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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148页 > ADM8697AN
a
特点
升级ADM696 / ADM697 , MAX696 / MAX697
规定工作温度
可调低压线路电压监控器
电源正常/复位时间延迟
复位有效低至1 V V
CC
看门狗定时器- 100毫秒, 1.6秒或可调
低开关导通电阻
0.7正常, 7备份
400 nA的待机电流
自动备用电池切换( ADM8696 )
芯片的速度快板上选通使能信号( ADM8697 )
电压监测器,用于电源故障或低电量警告
也可在TSSOP封装
应用
微处理器系统
电脑
控制器
智能仪表
汽车系统
关键的P电源监控
概述
V
BATT
微处理器
监控电路
ADM8696/ADM8697
功能方框图
BATT ON
V
OUT
V
CC
LL
IN
低线
RESET
复位发生器
RESET
OSC IN
OSC SEL
时基复位
和看门狗
看门狗
定时器
看门狗
输入( WDI )
电源故障
输入( PFI )
1.3V
看门狗
状态监视
看门狗
输出( WDO )
ADM8696
电源故障
输出( PFO )
该ADM8696 / ADM8697监控电路提供完整
电源监控和电池的单芯片解决方案
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。
该ADM8696 / ADM8697采用16引脚DIP和小可用
封装(包括TSSOP) ,并提供以下
功能:
1.上电过程中电,断电和复位输出
掉电条件。复位电压阈值
可调节使用外部分压器。该
RESET
OUT-
认沽保持工作与V
CC
低至1V。
2.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。
3.独立的看门狗超时,低线状态输出。
4.可调复位和看门狗超时周期。
5.电源1.3 V阈值检测器故障警告,低电池
检测或监控的电源比V等
CC
.
6.备用电池切换CMOS RAM , CMOS微
处理器或其他低功率逻辑( ADM8696 ) 。
7.写保护的CMOS RAM或EEPROM ( ADM8697 ) 。
CE
IN
LL
IN
CE
OUT
低线
RESET
复位发生器
RESET
OSC IN
OSC SEL
时基复位
和看门狗
看门狗
定时器
看门狗
输出( WDO )
看门狗
输入( WDI )
电源故障
输入( PFI )
1.3V
看门狗
状态监视
ADM8697
电源故障
输出( PFO )
该ADM8696 / ADM8697采用先进的制造
外延CMOS工艺制造,集低功耗
( 0.7毫瓦) ,速度极快芯片使能选通( 2 NS )和高重
责任。
RESET
断言保证与V
CC
低至1V。
此外,功率开关电路被设计用于微型
发作的电压降,从而允许增加的输出电流驱动
高达100 mA的电流,而不需要外部旁路晶体管。
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。
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
ADM8696/ADM8697–SPECIFICATIONS
P
ARAMETER
V
CC
工作电压范围
V
BATT
工作电压范围
备用电池切换( ADM8696 )
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
低阈值线( LL
IN
)
复位超时周期
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
3.0
2.0
典型值
(V
CC
=整个工作范围内,V
BATT
= 2.8 V,T
A
= T
给T
最大
除非另有说明)。
单位
V
V
V
V
V
A
A
A
mV
mV
mV
V
mA
A
V
ms
s
ms
周期
周期
ns
ns
ns
mV
V
V
V
V
V
V
V
A
V
V
V
A
A
V
mV
nA
nA
V
V
V
A
V
V
V
A
V
V
ns
ns
A
A
千赫
千赫
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毫安
V
CC
= 0 V, V
BATT
= 2.8 V
5.5 V > V
CC
& GT ; V
BATT
+ 0.2 V
上电
掉电
I
SINK
= 3.2毫安
BATT ON = V
OUT
= 2.4 V灌电流
BATT ON = V
OUT
, V
CC
= 0 V ,源电流
测试条件/评论
最大
5.5
V
CC
– 0 3
V
CC
– 0.005
V
CC
– 0.0025
V
CC
– 0.125
V
CC
– 0.2
V
BATT
– 0.005 V
BATT
– 0.002
115
200
0.4
1
–0.1
70
50
20
0.3
0.5
1.25
35
1.0
70
4032
960
50
100
30
2.5
1.3
50
1.6
100
4063
1011
25
1.35
70
2.25
140
4097
1025
+0.02
RESET
输出电压@ V
CC
= +1 V
RESET ,
RESET
输出电压
3.5
100
4
0.1
0.1
2.7
20
0.4
0.4
低线, WDO
输出电压
3.5
输出短路电流源
WDI输入阈值
1
逻辑低
逻辑高
WDI输入电流
–10
电源故障检测器
PFI输入阈值
PFI -LL
IN
阈值差
PFI输入电流
LL
IN
输入电流
PFO
输出电压
1.2
–50
–25
–50
3.5
PFO
短路电流源
片选控制( ADM8697 )
CE
IN
门槛
3.0
CE
IN
上拉电流
CE
OUT
输出电压
V
CC
– 0.5
CE
传播延迟
振荡器
OSC输入电流
OSC SEL输入上拉电流
OSC频率范围
OSC频率与分机。电容
2
4
±
2
5
0
4
1.2
3
1
2.7
10
1
2.7
10
0.4
25
0.8
OSC SEL = HIGH
长时间
短期内
长时间
短期内
V
IL
= 0.8, V
IH
= 3.75 V, V
CC
