ADPL62086:低功耗电压监控电路的设计利器
在电子设备的设计中,电压监控是保障系统稳定运行的关键环节。ADPL62086作为一款低功耗、带手动复位功能的监控电路,为便携式、电池供电以及工业设备等应用提供了可靠的电压监控解决方案。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:ADPL62086.pdf
芯片特性与优势
低功耗设计
ADPL62086在3.6V供电时,典型供电电流仅为5μA,最大6.8μA,这种低功耗特性对于电池供电的设备尤为重要,可以有效延长设备的续航时间。
宽温度范围与阈值选择
它能在-40°C至+125°C的宽温度范围内稳定工作,并且工厂预设的复位阈值选项从1.02V到4.8V,以50mV/100mV的增量递增,满足不同应用场景对电压监控的需求。
手动复位功能
具备手动复位(MR)输入,允许外部逻辑电路发起复位操作,为设备的调试和异常处理提供了便利。
可靠的复位输出
采用开漏、低电平有效的复位输出,当监控电压超过阈值后,复位输出会在复位超时期间保持有效,确保系统能够正确复位。
电源瞬态抗扰性
对电源瞬态干扰具有较好的免疫力,能够有效避免因电源波动而导致的误复位,提高系统的稳定性。
技术参数详解
电气特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压范围 | (V_{CC}) | - | 1.0 | - | 5.5 | V |
| (V_{CC})欠压锁定 | (V_{CCUVLO}) | - | - | - | 0.9 | V |
| 供电电流 | (I_{CC}) | (V_{CC} = 5.5V),无负载 | - | 7 | 10 | µA |
| (V_{CC} = 3.6V),RESET无负载 | - | 5 | 6.8 | µA | ||
| 阈值电压 | (V_{TH}) | (T_{A} = -40°C)至+125°C | (V_{TH} - 3.0%) | - | (V_{TH} + 3.0%) | V |
| 复位阈值迟滞 | (V_{HYST}) | (V_{CC})上升 | - | 5 | - | % (V_{TH}) |
| 复位阈值温度系数 | (Delta V_{TH}/°C) | - | - | 30 | - | ppm/°C |
| RESET输出 | - | - | - | - | - | - |
| 输出低电平 | (V_{OL}) | (V{CC} = V{TH(MIN)}),(V{TH} > 4.25V),(I{SINK} = 10mA) | - | - | 0.4 | V |
| (V{CC} = V{TH(MIN)}),(V{TH} > 2.5V),(I{SINK} = 3.2mA) | - | - | 0.4 | V | ||
| (V{CC} = V{TH(MIN)}),(V{TH} > 1.67V),(I{SINK} = 1mA) | - | - | 0.4 | V | ||
| (V{CC} = V{TH(MIN)}),(V{TH} > 1V),(I{SINK} = 100µA) | - | - | 0.4 | V | ||
| (V{CC} ≥ 0.95V),(I{SINK} = 80µA) | - | - | 0.4 | V | ||
| (V{CC} > 0.9V),(V{CC})下降,(I_{SINK} = 15µA) | - | - | 0.4 | V | ||
| 高阻抗输入泄漏电流 | - | 复位未激活 | - | 0.2 | 1 | µA |
| 手动复位输入(MR) | - | - | - | - | - | - |
| MR输入高电压 | (V_{IH}) | - | 0.7 x (V_{CC}) | - | - | V |
| MR输入低电压 | (V_{IL}) | - | - | - | 0.3 x (V_{CC}) | V |
| MR上拉电阻 | - | - | 25 | 50 | 80 | kΩ |
| 时序 | - | - | - | - | - | - |
| 复位超时时间 | (t_{RP}) | (V{CC1} = 1.1V x (V{TH}) | (t_{RP} - 50%) | (t_{RP}) | (t_{RP} + 50%) | ms |
| MR最小脉冲宽度 | (t_{MPW}) | - | 1 | - | - | us |
| MR毛刺抑制 | (t_{EGR}) | - | - | 100 | - | ns |
| MR到复位延迟 | - | - | - | 200 | - | ns |
| (V_{CC})到复位延迟 | (t_{RD}) | (V{CC})以10mV/us从((V{TH} + 100mV))下降到((V_{TH} - 100mV)) | - | 30 | - | us |
绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
|---|---|
| (V_{CC}) | -0.3V至+6V |
| RESET | -0.3V至+6V |
| MR | -0.3V至((V_{CC} + 0.3V)) |
| 输入/输出电流(所有引脚) | 20mA |
| 连续功耗((T_{A}= +70°C))(高于+70°C时每°C降额3.4mW) | 276mW |
| 工作温度范围 | -40°C至+125°C |
| 存储温度范围 | -65°C至+150°C |
| 结温 | +150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +300°C |
| 焊接温度(回流) | +260°C |
工作原理剖析
电压监控机制
ADPL62086通过工厂预设的复位阈值来监控1.02V至4.8V的电压。(V{CC})有上升阈值(V{TH}+V{HYST})和下降阈值(V{TH})。当(V{CC})上升超过(V{TH}+V{HYST})且MR为高电平时,RESET在复位超时时间(t{RP})后变为高电平;当(V{CC})下降到(V{TH})以下时,RESET在固定延迟(t_{RD})后变为低电平。
手动复位功能
MR输入为低电平时会触发复位,只要MR保持低电平,复位就会一直有效,并且在MR变为高电平后,复位还会持续复位超时时间(t_{RP})。MR内部有一个50kΩ的上拉电阻,如果不使用该功能,可以不连接。MR可以由TTL或CMOS逻辑电平驱动,也可以由开漏/集电极输出驱动。对于手动操作,可以将一个常开的瞬时开关从MR连接到GND,无需外部去抖电路。如果MR通过长电缆驱动或设备在嘈杂环境中使用,可以在MR和地之间连接一个0.1μF的电容以提供额外的抗噪能力。
应用与设计建议
与微处理器接口
由于ADPL62086的RESET输出是开漏的,它可以很容易地与具有双向复位引脚的微处理器接口。只需用一个上拉电阻将设备的RESET输出直接连接到微处理器的RESET输入,这样无论是设备还是微处理器都可以触发复位。
负向(V_{CC})瞬态和ESD保护
ADPL62086对短时间的负向(V{CC})瞬态(毛刺)具有较好的免疫力。通过图9可以了解触发复位所需的典型瞬态脉冲宽度和幅度。为了进一步提高稳定性,建议在(V{CC})和GND引脚之间尽可能靠近设备放置一个0.1μF的去耦电容。
选型与订购
选型指南
根据不同的复位阈值电压、复位超时时间和输出配置等需求,可以从ADPL6208系列中选择合适的型号。例如,ADPL62086US16N+T的复位阈值为1.580V,典型复位超时时间为6ms;ADPL62086US29Q+T的复位阈值为2.927V,典型复位超时时间为300ms等。
订购信息
| 产品编号 | 温度范围 | 引脚封装 | 顶部标记 |
|---|---|---|---|
| ADPL62086US16N+T | -40°C至+125°C | 4 SOT23 | KAKU |
| ADPL62086US29Q+T | -40°C至+125°C | 4 SOT23 | KAKV |
| ADPL62086US30E+T | -40°C至+125°C | 4 SOT23 | KAKW |
| ADPL62086US46N+T | -40°C至+125°C | 4 SOT23 | KAKX |
总之,ADPL62086以其低功耗、宽温度范围、灵活的复位阈值选择和可靠的性能,为电子工程师在设计电压监控电路时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择型号,并注意电路的布局和布线,以充分发挥其优势。大家在使用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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