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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第1546页 > ADM8691ARW
a
特点
升级ADM690 / ADM695 , MAX690 , MAX695
规定工作温度
低功耗( 0.7毫瓦)
精密电压监控器
复位有效低至1 V V
CC
低开关导通电阻0.7标准,
在备份7
高电流驱动( 100 mA时)
看门狗定时器- 100毫秒, 1.6秒或可调
400 nA的待机电流
自动电池备份电源开关
极片的快速选通使能信号( 3 NS )
电压监测器,用于电源故障
可在TSSOP封装
应用
微处理器系统
电脑
控制器
智能仪表
汽车系统
V
BATT
V
BATT
V
CC
微处理器
监控电路
ADM8690–ADM8695
功能方框图
V
OUT
4.65V
1
RESET
发电机
2
RESET
看门狗
输入( WDI )
电源故障
输入( PFI )
看门狗
状态监视
(1.6s)
ADM8690
ADM8692
ADM8694
电源故障
输出( PFO )
1.3V
1
电压
探测器= 4.65V ( ADM8690 , ADM8694 )
4.40V ( ADM8692 )
2
复位脉冲宽度= 50毫秒( AD8690 , ADM8692 )
200毫秒( ADM8694 )
BATT ON
概述
对监控电路提供ADM8690 , ADM8695系列
电源监控完整的单芯片解决方案,并
电池控制功能的微处理器系统。这些
功能包括:
P
复位,备用电池切换,看门狗
定时器, CMOS RAM写保护和电源故障警告。
完整的系列产品提供了多种配置,以卫星 -
isfy大多数微处理器系统的要求。
该ADM8690 , ADM8692和ADM8694是可用
8引脚DIP封装,并提供:
1.上电过程中电,断电和复位输出
掉电条件。该
RESET
输出保持操作
tional与V
CC
低至1V。
2.备用电池切换CMOS RAM , CMOS
微处理器或其它低功耗逻辑。
3.复位脉冲,如果可选的看门狗定时器一直没有
在规定时间内进行切换。
4.电源1.3 V阈值检测器故障警告,低电池
检测或监测的电源比+5 V.其他
该ADM8691 , ADM8693和ADM8695是可用
16引脚DIP和小外形封装( TSSOP含),并
提供额外的三个功能:
1.写保护的CMOS RAM或EEPROM中。
2.可调复位和看门狗超时周期。
3.独立的看门狗超时,备用电池切换,并
低V
CC
状态输出。
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和
可靠的。但是,没有责任承担由Analog Devices其
使用,也不对第三方专利或其他权利的任何侵犯
这可能是由于它的使用。没有获发牌照以暗示或
否则,在ADI公司的任何专利或专利权。
V
CC
CE
IN
ADM8691
ADM8693
ADM8695
V
OUT
CE
OUT
低线
4.65V
1
RESET
OSC IN
OSC SEL
复位和
看门狗
时基
RESET
发电机
RESET
看门狗
输入( WDI )
电源故障
输入( PFI )
看门狗
状态监视
看门狗
定时器
看门狗
输出( WDO )
电源故障
输出( PFO )
1.3V
1
电压
探测器= 4.65V ( ADM8691 , ADM8695 )
4.40V ( ADM8693 )
该ADM8690 , ADM8695系列采用AD-制造
vanced外延CMOS工艺结合低功率变
消费( 0.7毫瓦) ,速度极快芯片使能选通( 3 NS )
和高可靠性。
RESET
断言保证与V
CC
as
低至1V。此外,功率开关电路是DE-
签署了最小的压降,从而允许增加
高达100 mA的输出电流驱动,而不的需要
外部晶体管。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 617 / 329-4700
万维网网站: http://www.analog.com
传真: 617 / 326-8703
ADI公司,1997
ADM8690–ADM8695–SPECIFICATIONS
参数
电池备用开关
V
CC
工作电压范围
ADM8690 , ADM8691 , ADM8694 , ADM8695
ADM8692 , ADM8693
V
BATT
工作电压范围
ADM8690 , ADM8691 , ADM8694 , ADM8695
ADM8692 , ADM8693
V
OUT
输出电压
V
OUT
在电池备份模式
电源电流(不包括我
OUT
)
在电池备份模式下电源电流
电池待机电流
( + =放电, - =费)
电池切换门限
V
CC
– V
BATT
电池切换迟滞
BATT对输出电压
BATT ON输出短路电流
复位和看门狗定时器
复位阈值电压
ADM8690 , ADM8691 , ADM8694 , ADM8695
ADM8692 , ADM8693
复位门限迟滞
复位超时周期
ADM8690 , ADM8691 , ADM8692 , ADM8693
ADM8694 , ADM8695
看门狗超时周期,内部振荡器
看门狗超时周期,外部时钟
最低WDI输入脉冲宽度
RESET
输出电压@ V
CC
= +1 V
RESET ,低线
输出电压
RESET , WDO
输出电压
输出短路电流源
输出短路灌电流
WDI输入阈值
逻辑低
逻辑高
WDI输入电流
电源故障检测器
PFI输入阈值
PFI输入电流
PFO
输出电压
PFO
短路电流源
PFO
短路灌电流
片选控制
CE
IN
门槛
3.0
CE
IN
上拉电流
CE
OUT
输出电压
V
OUT
– 1.5
V
OUT
– 0.05
CE
传播延迟
3
3
3.5
1
10
25
典型值
4.75
4.5
2.0
2.0
V
CC
– 0.005 V
CC
– 0.0025
V
CC
– 0.2
V
CC
– 0.125
V
BATT
– 0.005 V
BATT
– 0.002
140
0.4
–0.1
70
50
20
(V
CC
=整个工作范围内,V
BATT
= 2.8 V,T
A
= T
to
T
最大
除非另有说明)
最大
单位
测试条件/评论
5.5
5.5
4.25
4.0
V
V
V
V
V
V
V
A
A
A
mV
mV
mV
V
mA
A
200
1
+0.02
I
OUT
= 1毫安
I
OUT
百毫安
I
OUT
= 250
A,
V
CC
& LT ; V
BATT
– 0.2 V
I
OUT
= 100
A
V
CC
= 0 V, V
BATT
= 2.8 V
5.5 V > V
CC
& GT ; V
BATT
+ 0.2 V
T
A
= +25°C
上电
掉电
I
SINK
= 3.2毫安
BATT ON = V
OUT
= 4.5 V灌电流
BATT ON = 0 V电源电流
0.3
