ADM6819/ADM6820:简单电源排序器的技术剖析与应用指南

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ADM6819/ADM6820:简单电源排序器的技术剖析与应用指南

在电子设备的设计中,电源排序对于确保系统的稳定运行至关重要。ADM6819和ADM6820作为具有FET驱动能力的简单电源排序器,为多电源系统的设计提供了有效的解决方案。下面我们就来详细了解这两款器件。

文件下载:ADM6819.pdf

一、特性亮点

1. 单芯片实现双电源排序

ADM6819/ADM6820能够在单芯片上实现两个电源的排序,大大简化了多电压系统的设计。

2. 板载电荷泵增强N沟道FET

内部的电荷泵可以充分增强N沟道FET,确保在电源切换时能够提供稳定的驱动能力。

3. 可调主电源监控

主电源监控可调节至0.618V,通过外部电阻分压器设置VSET引脚的电压,实现对主电源的精确监控。

4. 电源延迟控制

ADM6819具有固定的300ms延迟,而ADM6820的延迟可通过外部电容进行调节,满足不同应用场景的需求。

5. 宽工作温度范围

-40°C至 +85°C的工作温度范围,使器件适用于各种恶劣的工业和商业环境。

6. 小封装与引脚兼容

采用小型6引脚SOT - 23封装,并且与MAX6819/MAX6820引脚兼容,方便进行设计替换。

二、应用领域

1. 多电压系统

在需要多个不同电压的系统中,如多电压微处理器、FPGA、ASIC和DSP等,ADM6819/ADM6820可以实现电源的有序开启和关闭,确保系统的稳定性。

2. 网络处理器

网络处理器通常需要多个电源来支持不同的功能模块,这些器件能够有效地管理电源排序,提高网络设备的性能。

3. 电信和数据通信系统

在电信和数据通信系统中,对电源的稳定性和可靠性要求极高,ADM6819/ADM6820可以满足这些系统的电源管理需求。

4. PC和服务器应用

PC和服务器中的各种组件需要不同的电源电压,通过使用这些排序器,可以优化电源管理,提高系统的效率和可靠性。

三、实际应用案例

在多电压系统中,ADM6819/ADM6820发挥着重要作用。以一个需要三个不同电源电压的系统为例,可以使用多个ADM6819/ADM6820器件进行级联,实现三个电源的有序开启。在芯片设计中,多电压技术通过引入多个电压域来提高芯片效能和节能,而ADM6819/ADM6820可以很好地配合多电压技术,对不同电压域的电源进行排序和管理,确保芯片各模块的稳定供电。你在实际设计中是否也遇到过类似的多电源管理问题呢?又是如何解决的呢?

四、技术参数详解

1. 电源电压与电流

  • 工作电压范围:VCC1和VCC2的工作电压范围为2.95V至5.5V,确保了器件在不同电源环境下的兼容性。
  • 电源电流:在不同的工作条件下,电源电流有所不同,例如在VCC1 = 3.3V,VCC2 = 5V时,ICC2的典型值为0.45mA。

    2. 引脚参数

  • SETV引脚:阈值为0.618V,输入电流典型值为10nA,通过外部电阻分压器设置该引脚的电压,可控制GATE引脚的开启。
  • EN引脚(ADM6819):高电平有效,可作为数字输入或第二电源监控,当SETV和EN都高于阈值时,经过300ms的固定延迟后,GATE引脚被驱动。
  • GATE引脚:能够驱动外部N沟道FET,开启时间典型值为1.5ms,关闭时间典型值为30μs,其电压值与负载电阻和电源电压有关。
  • SETD引脚(ADM6820):通过连接外部电容到GND,可以调节从SETV > VTH到GATE开启的延迟时间,计算公式为tDELAY(s) = 2.652 × 10⁶ × CSET(F)。

五、工作原理剖析

1. 基本工作流程

当主电源电压高于设定的阈值时,ADM6819/ADM6820会控制次级电源路径中的N沟道FET,使次级电源开启。在VCC1和VCC2都低于欠压阈值时,GATE引脚保持低电平,确保FET处于关闭状态。当VCC1或VCC2高于欠压阈值,且主电源电压高于VSET引脚所设定的阈值时,经过一定的延迟后,外部FET被驱动导通,内部电荷泵增强外部FET,降低漏源电压降。

2. 关键引脚的作用

  • SETV引脚:通过外部电阻分压器设置阈值,当该引脚电压超过0.618V时,经过延迟后FET开关导通。
  • EN引脚(ADM6819):与SETV引脚的内部比较器相同,可用于验证第二个电源。只有当SETV和EN都高于阈值时,固定的300ms定时器才开始计数,计数结束后输出才被使能。
  • GATE引脚:内部电荷泵可在无外部电容的情况下驱动N沟道MOSFET的栅极,增强MOSFET以减小电压降。在欠压锁定期间,GATE引脚接地。
  • SETD引脚(ADM6820):连接外部电容可调节排序延迟,电容值决定了延迟的长短。

六、使用注意事项

1. 绝对最大额定值

要注意各引脚的电压范围,如VCC1、VCC2为 -0.3V至 +6.0V,SETV、SETD、EN为 -0.3V至 +30V,GATE为 -0.3V至 (VCCx + 11V),避免超出额定值导致器件损坏。

2. 静电放电(ESD)防护

该器件是ESD敏感设备,尽管有专有ESD保护电路,但高能量静电放电仍可能导致永久性损坏。因此,在操作过程中要采取适当的ESD预防措施,如佩戴防静电手环等。

3. 电源去耦

在主电源上使用典型值为100nF的去耦电容,以减少电源噪声对器件的影响。

七、选型与订购

1. 器件选择

ADM6819适用于需要固定300ms延迟和数字/模拟驱动使能输入的场景,而ADM6820则适合需要电容可调延迟的应用。

2. 订购信息

两款器件都采用6引脚SOT - 23封装(RJ - 6),工作温度范围为 -40°C至 +85°C。型号分别为ADM6819ARJZ - REEL7'和ADM6820ARJZ - REEL7',其中Z表示无铅产品。

ADM6819/ADM6820以其独特的特性和功能,为多电源系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的需求合理选择器件,并注意使用过程中的各项细节,以确保系统的稳定运行。你在使用ADM6819/ADM6820或者类似电源排序器的过程中,有什么特别的经验或者遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享讨论。

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