电子说
在电子设计领域,集成度高、性能优异的器件一直是工程师们的追求。SGM4073作为一款集复位定时器与负载管理开关功能于一身的器件,为众多应用场景提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:SGM4073.pdf
SGM4073是一款多功能器件,既可以作为复位定时器,又能充当负载管理开关,非常适合高度集成的应用。当移动设备关机时,按下启动键使PMIC保持1.9s的逻辑低电平即可开启PMIC。其静态电流低至1μA(典型值),支持与低压芯片组直接接口,能有效维持低功耗。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关机电流 | (I_{SD}) | (V_{OUT})浮空,负载开关关闭 | - | 0.7 | 1.5 | (mu A) |
| 导通电阻 | (R_{ON}) | (V{BAT}=5.5V),(I{OUT}=500mA) | - | 18 | 36 | mΩ |
| (V{BAT}=3.6V),(I{OUT}=500mA) | - | 20 | 37 | |||
| (V{BAT}=1.5V),(I{OUT}=500mA) | - | 42 | 87 | |||
| 输出放电下拉电阻 | (R_{PD}) | 复位期间,(I_{FORCE}=10mA) | - | 65 | 90 | Ω |
| 输入高电压 | (V_{IH}) | - | 1.2 | - | - | V |
| 输入低电压 | (V_{IL}) | - | - | - | 0.4 | V |
| 输入泄漏电流 | (I_{IN}) | (0Vleq V_{BAT}leq5.5V) | - | - | 1.5 | (mu A) |
| 上电复位阈值 | (V_{POR}) | - | - | 1.38 | 1.5 | V |
| 迟滞电压 | (V_{HYS}) | - | 0.1 | - | - | |
| 静态电流 | (I_{Q}) | (nSR0 = 3.6V),(DSR = 3.6V),(SYS_WAKE = GND),(OFF = GND),(I_{OUT}=0mA),负载开关开启 | - | 1 | 2 | (mu A) |
| 强制电压阈值 | (V_{COERU}) | (SYS_WAKE)上升 | - | 0.7 | - | V |
| (V_{COERD}) | (nSR0)下降 | - | 0.6 | - | ||
| 强制电流阈值 | (I_{COERSNK}) | (SYS_WAKE)上升 | - | - 50 | - | (mu A) |
| (I_{COERSRC}) | (nSR0)下降 | - | 45 | - | ||
| 放电残余电压 | (V_{DIS}) | - | - | 0.4 | - | V |
| 上电和复位时序 | ||||||
| 输出开启时间 | (t_{VON}) | (R_{L}=5kΩ),(DSR = HIGH),图1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | s |
| 复位前定时器延迟 | (t_{PHL}) | (R_{L}=5kΩ),(DSR = HIGH),图2 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | s |
| 输出复位超时延迟 | (t_{REC}) | (R_{L}=5kΩ),图2 | 376 | 468 | 541 | ms |
| 负载开关开启时序 | ||||||
| 开启延迟时间 | (t_{DON}) | (R{L}=5Ω),(C{L}=100mu F),图3 | - | 4 | - | ms |
| 输出上升时间 | (t_{R}) | - | 3 | - | ms | |
| 从(SYS_WAKE)到(V_{OUT})的开启时间 | (t_{ON}) | - | 7 | - | ms | |
| 负载开关延迟关闭 | ||||||
| 负载开关关闭延迟 | (t_{SD}) | (R{L}=150Ω),(C{L}=100mu F),(DSR = HIGH),图4 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | s |
| 输出下降时间 | (t_{F}) | - | 10 | - | ms | |
| 关闭时间 | (t_{OFF}) | - | 7.7 | - | ||
| 负载开关零秒关闭 | ||||||
| 负载开关关闭延迟 | (t_{SD}) | (R{L}=150Ω),(C{L}=100mu F),(DSR = LOW),图4 | - | 2 | - | ms |
| 输出下降时间 | (t_{F}) | - | 10 | - | ms | |
| 关闭时间 | (t_{OFF}) | - | 12 | - | ms | |
| 零秒工厂测试模式 | ||||||
| 输出开启时间 | (t_{VON}) | (C{L}=5pF),(R{L}=5kΩ),负载开关关闭,(DSR = LOW),图1 | - | 6.3 | - | ms |
| 复位前定时器延迟 | (t_{PHL}) | (C{L}=5pF),(R{L}=5kΩ),负载开关开启,(DSR = LOW),图2 | - | 1.4 | - | ms |
导通电阻与温度和供电电压有关。随着温度升高,导通电阻会有所变化;不同的供电电压下,导通电阻也不同。这就要求我们在设计时,要根据实际的工作温度和供电电压来选择合适的工作点,以确保器件的性能稳定。
下拉电阻同样与温度和供电电压相关。了解这些特性有助于我们在不同的工作环境下,合理设置下拉电阻,保证系统的正常运行。
静态电流和关机电流随温度的变化而变化。在低功耗设计中,我们需要关注这些特性,以降低系统的整体功耗。
上升/下降时间与电容负载、电阻负载、温度和供电电压等因素有关。在实际应用中,我们要根据具体的负载情况和工作环境,合理调整这些参数,以满足系统的时序要求。
| 引脚名称 | 功能 | 正常操作 | 零秒工厂测试模式(仅适用于(t{VON})和(t{PHL})) |
|---|---|---|---|
| A1, A2, A3 | (V_{OUT}) | 开关输出引脚 | 开关输出引脚 |
| B1, B2, B3 | (V_{BAT}) | 电源供应引脚 | 电源供应引脚 |
| C1 | GND | 接地引脚 | 接地引脚 |
| C2 | DSR | 延迟选择输入引脚。通过100kΩ上拉电阻连接到GPIO或直接连接到(V_{BAT})。逻辑低 | - |
| C3 | nSR0 | 上电或复位输入引脚。低电平有效。防潮和防漏电输入。逻辑低 | - |
| D1 | DELAY_ADJ | 可调节复位延迟时间引脚。为调节复位延迟,在此引脚和地之间连接一个电阻((R{ADJ}))。若不使用,直接连接此引脚到(V{BAT})。 | 连接到(V_{BAT})或GND |
| D2 | OFF | 负载开关禁用引脚。当上升沿触发时,负载开关变为关闭状态。不要让此引脚浮空。 | 逻辑高或低 |
| D3 | SYS_WAKE | 系统唤醒输入引脚。负载开关变为开启状态。防潮和防漏电输入。 | 逻辑高或低 |
SGM4073适用于多种领域,如计算机、电池、便携式设备和存储设备等。其高集成度和优异的性能,能为这些设备提供稳定可靠的电源管理和复位功能。
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在推荐工作条件范围之外的任何条件下,器件的功能操作并不一定能得到保证。
如果不仔细考虑ESD保护,此集成电路可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏的程度可能从轻微的性能下降到器件完全失效。
SGM4073作为一款集成负载开关的复位定时器,具有丰富的功能和优异的性能。在实际设计中,我们要充分了解其特点和参数,合理应用,以满足不同应用场景的需求。同时,要注意过应力和ESD保护等问题,确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用过程中,有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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