0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

监控电压的最简单的方法

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-12-16 14:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电信、工业和航空电子应用中的电源电压可能由于许多原因而变化,例如线路和负载瞬变;停电;或低电量。电压检测器和监控器/复位集成电路(IC)提供了与这些问题相关的电源电压偏差的预指示,以帮助保护系统。

尽管电压检测器和监控器/复位IC具有相同的功能,但它们用于不同类型的系统中。电压检测器监测电压(如电池电压),并向用户指示电压低。电压检测器通常不具有延迟,但是它们具有内置的滞后,以防止电压悬浮在阈值电压附近时产生的假触发现象。

若电源电压低,则监控器/复位IC监视电源电压,并复位或关闭另一个设备,如微处理器。这些设备通常具有可编程输出延迟,以防止系统在电源电压稳定之前从复位状态恢复。

电压检测器和监控器/复位IC具有不同的特征和参数,使得很难为给定应用选择合适的集成线路。选择电压监控器的关键是了解您需要的功能,然后根据所需的尺寸、封装类型和价格进行选择。此系列具有两部分。在第一部分中,我将讨论最简单的电压检测器和一些不同的输出选项。在第二部分中,我将介绍电压检测器和监控器中的高级监控和各种功能。

监控电压的最简单的方法

对于某些应用,您可能只需要一个基本的、小型且易于实现的电压检测器或监控器/复位IC。当电源电压低于出厂设置的复位阈值时,这些设备提供低输出电压或复位信号。在电源电压上升到该阈值之上后,输出信号给定时间内保持有源状态。可用的阈值选项因设备而异。典型值包括2.63V,2.93V,3.0V,3.08V,4.38V和4.63V。精度也不同;尽管通常约为3%,但对于一些设备,其可以精确到0.75%的过热。

基本电压检测器或复位IC无需任何外部组件(除可能在输出端有一个上拉电阻外),并且采用小型三引脚封装。图1所示为一个简易电压监控器TI LM809的示例。

poYBAGGKXOiAEAyIAAAbg_lCbkY415.png

图1:LM809典型应用电路

当VCC电源电压下降到低于LM809的复位阈值时,复位引脚下降为低电平,并触发微处理器复位。

输出类型:有源低电平、有源高电平、推挽与开漏

有源低电平和有源高电平指的是复位类型。有源低电平复位高开;当电源电压下降到低于电压复位阈值时,复位引脚变为低电平。有源高电平复位正好相反。复位开始为低电平,且当电源电压下降到低于电压复位阈值时,复位引脚变为高电平。请参见图2中的应用曲线。

poYBAGGKXOmACT9bAAAhfKHjARA474.png

图2:有源低电平(LM809)和有源高电平(LM810)

推挽和开漏指输出类型。推挽在输出端使用两个晶体管,顶部晶体管导通,将输出设置为高电平;底部晶体管导通,将输出设置为低电平。开漏使用一个晶体管将输出设置为低电平,并使用上拉电阻而非顶部晶体管将输出设置为高电平。推挽的优点是速度更快、功耗更低。但开漏输出可连接在一起,以创建OR / AND逻辑输出配置。图3所示为开漏输出和推挽输出。

pYYBAGGKXO2AVuO4AAB6zVy4EU4702.png

图3:输出类型

现在我已经介绍了电压检测器和监控器/复位IC的基础知识。请继续关注第2部分了解监控电压的各种功能和更复杂的方式。

审核编辑:何安淇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 检测器
    +关注

    关注

    1

    文章

    947

    浏览量

    50117
  • 电源管理
    +关注

    关注

    117

    文章

    8630

    浏览量

    148247
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    SGM865:多轨电压监控的理想之选

    SGM865:多轨电压监控的理想之选 在电子设备的设计中,电压监控是确保系统稳定运行的关键环节。SGM865作为一款功能强大的四通道电压
    的头像 发表于 03-24 10:20 132次阅读

    一种基于电压监控器与内置自检机制的汽车摄像头功能安全设计方法

    本期,为大家带来的是《在功能安全应用中使用电压监控监控电压轨》,介绍了一种基于电压监控器与内置
    的头像 发表于 03-13 09:19 1.3w次阅读
    一种基于<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>器与内置自检机制的汽车摄像头功能安全设计<b class='flag-5'>方法</b>