= 5 V
V
IL
= 0.8, V
IH
= 3.5 V, V
CC
= 5 V
V
IL
= 0.8, V
IH
= 2.6 V, V
CC
= 3 V
I
SINK
= 10
A,
V
CC
= 1 V
I
SINK
= 400
A,
V
CC
= 2 V, V
BATT
= 0 V
I
SINK
= 3.2毫安, 3 V < V
CC
& LT ; 5.5 V
I
来源
= 1
A,
V
CC
= 5 V
I
来源
= 1
A,
V
CC
= 3 V
I
SINK
= 3.2毫安,
I
来源
= 1
A,
V
CC
= 5 V
I
来源
= 1
A,
V
CC
= 3 V
V
CC
= 5 V
3.5
1.2
1
–1
1.3
±
15
±
0.01
±
0.01
10
V
CC
= 5 V
V
CC
= 3 V
WD1 = V
OUT
, (V
CC
)
WD1 = 0 V
1.4
+50
+25
+50
0.4
25
0.8
I
SINK
= 3.2毫安
I
来源
= 1
A
I
来源
= 1
A,
V
CC
= 3 V
PFI =低,
PFO
= 0 V
V
IL
V
IH
V
CC
= 3 V
I
SINK
= 3.2毫安
I
来源
= 800
A
V
CC
= 5.0 V
V
CC
= 3.0 V
0.4
7
500
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。
–2–
第0版
ADM8696/ADM8697
绝对最大额定值*
(T
A
= + 25 ° C除非另有说明)
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-16 DIP 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 600毫瓦
θ
JA
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 135 ° C / W
功耗, RU- 16 TSSOP封装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 500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
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。
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ADM8696 / ADM8697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预防措施建议,以避免性能下降或功能丧失。
警告!
ESD敏感器件
订购指南
销刀豆网络gurations
模型
ADM8696AN
ADM8696ARW
ADM8696ARU
ADM8697AN
ADM8697ARW
ADM8697ARU
温度范围
-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
选项*
N-16
R-16
RU-16
N-16
R-16
RU-16
V
BATT
V
OUT
V
CC
GND
BATT ON
低线
OSC IN
OSC SEL
1
2
3
16复位
15 RESET
14 WDO
ADM8696
4
5
6
7
8
顶视图
(不按比例)
13 LL
IN
12 NC
11 WDI
10 PFO
9
PFI
* N =塑料DIP ; R =小外形(宽体) ; RU =薄型小
纲要( TSSOP ) 。
TEST
NC
V
CC
LL
IN
GND
低线
OSC IN
OSC SEL
1
2
3
4
5
6
7
8
16复位
15 RESET
14 WDO
ADM8697
顶视图
(不按比例)
13 CE
IN
12 CE
OUT
11 WDI
10 PFO
9
PFI
第0版
–3–
ADM8696/ADM8697
引脚功能说明
助记符
V
CC
V
BATT
V
OUT
PIN号
ADM8696 ADM8697功能
3
1
2
3
电源输入+3 V至+5 V.
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
最高潜力。当V
CC
是比V更高
BATT
和LL
IN
是比复位更高
阈值V
CC
被切换到V
OUT
。当V
CC
是比V低
BATT
和LL
IN
低于
复位门限,V
BATT
被切换到V
OUT
. V
OUT
可提供高达100 mA的电源CMOS
内存。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
变低时LL
IN
低于1.3 V并保持低电平50毫秒
LL后
IN
上面那张1.3 V.
RESET
也变低了50毫秒,如果看门狗定时器恩
体健但其超时期限内不提供服务。该
RESET
脉冲宽度可以调整为
在表I中示出
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更长
比看门狗超时周期,
RESET
脉冲和低
WDO
变低。复位定时器
与在WDI输入每个过渡。当WDI留在看门狗定时器被禁止
浮动或驱动到中间电源电压。
电源故障输入。 PFI是同相输入端的电源失效比较器,当PFI是
小于1.3 V,
PFO
变低。 PFI连接到GND或V
OUT
当不使用。参见图1 。
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 V.该比较器被关断,并
PFO
变为低电平时, V
CC
以下是
V
BATT
.
逻辑输入。输入到CE的门电路。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LL
IN
高于1.3 V.如果LL
IN
低于1.3 V ,
CE
OUT
被强制为高。
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7毫安和
可以直接驱动外部PNP晶体管的基极,以提高上述输出电流
的V 100 mA的评价
OUT
.
逻辑输出。
低线
变低时, LL
IN
低于1.3 V.它返回高,只要
LL
IN
高于1.3 V.