0.5
55
2.5
25
4.5
4.25
4.65
4.4
40
50
200
1.6
100
4064
1011
4
0.05
4.73
4.48
V
V
mV
ms
ms
s
ms
周期
周期
ns
mV
V
V
V
V
A
mA
V
V
A
A
V
nA
V
V
A
mA
V
V
A
V
V
V
ns
OSC SEL = HIGH
OSC SEL = HIGH
长时间
短期内
长时间
短期内
V
IL
= 0.4, V
IH
= 3.5 V
I
SINK
= 10
A,
V
CC
= 1 V
I
SINK
= 1.6毫安, V
CC
= 4.25 V
I
来源
= 1
A
I
SINK
= 1.6毫安
I
来源
= 1
A
35
140
1.0
70
3840
768
50
70
280
2.25
140
4097
1025
20
0.4
0.4
25
3.5
注1
0.8
3.5
–10
1.25
–25
3.5
1
1
–1
1.3
±
0.01
10
WDI = V
OUT
WDI = 0 V
V
CC
= +5 V
I
SINK
= 3.2毫安
I
来源
= 1
A
PFI =低,
PFO
= 0 V
PFI =高,
PFO
= V
OUT
V
IL
V
IH
I
SINK
= 3.2毫安
I
来源
= 3.0毫安
I
来源
= 1
A,
V
CC
= 0 V
1.35
+25
0.4
25
3
25
0.8
0.4
7
–2–
第0版
ADM8690–ADM8695
参数
振荡器
OSC输入电流
OSC SEL输入上拉电流
OSC频率范围
OSC频率与外部电容
典型值
±
2
5
0
4
500
最大
单位
A
A
千赫
千赫
测试条件/评论
OSC SEL = 0 V
OSC SEL = 0 V ,C
OSC
= 47 pF的
1
WDI是一个三电平输入,内部偏置到V的38 %
CC
并且具有大约5兆欧的输入阻抗。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
绝对最大额定值*
(T
A
= + 25 ° C除非另有说明)
订购指南
模型
温度范围
封装选项*
V
CC
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至6 V
V
BATT
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至6 V
所有其他输入。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V到V
OUT
+ 0.5 V
输入电流
V
CC
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 200毫安
V
BATT
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 50毫安
GND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20毫安
数字输出电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20毫安
功耗,N - 8 DIP 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 400毫瓦
θ
JA
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 120 ° C / W
功耗, N-16 DIP 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 600毫瓦
θ
JA
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 135 ° C / W
功耗, RU- 16 DIP 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 600毫瓦
θ
JA
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 158 ° C / W
功耗, R- 16 SOIC 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 600毫瓦
θ
JA
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 110 ° C / W
工作温度范围
工业(A版) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
扩展(S版) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -55 ° C至+ 125°C
引线温度(焊接, 10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 300℃
气相(60秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 215℃
红外( 15秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 220℃
存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 150°C
*注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致perma-
新界东北损坏设备。这是一个压力只有额定值。的功能操作
器件在这些或以上的业务部门所列出的任何其他条件
本规范是不是暗示。置身于绝对最大额定值
长时间可能会影响器件的可靠性。
ADM8690AN
ADM8690ARN
ADM8691AN
ADM8691ARN
ADM8691ARW
ADM8691ARU
ADM8692AN
ADM8692ARN
ADM8693AN
ADM8693ARN
ADM8693ARW
ADM8693ARU
ADM8694AN
ADM8694ARN
ADM8695AN
ADM8695ARW
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
N-8
SO-8
N-16
R-16A
R-16
RU-16
N-8
SO-8
N-16
R-16A
R-16
RU-16
N-8
SO-8
N-16
R-16
* N =塑料DIP ; R =小外形(宽) ; R =小外形封装(窄) ;
RU =薄型缩小外形; SO =小外形。
小心
ESD (静电放电)敏感器件。静电荷高达4000 V容易
积聚在人体和测试设备,可排出而不被发现。
虽然ADM8690 , ADM8695具有专用ESD保护电路,永久
损害可发生在遇到高能量静电放电设备。因此,
适当的ESD防范措施建议,以避免性能下降或丧失
功能。
警告!
