图5 打印机应用中的上电与断电时序
ADM1186系列产品在整个温度范围内提供±0.8%的电压阈值监控精度,这对低电压轨的监控至关重要。本文将在打印机应用的实例中说明这种监控,如图5所示。ADM1186还利用数字内核实现了上电和断电(顺序相反)的时序控制,无需软件支持。对于ADM1186-1来说,多个器件可通过级联来对8、12、16路乃至更多的电源进行上电和断电时序控制。通过专用的电容可编程时序引脚设置,能够更容易且更精确的控制电源之间的延时,无需在电源轨监控引脚增加电容。利用这一灵活性,就可以独立而精确的控制时序延时以及器件的故障响应时间。除了时序延时,ADM1186还提供可编程消隐延时,使设计人员可为电源设置最大时限,在启动后将电源电压提升到欠压阈值之上。
四通道电压监控器与电源时序控制器
表2工字电感器 四通道电压监控器与电源时序控制器
有些系统具有许多电源轨,采用这种使用大量IC,并利用电阻和电容来设置时序和阈值电平的分立解决方案会变得过于复杂、成本过高,且不能提供适当的性能。
具有八路电压轨的系统会需要复杂的上电时序控制。每路电压电感厂家轨都要监控,以免出现欠压或过压故障。发生故障时,根据故障机制,需要关断所有电源电压,或初始化电源关断时序。此外,必须根据控制信号的状态采取相应措施,并根据电源的状态产生标志位。如果使用分立器件和简单的IC来实现如此复杂的电路,可能需要数以百计的器件,这将会占用很大的电路板空间,并耗费大量成本。
在具有四路或更多电源的系统中,使用集中式器件来管理电源比较可取。图6所示的是采用这种方法的一个例子。
图6 用于八路电源系统的集中式时序控制与监控解决方案
集中式监测和时序控制
ADM106x Super SequencerTM11系列产品使用比较器,但是有一些不同之处。每个输入端都有两个专用比较器,以实现欠压和过压检测,这样便可对DC/DC转换器ADP1821和ADP2105以及LDO ADP1715所产生的电压轨提供窗口监控。在电源上电之前,欠压故障是正常的状态,因此这个指示可用于时序控制。过压状态通常表示一种严重故障,如FET或电感器短路,必须立即采取行动。
通常,系统中包含的电源数量越多,系统就越复杂,因此精度限制也越严格。另外,在低压状态下,例如1.0V和0.9V,利用电阻来设定精确的阈值也变得很有挑战性。虽然对于5V电源轨来说,可接受10%的容差,但对1V电源轨来说,这个容差是不能接受的。ADM1066在最坏情况下允许输入检测器比较器的阈值被设定在1%范围内,而与电压(低至0.6V)无关,并可工作在该器件允许的整个温度范围太诱电感内。这可以增加每个比较器的内部毛刺滤波和迟滞。其逻辑输入可用于启动上电时序控制、关闭所有电源轨,或执行其贴片电感它功能。
比较器的信息被送入功能强大和灵活的状态机内核,这些信息具有以下几种用途。
时序控制:当最近的使能电源贴片电感的输出电压进入到窗口中时,时间延迟被触发,以按照上电时序接通下一个电源轨。可能需要具有多重上电与断电时序,或具有差别较大的上电与断电时序的复杂时序控制。
超时:如果已经使能的电源轨没有按照预期上电,可以执行一套适当的应对措施(例如产生一个中断信号或关闭系统)。相比之下,纯模拟的解决方案只会令系统简单地挂在时序中的那一点上。
监控:如果任一电源轨上的电压超出了预设的窗口,可以根据发生故障的电源轨、故障类型和当前的工作模式,采取适当的应对措施。含有五路以上电源的系统通常都相当昂贵,因此全面的故障保护是极为重要的。
即使系统中的最高电压只有3V,仍然可以通过内置电荷泵产生大约12V的栅极驱动电压,从而允许输出能够直接驱动串联的N沟道FET。其它额外的输出能够使能或关断DC/DC转换器或稳压器,使输出内部上拉至其中一个输入电压或内置的稳压电压。输出也可以被指定为开漏输出。输出可以用作状态信号,如电源良好或上电复位。如果需要的话,状态LED可以直接由输出来驱动。
【集合贴】电子元器件资料集合(书籍,技术文章等) 文章摘自:LED社区(https://ledlight.专注于大电流电感设计、制造:电话 :181-2638-2251/module/forum/thread-592930-1-1.html
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51单片机实现多级液晶显示中文菜单一、引言目前小型的显示器主要有LCD和LED,LED显示器只能显示数字和有限个英文字符,不能显示汉字,显示内容不直观,操作人员只能根据约定格式了解显示内容。而LCD则可显示各种汉字和图形,尤其能实现中
请教一个有关超级电容正负极判断方法如题,请教一个有关超级电容正负极判断方法,如检测电路什么的,还望各位大神指导接上0.5V电压,正反各接一次,看哪次的漏电流大?
漏电流大的应该是极性错的;
试试看?lfc315发表于2016-3