放电损坏。
在IC上电时,可能会出现瞬时的涌入电流,需要特别考虑电源耦合电容、电源布线、GND布线宽度和连接路径等因素。
由于IC具有极高的阻抗端子,PCB表面的不洁可能会导致小的漏电流,从而引起意外操作。因此,在选择应用值时要谨慎。
ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC以其高精度、低功耗、宽温度范围和多种封装形式等优点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。工程师在使用这些产品时,需要充分了解其性能特点和使用注意事项,根据具体的应用场景进行合理的电路设计和参数选择,以确保系统的稳定运行。
希望通过本文的介绍,能够帮助各位工程师更好地了解和使用ROHM的BD48xxx和BD49xxx系列电压检测器IC。如果你在实际应用中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
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