    探索MAX6339:四电压微处理器监控电路的卓越性能

    探索MAX6339:四电压微处理器监控电路的卓越性能 在电子工程师的日常设计中,稳定的电源监控是确保系统可靠运行的关键。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX6339四电压微处理器
    的头像 发表于 02-27 17:00 387次阅读

    探索 MAX6700/MAX6710:低电压、高精度的电压监控利器

    探索 MAX6700/MAX6710:低电压、高精度的电压监控利器 在我们电子工程师的日常设计中,电源监控是保障系统稳定运行的关键一环。今天,我们就来深入探讨 Analog Devic
    的头像 发表于 02-27 15:40 189次阅读

    ADM6823:低电压监控电路的优质之选

    ADM6823:低电压监控电路的优质之选 在电子工程师的日常设计中,对于微处理器系统的电源监控及代码执行完整性监测至关重要。今天就来详细介绍一款低电压
    的头像 发表于 02-27 11:00 228次阅读

    ADM6710:低电压、高精度的电源监控电路

    ADM6710:低电压、高精度的电源监控电路 作为电子工程师,在设计电路时,对电源电压的精确监控至关重要。今天要和大家分享的是Analog Devices公司的ADM6710,一款低
    的头像 发表于 02-27 11:00 249次阅读

    高精度电压监控利器:ADM12914电压监控芯片详解

    高精度电压监控利器:ADM12914电压监控芯片详解 在电子系统设计中,电压监控是保障系统稳定运
    的头像 发表于 02-27 09:30 310次阅读

    ADM6339:高性能四电压微处理器监控电路解析

    ADM6339:高性能四电压微处理器监控电路解析 在电子设备的设计中,对电源电压的稳定监控至关重要。今天,我们要深入探讨一款高性能的四电压
    的头像 发表于 02-27 09:25 322次阅读

    多功能电压监控芯片ADM2914:特性、原理与应用详解

    多功能电压监控芯片ADM2914:特性、原理与应用详解 在电子设备的设计中,电压监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的
    的头像 发表于 02-26 11:10 277次阅读

    TPS382x电压监控器:设计与应用详解

    TPS382x电压监控器:设计与应用详解 在电子系统设计中,电压监控和复位功能至关重要,它能确保系统在电源不稳定或异常时可靠运行。德州仪器(TI)的TPS382x系列
    的头像 发表于 02-11 16:10 624次阅读

    探索Microchip MIC2774:双电源电压监控专家

    探索Microchip MIC2774:双电源电压监控专家 在电子设备的设计中,电源电压的稳定性至关重要,它直接影响着设备的性能和可靠性。Microchip的MIC2774双电源监控
    的头像 发表于 02-09 17:50 1290次阅读

    MAX16050/MAX16051:具备反向排序功能的电压监控与排序电路

    MAX16050/MAX16051:具备反向排序功能的电压监控与排序电路 在电子系统设计中,对电源电压的精确监控和有序控制至关重要。Maxim Integrated推出的MAX1605
    的头像 发表于 01-31 17:15 935次阅读

    电压的产生方法和应用场景

    电子电路中,负电压的产生往往需要特殊配置,但有一种利用运算放大器和地线的简单方法,将运算放大器配置为反相放大器,输入端接地,通过调整电阻和电源电压的参数,就能得到相对于地线的负输出电压
    的头像 发表于 10-16 09:47 1420次阅读

    电脑监控软件有哪些方法?3款超简单的电脑监控方法,实时监控电脑

    在数字化快速发展的时代,电脑成为人们工作、学习和生活中不可或缺的工具。随之而来,电脑监控对于不同群体有着重要意义。企业管理者需要了解员工电脑使用情况,这就促使我们去探索有效的电脑监控方法,其中信企卫
    的头像 发表于 08-24 16:33 840次阅读
    电脑<b class='flag-5'>监控</b>软件有哪些<b class='flag-5'>方法</b>?3款超<b class='flag-5'>简单</b>的电脑<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>方法</b>,实时<b class='flag-5'>监控</b>电脑

    谐波怎么处理最简单方法

    谐波问题是电力系统中常见的电能质量问题,它不仅影响设备正常运行,还可能造成能源浪费和设备损坏。针对谐波处理的最简单方法,我们可以从以下几个方面入手: 一、理解谐波产生的原因 谐波主要由非线性负载产生
    的头像 发表于 07-13 16:35 4252次阅读
    谐波怎么处理最<b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>方法</b>