ESD敏感器件
第0版
–3–
ADM8690–ADM8695
引脚功能说明
助记符
功能
V
CC
V
BATT
V
OUT
GND
RESET
电源输入:+ 5V标称。
备份电池输入。
输出电压V
CC
或V
BATT
在内部切换为V
OUT
取决于哪个是在最高电位。 V
OUT
可提供高达100 mA的电流来驱动CMOS RAM 。连接V
OUT
到V
CC
如果V
OUT
和V
BATT
不被使用。
0 V.接地参考的所有信号。
逻辑输出。
RESET
变低,如果
1. V
CC
低于复位门限
2.看门狗定时器不其超时时间内提供服务。
复位门限一般为4.65 V为ADM8690 / ADM8691 / ADM8694 / ADM8695和4.4 V的ADM8692
和ADM8693 。
RESET
保持低50毫秒( ADM8690 / ADM8691 / ADM8692 / ADM8693 )或200毫秒( ADM8694 /
ADM8695 )V后
CC
返回高于阈值。
RESET
也变低了50 ( 200 )毫秒如果看门狗定时器
启用,但它的超时期限内不提供服务。该
RESET
脉冲宽度可以在ADM8691 / ADM8693进行调整/
ADM8695如表I所示的
RESET
输出有一个内部3
A
拉起来的,既可以连接
到集电极开路复位总线或直接驱动CMOS门电路,无需外部上拉电阻。
WDI
看门狗输入。 WDI是一个三电平输入。如果WDI保持高电平或低电平的时间大于看门狗超时时间
期间,
RESET
脉冲低, WDO变为低电平。复位定时器上的WDI行各过渡。看门狗
如果WDI悬空或驱动到中间电源电压定时器可能会被禁用。
电源故障输入。 PFI是同相输入端的电源故障比较器当PFI小于1.3伏,
PFO
变低。 PFI连接到GND或V
OUT
当不使用。
电源故障输出。
PFO
是电源失效比较器的输出。它变低时, PFI小于1.3伏。
比较器被关断,并
PFO
变为低电平时, V
CC
低于V
BATT
.
逻辑输入。输入到
CE
选通电路。连接到GND或V
OUT
如果不使用。
逻辑输出。
CE
OUT
是的一门版本
CE
IN
信号。
CE
OUT
轨道
CE
IN
当V
CC
是复位以上
门槛。如果V
CC
低于复位门限,
CE
OUT
被强制为高。参见图5和6 。
逻辑输出。 BATT ON变为高电平时, V
OUT
在内部被切换至V
BATT
输入。它变为低电平时, V
OUT
在内部切换为V
CC
。输出通常下沉35毫安并能直接驱动外部的基
PNP晶体管来提高上面的V 100 mA的额定输出电流
OUT
.
