电子说
在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。无论是桌面电脑、笔记本电脑,还是手持设备和网络服务器,都需要可靠的电源监控来保证其性能和数据安全。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC2906/LTC2907高精度双电源监控器,探讨它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LTC2906.pdf
LTC2906/LTC2907是Linear Technology公司推出的用于多电源电压系统的双电源监控器,具备诸多出色特性,能为电源监控提供精确、节省空间且低功耗的解决方案。
| 引脚 | 功能 |
|---|---|
| VCC | 可选电源引脚,若无V1,为RST和RST引脚供电;若有V1,取VCC和V1中的较大值为内部电路和复位输出供电,需用0.1µF(或更大)电容旁路到地 |
| RST(LTC2906) | 复位逻辑输出,所有电压输入高于复位阈值至少编程延迟时间时,该引脚拉低,有弱上拉到VMAX,可用外部上拉电阻拉高 |
| TMR(LTC2907) | 复位延迟时间编程引脚,连接外部电容CTMR到地可设置复位延迟时间,约为9ms/nF,悬空时最小延迟约200µs |
| RST | 反相复位逻辑输出,V1或VADJ低于复位阈值时拉低,所有电压输入高于阈值后保持低电平一段时间,有弱上拉到VMAX,可用外部上拉电阻拉高 |
| GND | 接地引脚 |
| TOL | 三态输入,用于选择电源容差(5%、7.5%或10%) |
| S1 | 电压阈值选择三态输入,连接到V1、GND或悬空可选择三种可能的输入阈值电平 |
| VADJ | 可调电压输入,在嘈杂环境中需用0.1µF(或更大)电容旁路到地 |
| V1 | 电压输入1,可选择5V、3.3V或2.5V,V1和VCC中的较大值为内部VCC (VMAX),需用0.1µF(或更大)电容旁路到地 |
在电源上电、掉电和欠压等情况下,LTC2906/LTC2907会对电压输入进行监控。上电时,V1或VCC达到1V,RST输出拉低,RST弱拉高;阈值编程完成后,若Vx输入低于编程阈值,RST拉低(RST弱拉高);当V1和VADJ输入都高于阈值,内部定时器启动,经过编程延迟时间后,RST弱拉高(RST拉低)。掉电时,V1或VADJ低于阈值,RST拉低,RST弱拉高。
S1和TOL这两个三态输入引脚在正常工作时应连接到GND、V1或悬空,悬空时引脚到GND或V1的最大泄漏电流允许为10µA。在裕度应用中,可用三态缓冲器驱动这两个引脚,但三态缓冲器的高低输出要满足电气特性表中三态引脚的VIL和VIH要求。
LTC2906/LTC2907的复位阈值精度为±1.5%(在整个工作温度范围内),能有效减少因电源噪声导致的误复位。例如,当监控5V输入且容差为10%时,典型跳闸阈值为4.425V,考虑±1.5%的精度,跳闸阈值范围为4.425V ±75mV。为防止电源噪声引起的误复位,采用了一阶低通滤波器和编程延迟时间tRST两种措施。
LTC2907的复位超时时间可通过连接电容CTMR到TMR引脚和地来调整,公式为[C{TMR}=t{RST} cdot 110 cdot 10^{-9}[ F / s]],例如使用22nF电容可实现200ms的延迟。
RST和RST引脚有弱内部上拉到VMAX和强下拉到地的特性,弱上拉可在上升时间不关键时省去外部上拉电阻,开漏配置便于进行线或连接。在故障情况下,VMAX至少为1V时,RST的最大VOL为0.4V。若RST引脚在极低VMAX时的状态和上拉强度很关键,建议使用不超过100k的外部上拉电阻,但要注意连接到线或电路时,单个设备的下拉强度需考虑额外的上拉强度。
文档中给出了多种典型应用电路,如5V、3.3V电源监控(5%容差)带LED电源正常指示、3.3V、1.8V监控(7.5%容差)带辅助5V电源、2.5V、1V监控(10%容差)带LED欠压指示和5V高可用性辅助电源等。这些应用展示了LTC2906/LTC2907在不同电源组合和容差要求下的灵活应用。
LTC2906/LTC2907以其高精度、灵活的阈值选择和复位时间调整等特性,为多电源系统的电源监控提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体的应用需求,合理选择引脚配置和外部元件,以实现最佳的电源监控效果。同时,要注意在实际应用中对电源噪声的处理,以及复位时间和输出特性的合理设置,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LTC2906/LTC2907时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !