电子说
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
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。
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。
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。
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。
-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。
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。
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。
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。
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。
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。
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?
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。
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。
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。
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。
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。
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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