逻辑输出。
低线
变为低电平时, V
CC
低于复位门限。它返回高,只要V
CC
上升
上述复位阈值。
逻辑输出。 RESET为高电平有效输出。它的倒数
复位。
逻辑振荡器选择输入。当OSC SEL未连接(浮)或驱动为高电平时,内部振荡器套
重置激活时间和看门狗超时周期。当OSC SEL为低电平时,外部振荡器输入, OSC IN,
被使能。 OSC SEL拥有3
A
内部上拉(见表一) 。
振荡器逻辑输入。用的OSC SEL低, OSC IN可由外部时钟信号或外部驱动
电容器可以被连接在OSC IN和GND 。这两个设置的复位脉冲激活时间和watch-
狗的超时时间(见表I和图4)。与OSC SEL高或悬空,内部振荡器启用
和复位活跃时间固定为50毫秒(典型值) 。 ( ADM8691 / ADM8693 )或200毫秒(典型值) ( ADM8695 ) 。在这种模式下
快( 100毫秒)和慢速( 1.6 S)看门狗超时周期之间OSC IN引脚选择。在这两种模式中,超时
期间复位后为1.6 s典型。
逻辑输出。看门狗输出,
废物处置条例,
变低,如果WDI保持高电平或低电平的时间大于长
看门狗超时周期。
WDO
置高通过在WDI下一个过渡。如果WDI未连接或中间电源,
看门狗定时器被禁用,
WDO
仍然很高。
WDO
也变为高电平时,
低线
变低。
PFI
PFO
CE
IN
CE
OUT
BATT ON
低线
RESET
OSC SEL
OSC IN
WDO
–4–
第0版
ADM8690–ADM8695
销刀豆网络gurations
V
BATT
1
V
OUT
1
V
CC
2
GND 3
16复位
15
RESET
6 WDI
顶视图
PFI 4 (不按比例) 5
PFO
ADM8690
ADM8692
ADM8694
8 V
BATT
7
RESET
V
OUT
2
V
CC
3
GND 4
BATT ON 5
ADM8691
ADM8693
ADM8695
14
WDO
13
CE
IN
TOP VIEW 12
CE
OUT
(不按比例)
11 WDI
低线6
OSC IN 7
OSC SEL 8
10
PFO
9 PFI
产品选择指南
部分
标称复位
时间
标称V
CC
复位门限
标称看门狗
超时时间
备用电池
开关
基极驱动
外部PNP
芯片使能
信号的
ADM8690
ADM8691
ADM8692
ADM8693
ADM8694
ADM8695
50毫秒
50 ms或ADJ
50毫秒
50 ms或ADJ
200毫秒
200 ms或ADJ
4.65 V
4.65 V
4.4 V
4.4 V
4.65 V
4.65 V
1.6 s
100毫秒, 1.6 S, ADJ
1.6 s
100毫秒, 1.6 S, ADJ
1.6 s
100毫秒, 1.6 S, ADJ
是的
是的
是的
是的
是的
是的
No
是的
No
是的
No
是的
No
是的
No
是的
No
是的
电路信息
电池切换章节
电池切换电路比较V
CC
于V
BATT
输入端,并连接V
OUT
要以较高者为准。切换
发生在V
CC
是比V 50 mV的更高
BATT
为V
CC
瀑布和
当V
CC
是比V 70 mV的更大
BATT
为V
CC
上升。这
滞后20 mV的防止重复快速切换,如果V
CC
下降非常缓慢或者几乎保持等于电池电压。
V
CC
V
BATT
V
OUT
如果在V的连续输出电流要求
OUT
超过
百毫安,或者如果下侧的V
CC
–V
OUT
电压差是需要的,
外部PNP传递晶体管可以并联连接
内部晶体管。棉絮ON输出( ADM8691 /
ADM8693 / ADM8695 )可直接驱动克斯特的基础
最终晶体管。
A 7
MOSFET开关连接在V
BATT
输入到V
OUT
能很好地协同
荷兰国际集团的备用电池。这种MOSFET具有极低的输入到输出
把差(压差),在低电流水平
备份的CMOS RAM或其它低功耗要求的电池
CMOS电路。供电电流在备用电池是典型
0.4美云
A.
该ADM8690 / ADM8691 / ADM8694 / ADM8695与操作
从2.0 V电池电压为4.25 V,而ADM8692 /
ADM8693工作在电池电压为2.0 V至4.0 V.
大容量的电容,无论是标准的电解或法拉
大小双电层电容器,也可用于短期
内存备份。通常10 nA的一小电流充电
(0.1
A
最大值)流出Ⅴ的
BATT
终奌站。该电流是
用于保持可再充电电池在完全充电有用
条件。这个由的COM扩展了备用电池的寿命
pensating其自放电电流。另外请注意,此电流
租金不会造成当锂电池被用于问题
由于最大充电电流的备份(0.1
A)
是安全的
即使是最小的锂电池。
如果电池切换部不使用,V
BATT
连接到GND和V
OUT
应连接到V
CC
.
