ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M:微处理器监控电路的理想之选
在微处理器系统的设计中,电源监控和电池控制功能至关重要,它们直接影响着系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M系列监控电路,看看它们是如何为微处理器系统提供全面解决方案的。
文件下载:ADM692A.pdf
特性亮点
高精度电源电压监控
该系列产品提供了不同的复位电压阈值,ADM690A/ADM802L/ADM805L的复位电压阈值为4.65V,而ADM692A/ADM802M/ADM805M则为4.40V,能够满足不同系统的需求。而且,复位断言可低至1V VCC,确保在电源电压较低时也能可靠工作。
多种实用功能
- 复位超时:复位超时时间为200ms,为系统提供了足够的时间来完成复位操作。
- 看门狗定时器:1.6s的看门狗定时器可以有效监控微处理器的运行状态,防止其陷入无限循环。
- 低静态电流:仅100μA的静态电源电流,有助于降低系统的功耗。
- 自动电池备份电源切换:当VCC低于复位阈值且VBATT高于VCC时,能够自动切换到电池供电,为系统提供不间断的电源。
- 电源故障监控:具有电源故障监控功能,ADM802L/M的电源故障精度可达±2%。
封装优势
该系列产品均提供8引脚DIP和SOIC封装,其中ADM690A还采用了新型节省空间的microSOIC封装,方便工程师根据实际需求进行选择。
功能解析
电源复位功能
在电源上电、掉电和欠压情况下,RESET输出会产生低电平信号。对于ADM690A/ADM802L/ADM805L,复位阈值通常为4.65V;对于ADM692A/ADM802M/ADM805M,复位阈值为4.4V。当VCC回到阈值以上后,RESET会保持低电平200ms,确保系统稳定复位。而ADM805L/M提供的是高电平有效的复位输出RESET。
看门狗定时器功能
看门狗定时器用于监控微处理器的活动,防止其陷入死循环。如果WDI输入在1.6s内没有发生高低电平的转换,就会触发复位信号。不过,我们也可以通过将WDI浮空或将其连接到中间电源来禁用看门狗定时器。
电池备份切换功能
在正常工作时,当VCC高于复位阈值,VCC会通过内部的PMOS晶体管开关连接到Vout。一旦VCC低于复位阈值,VCC或VBATT中较高的电压会被切换到Vout。通常,Vout用于驱动RAM内存,为了应对可能出现的瞬时大电流需求,建议在Vout端连接一个旁路电容。
电源故障检测功能
电源故障比较器的反相输入端内部连接到1.25V参考电压,非反相输入端为PFI。当PFI输入电压低于1.25V时,PFO输出会变为低电平,指示电源故障。我们可以通过适当的电阻分压网络来监控输入电源,实现电源故障的预警。
参数与性能
电气参数
文档中详细列出了该系列产品在不同条件下的电气参数,包括VCC和VBATT的工作电压范围、静态电流、输出电压等。例如,在电池备份模式下,电源电流通常为0.05μA,这充分体现了其低功耗的特点。
典型性能曲线
通过典型性能曲线,我们可以直观地了解该系列产品在不同负载电流下的输出电压变化、电源故障比较器的响应时间等性能指标。这些曲线为我们在实际应用中进行电路设计和优化提供了重要的参考依据。
应用建议
典型应用电路
文档中给出了一个典型的电源监控和电池备份应用电路,Vout为CMOS RAM供电。在正常工作时,Vout连接到VCC;当发生电源故障时,Vout会切换到VBATT,同时产生复位脉冲。此外,看门狗定时器输入WDI可以监控微处理器的I/O线,确保软件的正确执行。
其他应用注意事项
- 禁用看门狗定时器:如果不需要看门狗定时器功能,可将WDI输入浮空。
- 电源故障检测:合理选择电阻分压网络,使PFI输入能够准确反映电源状态。
- 电池备份:可以使用3V电池作为备份电源,也可以使用高容量电容进行短期内存备份。在更换备份电池时,由于VCC高于复位阈值,不会出现误复位的情况。
- 双向复位:对于具有双向复位线的微处理器,建议在ADM69xA/ADM80xx的RESET输出引脚和微处理器的复位引脚之间插入一个4.7kΩ的限流电阻,以防止出现冲突。
ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M系列监控电路凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的封装形式,为微处理器系统的电源监控和电池控制提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体需求合理选择和应用这些产品,确保系统的稳定性和可靠性。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。
-
电源监控
+关注
关注
0文章
165浏览量
24250
发布评论请先 登录
ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M:微处理器监控电路的理想之选
评论