探索 MAX16163/MAX16164:纳米功耗可编程睡眠时开关控制器
在电子设备的设计中,功耗管理和灵活的开关控制是至关重要的。今天,我们将深入研究 Analog Devices 公司的 MAX16163/MAX16164 纳米功耗可编程睡眠时开关控制器,了解它的特点、工作原理以及应用场景。
文件下载:MAX16163.pdf
器件概述
MAX16163 和 MAX16164 是具有可编程睡眠时间的纳米功耗开/关控制器,它们集成了一个功率开关,可提供高达 200mA 的负载电流。这两款器件有两种配置睡眠时间的方式:可以使用外部电阻进行配置,也能通过 (I^{2}C) 总线进行编程。
在器件上电时,会检查 PB/SLP 引脚的连接情况。若该引脚与地之间的电阻大于 5.5MΩ,则器件被配置为 (I^{2}C) 可编程模式;反之,则为电阻可编程模式。
MAX16163 工作流程
MAX16163 上电后,会测量 PB/SLP 引脚到地的电阻,并据此设置合适的睡眠时间,随后使能 OUT 输出。当下游设备(如微控制器)完成任务后,在 CLRB 引脚产生一个下降沿信号,MAX16163 会关闭 OUT 输出并启动睡眠定时器。当定时器计时结束,OUT 输出会再次被使能。
MAX16164 工作流程
MAX16164 上电后同样会测量 PB/SLP 引脚到地的电阻并设置睡眠时间,但它会保持 OUT 输出关闭,并使器件进入关机状态。直到 PB/SLP 引脚上的按钮被按下,OUT 输出才会被使能。
产品优势与特性
超低电流,节省功耗
- 睡眠定时器状态:仅消耗 30nA 的静态电流 (I_{Q})。
- 关机状态:静态电流 (I_{Q}) 低至 10nA。
- 宽电源电压范围:(V_{CC}) 可在 1.7V 至 5.5V 之间工作。
强大特性,提高设备可靠性
- 按钮输入:能够承受高达 ±60V 的电压。
- ESD 保护:具备 ±40kV 的人体模型(HBM)静电放电保护能力。
灵活配置,提供多样设计选择
- 睡眠时间可编程:支持 (I^{2}C) 或电阻两种编程方式。
- 中断输出与清除输入:在电阻可编程配置中提供中断输出和清除输入功能。
- 丰富的睡眠时间选项:从 100ms 到 24 小时,以及无限时间,共有多达 32 种不同的睡眠时间值可供选择。
- 低电压降输出:锁存输出可提供 200mA 的负载电流,电压降小于 30mV。
应用场景
MAX16163/MAX16164 适用于多种应用场景,特别是对功耗敏感的设备,包括但不限于:
- 电池供电设备:延长电池续航时间。
- 远程传感器:实现低功耗运行。
- 物联网(IoT)设备:满足长时间待机和间歇性工作的需求。
- 便携式仪器:减小体积和功耗。
- 手持消费电子设备:提升用户体验。
- 工业设备:确保在恶劣环境下的可靠运行。
- 一次性低功耗电子设备:降低成本和功耗。
技术细节剖析
引脚配置与功能
MAX16163/MAX16164 提供 6 引脚 μDFN 和 6 凸点薄晶圆级封装(WLP)两种封装形式。各引脚功能如下:
- VCC:电源输入引脚。
- GND:接地引脚。
- PB/SLP:按钮输入和睡眠时间配置电阻连接引脚。在 RES_CALC 状态下,测量该引脚与地之间的电阻来设置睡眠时间。
- SCL/CLR:在 (I^{2}C) 可编程配置中为 (I^{2}C) 总线时钟线;在电阻可编程配置中为清除输入引脚。
- SDA/INT:在 (I^{2}C) 可编程配置中为 (I^{2}C) 总线数据线;在电阻可编程配置中为低电平有效、开漏输出的中断/复位引脚。
- OUT:内部 MOSFET 开关的源极引脚,使能时连接到 VCC,关闭时与 VCC 断开。
状态机分析
MAX16163/MAX16164 的状态机包含多个状态,如上电复位(POR)、PB_WAIT、RES_CALC、关机(SHUTDOWN)、活动(ACTIVE)、PB_CHK、睡眠定时器(SLEEP_TIMER)和睡眠定时器等待(SLEEP_TIMER_WAIT)状态。每个状态都有特定的条件和转换规则,确保器件的正常运行。
(I^{2}C) 总线操作
在 (I^{2}C) 可编程配置中,MAX16163/MAX16164 作为 (I^{2}C) 总线的从设备,支持标准的读写操作。其 7 位从设备地址为 0x23,通过 (I^{2}C) 总线可以方便地配置睡眠时间和控制设备状态。
典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括 MAX16163 在电阻可编程和 (I^{2}C) 可编程且无按钮的应用,以及 MAX16164 在电阻可编程和 (I^{2}C) 可编程且有按钮的应用。这些电路为工程师提供了实际设计的参考。
总结
MAX16163/MAX16164 纳米功耗可编程睡眠时开关控制器以其超低功耗、强大的功能和灵活的配置选项,为电子工程师在设计各种低功耗设备时提供了一个优秀的解决方案。无论是在电池供电设备还是物联网应用中,都能发挥重要作用。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这款器件。
大家在使用 MAX16163/MAX16164 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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