栅极驱动器
100
mV
国内
关机信号
V
BATT
> (V
CC
+ 0.7V)
BATT ON
(ADM8690,
ADM8695)
700
mV
图1.电池切换原理
在正常操作期间,V字形
CC
比V高
BATT
, V
CC
is
在内部切换为V
OUT
经由内部PMOS晶体管
开关。此开关具有0.7的典型的导通电阻
并能
100 mA电源了在V
OUT
终奌站。 V
OUT
通常
用于驱动这可能需要instanta-一个RAM存储体
大于100毫安neous电流。如果是这种情况,那么一个
旁路电容应连接到V
OUT
。电容器
将提供的峰值电流瞬变到RAM中。一个电容
0.1 tance价值
F
以上也可以使用。
第0版
–5–
a
特点
升级ADM690 / ADM695 , MAX690 , MAX695
规定工作温度
低功耗( 0.7毫瓦)
精密电压监控器
复位有效低至1 V V
CC
低开关导通电阻0.7标准,
在备份7
高电流驱动( 100 mA时)
看门狗定时器- 100毫秒, 1.6秒或可调
400 nA的待机电流
自动电池备份电源开关
极片的快速选通使能信号( 3 NS )
电压监测器,用于电源故障
可在TSSOP封装
应用
微处理器系统
电脑
控制器
智能仪表
汽车系统
V
BATT
V
BATT
V
CC
微处理器
监控电路
ADM8690–ADM8695
功能方框图
V
OUT
4.65V
1
RESET
发电机
2
RESET
看门狗
输入( WDI )
电源故障
输入( PFI )
看门狗
状态监视
(1.6s)
ADM8690
ADM8692
ADM8694
电源故障
输出( PFO )
1.3V
1
电压
探测器= 4.65V ( ADM8690 , ADM8694 )
4.40V ( ADM8692 )
2
复位脉冲宽度= 50毫秒( AD8690 , ADM8692 )
200毫秒( ADM8694 )
BATT ON
概述
对监控电路提供ADM8690 , ADM8695系列
电源监控完整的单芯片解决方案,并
电池控制功能的微处理器系统。这些
功能包括:
P
复位,备用电池切换,看门狗
定时器, CMOS RAM写保护和电源故障警告。
完整的系列产品提供了多种配置,以卫星 -
isfy大多数微处理器系统的要求。
该ADM8690 , ADM8692和ADM8694是可用
8引脚DIP封装,并提供:
1.上电过程中电,断电和复位输出
掉电条件。该
RESET
输出保持操作
tional与V
CC
低至1V。
2.备用电池切换CMOS RAM , CMOS
微处理器或其它低功耗逻辑。
3.复位脉冲,如果可选的看门狗定时器一直没有
在规定时间内进行切换。
4.电源1.3 V阈值检测器故障警告,低电池
检测或监测的电源比+5 V.其他
该ADM8691 , ADM8693和ADM8695是可用
16引脚DIP和小外形封装( TSSOP含),并
提供额外的三个功能:
1.写保护的CMOS RAM或EEPROM中。
2.可调复位和看门狗超时周期。
3.独立的看门狗超时,备用电池切换,并
低V
CC
状态输出。
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和
可靠的。但是,没有责任承担由Analog Devices其
使用,也不对第三方专利或其他权利的任何侵犯
这可能是由于它的使用。没有获发牌照以暗示或
否则,在ADI公司的任何专利或专利权。
V
CC
CE
IN
ADM8691
ADM8693
ADM8695
V
OUT
CE
OUT
低线
4.65V
1
RESET
OSC IN
OSC SEL
复位和
看门狗
时基
RESET
发电机
RESET
看门狗
输入( WDI )
电源故障
输入( PFI )
看门狗
状态监视
看门狗
定时器
看门狗
输出( WDO )
电源故障
输出( PFO )
1.3V
1
电压
探测器= 4.65V ( ADM8691 , ADM8695 )
4.40V ( ADM8693 )
该ADM8690 , ADM8695系列采用AD-制造
vanced外延CMOS工艺结合低功率变
消费( 0.7毫瓦) ,速度极快芯片使能选通( 3 NS )
和高可靠性。
RESET
断言保证与V
CC
as
低至1V。此外,功率开关电路是DE-
签署了最小的压降,从而允许增加
高达100 mA的输出电流驱动,而不的需要
外部晶体管。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 617 / 329-4700
万维网网站: http://www.analog.com
传真: 617 / 326-8703
ADI公司,1997
ADM8690–ADM8695–SPECIFICATIONS
参数
电池备用开关
V
CC
工作电压范围
ADM8690 , ADM8691 , ADM8694 , ADM8695
ADM8692 , ADM8693
V
BATT
工作电压范围
ADM8690 , ADM8691 , ADM8694 , ADM8695
ADM8692 , ADM8693
V
OUT
输出电压
V
OUT
在电池备份模式
电源电流(不包括我
OUT
)
在电池备份模式下电源电流
电池待机电流
( + =放电, - =费)
电池切换门限
V
CC
– V
BATT
电池切换迟滞
BATT对输出电压
BATT ON输出短路电流
复位和看门狗定时器
复位阈值电压
ADM8690 , ADM8691 , ADM8694 , ADM8695
ADM8692 , ADM8693
复位门限迟滞
复位超时周期
ADM8690 , ADM8691 , ADM8692 , ADM8693
ADM8694 , ADM8695
看门狗超时周期,内部振荡器
看门狗超时周期,外部时钟
最低WDI输入脉冲宽度
RESET
输出电压@ V
CC
= +1 V
RESET ,低线
输出电压
RESET , WDO
输出电压
输出短路电流源
输出短路灌电流
WDI输入阈值
逻辑低
逻辑高
WDI输入电流
电源故障检测器
PFI输入阈值
PFI输入电流
PFO
输出电压
PFO
短路电流源
PFO
短路灌电流
片选控制
CE
IN
门槛
3.0
CE
IN
上拉电流
CE
OUT
输出电压
V
OUT
– 1.5
V
OUT
– 0.05
CE
传播延迟
3
3
3.5
1
10
25
典型值
4.75
4.5
2.0
2.0
V
CC
– 0.005 V
CC
– 0.0025
V
CC
– 0.2
V
CC
– 0.125
V
BATT
– 0.005 V
BATT
– 0.002
140
0.4
–0.1
70
50
20
(V
CC
=整个工作范围内,V
BATT
= 2.8 V,T
A
= T
to
T
最大
除非另有说明)
最大
单位
测试条件/评论
5.5
5.5
4.25
4.0
V
V
V
V
V
V
V
A
A
A
mV
mV
mV
V
mA
A
200
1
+0.02
I
OUT
= 1毫安
I
OUT
百毫安
I
OUT
= 250
A,
V
CC
& LT ; V
BATT
– 0.2 V
I
OUT
= 100
A
V
CC
= 0 V, V
BATT
= 2.8 V
5.5 V > V
