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在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,电源管理和监控系统的设计变得至关重要。MAX847 作为一款专为双向寻呼机和其他低功耗数字通信设备打造的单节升压系统 IC,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了电子工程师们的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下 MAX847 的特点、应用以及设计要点。
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MAX847 是一款高度集成的电源管理和监控系统,它仅需少量外部组件,就能为双向寻呼机或其他低功耗数字通信设备提供完整的电源解决方案。其内部集成了同步整流升压 DC - DC 调节器、多个线性调节器、比较器、SPI 兼容串行接口、充电器等功能模块,为设备的稳定运行提供了有力保障。
MAX847 的 DC - DC 转换器可在 SYNC 输入有无时钟的情况下工作。若使用 SYNC 时钟,需在 FILT 引脚连接 PLL 滤波器网络,此时转换器在运行模式下以 7fSYNC 的频率运行;若不使用 SYNC 时钟,则需将 FILT 引脚连接到 REF。在初始上电时,MAX847 设计为在 Coast 模式启动,运行模式通常由系统通过串行接口或 RUN 引脚命令启动。
MAX847 包含两个电压检测器输入(LBI 和 RSIN),其比较器输出为开漏引脚(LBO 和 RSO),可提供实时硬件输出。LBO 也可通过串行接口读取,LBI 和 RSIN 在 0.6V 输入阈值触发,具有约 18mV 的滞后。RSO 还可触发 MAX847 内部的上电复位(POR)。
三个模拟通道(CH0、CH1 和 CH2)与一个 7 位串行编程的数模转换器(CH DAC)进行比较。CH DAC 电压可在 200mV 至 1.27V 之间以 10mV 步长变化,比较结果存储在输出串行数据的三个 MSB 位置。通过系统软件可对通道进行模数转换,还可采用更快的 A/D 快捷方式进行电池测量。
两个开漏驱动器(DR1 和 DR2)通过串行接口激活,典型导通电阻为 1.8Ω,可吸收高达 120mA 的电流。DR2 由外部输入(DR2IN)和串行输入位共同控制,可用于驱动音频蜂鸣器。
MAX847 的默认模式为 Coast 模式,运行模式可通过串行命令或拉高 RUN 引脚选择。在 Coast 模式下,DC - DC 转换器仅按需脉冲,以满足负载需求,使设备工作电流通常保持在 13µA;在运行模式下,DC - DC 转换器采用固定频率脉冲宽度调制(PWM)和同步技术,以最小化噪声。
MAX847 具有内部 POR 电路,确保在首次应用电池时实现有序上电。若 RSO 在运行期间变低,所有串行寄存器将设置为与上电时相同的预定状态。
通过串行位激活从 OUT 到 NICD 的充电器电流源,可对小型 3 节 NICD 或 NIMH 电池(通常为硬币电池)或 1 节锂电池进行充电,充电电流可设置为 15mA 或 1mA。充电时,VOUT 需设置足够高,以确保充电器电流源有足够的余量。
BACKUP 串行输入位可开启备份调节器,当主电池耗尽或移除时,该调节器可从 NICD 向 OUT 提供电流。备份调节器的通态电阻通常为 5Ω,可在仅 100mV 的压降情况下提供 20mA 的电流。
设置 LBO_Sets_BACKUP 串行位可使 IC 在 LBO 变低时自动开启备份调节器,无需微处理器指令。
MAX847 具有 SPI 兼容的串行接口,串行输入数据以 8 位字节排列,大多数字节包含 3 位地址指针(R2、R1、R0)和 5 位输入数据(D4 - D0)。串行数据按 MSB 优先顺序时钟输入和输出,输入数据在 CLK 上升沿锁存,输出数据在 CLK 下降沿移出。
由于 MAX847 的内部逻辑由 REG1 供电,因此数字输入(DR2IN、RUN、SYNC、CS、SCL 和 SDI)的输入逻辑电平和 SDO 的逻辑输出电平受 REG1 电压的影响。这些引脚的逻辑高输入不应超过 VREG1,数字输入应通过由 REG1 供电的外部逻辑(或微处理器)驱动,或由上拉至 REG1 的开漏逻辑器件驱动。
MAX847 作为一款功能强大、性能卓越的单节升压双向寻呼机系统 IC,为电子工程师们提供了一个完整的电源管理和监控解决方案。其丰富的功能模块、高效的工作模式和灵活的设计选项,使其适用于各种低功耗数字通信设备。在设计过程中,合理选择组件、注意逻辑电平匹配和优化电路板布局,将有助于充分发挥 MAX847 的性能优势,打造出更加稳定、高效的电子设备。你在使用 MAX847 或类似 IC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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