CC
& GT ; V
BATT
+ 0.2 V
T
A
= +25°C
上电
掉电
I
SINK
= 3.2毫安
BATT ON = V
OUT
= 4.5 V灌电流
BATT ON = 0 V电源电流
0.3
0.5
55
2.5
25
4.5
4.25
4.65
4.4
40
50
200
1.6
100
4064
1011
4
0.05
4.73
4.48
V
V
mV
ms
ms
s
ms
周期
周期
ns
mV
V
V
V
V
A
mA
V
V
A
A
V
nA
V
V
A
mA
V
V
A
V
V
V
ns
OSC SEL = HIGH
OSC SEL = HIGH
长时间
短期内
长时间
短期内
V
IL
= 0.4, V
IH
= 3.5 V
I
SINK
= 10
A,
V
CC
= 1 V
I
SINK
= 1.6毫安, V
CC
= 4.25 V
I
来源
= 1
A
I
SINK
= 1.6毫安
I
来源
= 1
A
35
140
1.0
70
3840
768
50
70
280
2.25
140
4097
1025
20
0.4
0.4
25
3.5
注1
0.8
3.5
–10
1.25
–25
3.5
1
1
–1
1.3
±
0.01
10
WDI = V
OUT
WDI = 0 V
V
CC
= +5 V
I
SINK
= 3.2毫安
I
来源
= 1
A
PFI =低,
PFO
= 0 V
PFI =高,
PFO
= V
OUT
V
IL
V
IH
I
SINK
= 3.2毫安
I
来源
= 3.0毫安
I
来源
= 1
A,
V
CC
= 0 V
1.35
+25
0.4
25
3
25
0.8
0.4
7
–2–
第0版
ADM8690–ADM8695
参数
振荡器
OSC输入电流
OSC SEL输入上拉电流
OSC频率范围
OSC频率与外部电容
典型值
±
2
5
0
4
500
最大
单位
A
A
千赫
千赫
测试条件/评论
OSC SEL = 0 V
OSC SEL = 0 V ,C
OSC
= 47 pF的
1
WDI是一个三电平输入,内部偏置到V的38 %
CC
并且具有大约5兆欧的输入阻抗。
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
绝对最大额定值*
(T
A
= + 25 ° C除非另有说明)
订购指南
模型
温度范围
封装选项*
V
CC
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至6 V
V
BATT
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至6 V
所有其他输入。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V到V
OUT
+ 0.5 V
输入电流
V
CC
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 200毫安
V
BATT
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 50毫安
GND 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20毫安
数字输出电流。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20毫安
功耗,N - 8 DIP 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 400毫瓦
θ
JA
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 120 ° C / W
功耗, N-16 DIP 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 600毫瓦
θ
JA
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 135 ° C / W
功耗, RU- 16 DIP 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 600毫瓦
θ
JA
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 158 ° C / W
功耗, R- 16 SOIC 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 600毫瓦
θ
JA
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 110 ° C / W
工作温度范围
工业(A版) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
扩展(S版) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -55 ° C至+ 125°C
引线温度(焊接, 10秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 300℃
气相(60秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 215℃
红外( 15秒) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 + 220℃
存储温度范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -65 ° C至+ 150°C
*注意,超出上述绝对最大额定值可能会导致perma-
新界东北损坏设备。这是一个压力只有额定值。的功能操作
器件在这些或以上的业务部门所列出的任何其他条件
本规范是不是暗示。置身于绝对最大额定值
长时间可能会影响器件的可靠性。
ADM8690AN
ADM8690ARN
ADM8691AN
ADM8691ARN
ADM8691ARW
ADM8691ARU
ADM8692AN
ADM8692ARN
ADM8693AN
ADM8693ARN
ADM8693ARW
ADM8693ARU
ADM8694AN
ADM8694ARN
ADM8695AN
ADM8695ARW
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
N-8
SO-8
N-16
R-16A
R-16
RU-16
N-8
SO-8
N-16
R-16A
R-16
RU-16
N-8
SO-8
N-16
R-16
* N =塑料DIP ; R =小外形(宽) ; R =小外形封装(窄) ;
RU =薄型缩小外形; SO =小外形。
小心
ESD (静电放电)敏感器件。静电荷高达4000 V容易
积聚在人体和测试设备,可排出而不被发现。
虽然ADM8690 , ADM8695具有专用ESD保护电路,永久
损害可发生在遇到高能量静电放电设备。因此,
适当的ESD防范措施建议,以避免性能下降或丧失
功能。
警告!
ESD敏感器件
第0版
–3–
ADM8690–ADM8695
引脚功能说明
助记符
功能
V
CC
V
BATT
V
OUT
GND
RESET
电源输入:+ 5V标称。
备份电池输入。
输出电压V
CC
或V
BATT
在内部切换为V
OUT
取决于哪个是在最高电位。 V
OUT
可提供高达100 mA的电流来驱动CMOS RAM 。连接V
OUT
到V
CC
如果V
OUT
和V
BATT
不被使用。
0 V.接地参考的所有信号。
逻辑输出。
RESET
变低,如果
1. V
CC
低于复位门限
2.看门狗定时器不其超时时间内提供服务。
复位门限一般为4.65 V为ADM8690 / ADM8691 / ADM8694 / ADM8695和4.4 V的ADM8692
和ADM8693 。
RESET
保持低50毫秒( ADM8690 / ADM8691 / ADM8692 / ADM8693 )或200毫秒( ADM8694 /
ADM8695 )V后
CC
返回高于阈值。
RESET
也变低了50 ( 200 )毫秒如果看门狗定时器
启用,但它的超时期限内不提供服务。该
RESET
脉冲宽度可以在ADM8691 / ADM8693进行调整/
ADM8695如表I所示的
RESET
输出有一个内部3
A
拉起来的,既可以连接
到集电极开路复位总线或直接驱动CMOS门电路,无需外部上拉电阻。
WDI
看门狗输入。 WDI是一个三电平输入。如果WDI保持高电平或低电平的时间大于看门狗超时时间
期间,
RESET
脉冲低, WDO变为低电平。复位定时器上的WDI行各过渡。看门狗
如果WDI悬空或驱动到中间电源电压定时器可能会被禁用。
电源故障输入。 PFI是同相输入端的电源故障比较器当PFI小于1.3伏,
PFO
变低。 PFI连接到GND或V
OUT
当不使用。
电源故障输出。
PFO
是电源失效比较器的输出。它变低时, PFI小于1.3伏。
比较器被关断,并
PFO
变为低电平时, V
CC
低于V
BATT
.
逻辑输入。输入到
CE
选通电路。连接到GND或V
OUT
如果不使用。
逻辑输出。
CE
OUT
是的一门版本
CE
IN
信号。
CE
OUT
轨道
CE
IN
当V
CC
是复位以上
门槛。如果V
CC
低于复位门限,
CE
OUT
被强制为高。参见图5和6 。
逻辑输出。 BATT ON变为高电平时, V
OUT
在内部被切换至V
BATT
输入。它变为低电平时, V
OUT
在内部切换为V
CC
。输出通常下沉35毫安并能直接驱动外部的基
PNP晶体管来提高上面的V 100 mA的额定输出电流
OUT
.
逻辑输出。
低线
变为低电平时, V
CC
低于复位门限。它返回高,只要V
CC
上升
上述复位阈值。
逻辑输出。 RESET为高电平有效输出。它的倒数
复位。
逻辑振荡器选择输入。当OSC SEL未连接(浮)或驱动为高电平时,内部振荡器套
重置激活时间和看门狗超时周期。当OSC SEL为低电平时,外部振荡器输入, OSC IN,
被使能。 OSC SEL拥有3
A
内部上拉(见表一) 。
振荡器逻辑输入。用的OSC SEL低, OSC IN可由外部时钟信号或外部驱动
电容器可以被连接在OSC IN和GND 。这两个设置的复位脉冲激活时间和watch-
狗的超时时间(见表I和图4)。与OSC SEL高或悬空,内部振荡器启用
和复位活跃时间固定为50毫秒(典型值) 。 ( ADM8691 / ADM8693 )或200毫秒(典型值) ( ADM8695 ) 。在这种模式下
快( 100毫秒)和慢速( 1.6 S)看门狗超时周期之间OSC IN引脚选择。在这两种模式中,超时
期间复位后为1.6 s典型。
逻辑输出。看门狗输出,
废物处置条例,
变低,如果WDI保持高电平或低电平的时间大于长
看门狗超时周期。
WDO
置高通过在WDI下一个过渡。如果WDI未连接或中间电源,
看门狗定时器被禁用,
WDO
仍然很高。
WDO
也变为高电平时,
低线
变低。
PFI
PFO
CE
IN
CE
OUT
BATT ON
低线
RESET
OSC SEL
OSC IN
WDO
–4–
第0版
ADM8690–ADM8695
销刀豆网络gurations
V
BATT
1
V
OUT
1
V
CC
2
GND 3
16复位
15
RESET
6 WDI
顶视图
PFI 4 (不按比例) 5
PFO
ADM8690
ADM8692
ADM8694
8 V
BATT
7
RESET
V
OUT
2
V
CC
3
GND 4
BATT ON 5
ADM8691
ADM8693
ADM8695
14
WDO
13
CE
IN
TOP VIEW 12
CE
OUT
(不按比例)
11 WDI
低线6
OSC IN 7
OSC SEL 8
10
PFO
9 PFI
产品选择指南
部分
标称复位
时间
标称V
CC
复位门限
标称看门狗
超时时间
备用电池
开关
基极驱动
外部PNP
芯片使能
信号的
ADM8690
ADM8691
ADM8692
ADM8693
ADM8694
ADM8695
50毫秒
50 ms或ADJ
50毫秒
50 ms或ADJ
200毫秒
200 ms或ADJ
4.65 V
4.65 V
4.4 V
4.4 V
4.65 V
4.65 V
1.6 s
100毫秒, 1.6 S, ADJ
1.6 s
100毫秒, 1.6 S, ADJ
1.6 s
100毫秒, 1.6 S, ADJ
是的
是的
是的
是的
是的
是的
No
是的
No
是的
No
是的
No
是的
No
是的
No
是的
电路信息
电池切换章节
电池切换电路比较V
CC
于V
BATT
输入端,并连接V
OUT
要以较高者为准。切换
发生在V
CC
是比V 50 mV的更高
BATT
为V
CC
瀑布和
当V
CC
是比V 70 mV的更大
BATT
为V
CC
上升。这
滞后20 mV的防止重复快速切换,如果V
CC
下降非常缓慢或者几乎保持等于电池电压。
V
CC
V
BATT
V
OUT
如果在V的连续输出电流要求
OUT
超过
百毫安,或者如果下侧的V
CC
–V
OUT
电压差是需要的,
外部PNP传递晶体管可以并联连接
内部晶体管。棉絮ON输出( ADM8691 /
ADM8693 / ADM8695 )可直接驱动克斯特的基础
最终晶体管。
A 7
MOSFET开关连接在V
BATT
输入到V
OUT
能很好地协同
荷兰国际集团的备用电池。这种MOSFET具有极低的输入到输出
把差(压差),在低电流水平
备份的CMOS RAM或其它低功耗要求的电池
CMOS电路。供电电流在备用电池是典型
0.4美云
A.
该ADM8690 / ADM8691 / ADM8694 / ADM8695与操作
从2.0 V电池电压为4.25 V,而ADM8692 /
ADM8693工作在电池电压为2.0 V至4.0 V.
大容量的电容,无论是标准的电解或法拉
大小双电层电容器,也可用于短期
内存备份。通常10 nA的一小电流充电
(0.1
A
最大值)流出Ⅴ的
BATT
终奌站。该电流是
用于保持可再充电电池在完全充电有用
条件。这个由的COM扩展了备用电池的寿命
pensating其自放电电流。另外请注意,此电流
租金不会造成当锂电池被用于问题
由于最大充电电流的备份(0.1
A)
是安全的
即使是最小的锂电池。
如果电池切换部不使用,V
BATT
连接到GND和V
OUT
应连接到V
CC
.
栅极驱动器
100
mV
国内
关机信号
V
BATT
> (V
CC
+ 0.7V)
BATT ON
(ADM8690,
ADM8695)
700
mV
图1.电池切换原理
在正常操作期间,V字形
CC
比V高
BATT
, V
CC
is
在内部切换为V
OUT
经由内部PMOS晶体管
开关。此开关具有0.7的典型的导通电阻
并能
100 mA电源了在V
OUT
终奌站。 V
OUT
通常
用于驱动这可能需要instanta-一个RAM存储体
大于100毫安neous电流。如果是这种情况,那么一个
旁路电容应连接到V
OUT
。电容器
将提供的峰值电流瞬变到RAM中。一个电容
0.1 tance价值
F
以上也可以使用。
第0版
–5–
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    联系人:杨小姐
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    ADM8691ARW
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    -
    -
    -
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