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未连接或驱动为高电平时,内部
振荡器设定复位延迟时间和看门狗超时周期。当OSC SEL为低,则
外部振荡器输入, OSC IN,已启用。 OSC SEL拥有3
A
内部上拉。看
表I和图4所示。
逻辑振荡器输入。当OSC SEL为低时, OSC IN可以通过一个外部时钟驱动
同时调节复位延时和看门狗超时周期。定时也可以是
通过外部电容连接到这个引脚调整。见表I和图4,当
OSC SEL为高电平或悬空时, OSC在快与慢看门狗超时周期之间进行选择。
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
比看门狗超时周期较长。
WDO
被设置为高以在下一过渡
WDI 。如果WDI未连接或中间电源,
WDO
仍然很高。
WDO
也变高
低线
变低。
无连接。应保持开放。
电压检测输入。在低线路输入, LL电压
IN
,与一个1.3 V相比
基准电压。这种输入通常用于监视电源电压。该
比较器的输出端产生一个
低线
输出信号。它还会生成一个
RESET / RESET输出。比较器的输出还控制电池切换电路。
这是一个特殊的测试引脚在设备制造期间使用。它应该连接到GND 。
GND
RESET
4
15
5
15
WDI
11
11
PFI
PFO
9
10
9
10
CE
IN
CE
OUT
BATT ON
5
13
12
低线
6
RESET
OSC SEL
16
8
6
16
8
OSC IN
7
7
WDO
14
14
NC
LL
IN
12
13
2
4
TEST
1
–4–
第0版
ADM8696/ADM8697
电路信息
电池切换科( ADM8696 )
低线
RESET
产量
电池切换电路设计切换到
备用电池中的一个电源故障的情况。当LL
IN
低于复位门限和V
CC
低于V
BATT
,然后
V
BATT
被切换到V
OUT
.
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。该开关有0.7电阻的典型
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
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。
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旁路晶体管,可以并行地连接
与内部晶体管。棉絮ON输出可以直接
驱动外部晶体管的基极。
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
所需的CMOS RAM或其它低功率备用电池
CMOS电路。在后备电池供电电流典型
0.4美云
A.
该ADM8696工作在电池电压为2.0 V至
V
CC
0.3 V ) 。大容量的电容,无论是标准的电解
或法拉尺寸的双电层电容器,也可用于
短期记忆备份。典型的小电流充电
10美云NA( 0.1
A
最大值)流出Ⅴ的
BATT
终奌站。这
当前是用于保持可再充电电池处于完全有用
充电状态。这延长了备用电池的寿命
通过补偿其自放电电流。还要注意的是
该电流也不会造成问题,当锂电池被用于
对于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
.
RESET
是低电平有效的输出,提供了一个
RESET
信号
微处理器每当低线路输入( LL
IN
)是BE-
低1.3 V的LL
IN
输入通常用于监控
电源电压。一个内部定时器持有
RESET
LL上的电压在50毫秒
IN
高于1.3 V.这是IN-
倾向于作为上电
RESET
信号的处理器。它允许
时间对电源和微处理器来稳定。上
掉电时,
RESET
输出保持低电平,与V
CC
如1伏。这确保了该微处理器以稳定的保持
关机状态。
在LL
IN
比较有大约12 mV的磁滞
增强抗干扰能力。
此外
RESET ,
高电平有效复位输出也
可用。这是的补
RESET
并且是有用
处理器要求高电平有效复位。
V2
V1
V2
LL
IN
V1
RESET
t
1
t
1
低线
t
1
= TIME RESET
V1 =复位阈值电压低
V2 =复位阈值电压高
滞后= V2 -V1
图2:掉电复位时序
看门狗定时器
RESET
V
CC
V
OUT
V
BATT
栅极驱动器
看门狗定时器电路监控微型的活动
处理器以检查它是否不处于不确定停滞
循环。在处理器上的输出线是用来切换
看门狗输入( WDI )线。如果此行未能在切换
选定的超时时间,一
RESET
产生脉冲。该
ADM8696 / ADM8697可以为任何一个固定的配置
“短” 100毫秒或“长” 1.6秒超时时间或为
可调节的超时时间。如果“短”期间被选择时,
某些系统可能无法提供服务看门狗定时器im-
复位后的治疗中,所以“长”超时自动ini-
tiated后直接发出复位。看门狗定时器
重新启动,在复位结束时,是否复位由引起
在WDI或LL缺乏活动
IN
下降至低于复位
门槛。
普通(短)的超时周期生效以下
WDI后的首次转型
RESET
已经无效。该
看门狗超时周期重新开始的每次转变
WDI引脚。为确保看门狗定时器不超时,
无论是高到低或低到高的WDI引脚过渡
必须发生在或低于最小超时时间以下。如果WDI
永久保持为高电平或低电平,复位脉冲将是 -
每超时时间( 1.6 S)后起诉。看门狗监控器
可以通过浮动看门狗输入( WDI )或停用
连接到中间电源电压。
100
mV
BATT ON
( ADM8691 , ADM8693 ,
ADM8695 , ADM8696 )
国内
关机信号
V
BATT
> (V
CC
+ 0.7V)
700
mV
图1.电池切换原理
第0版
–5–
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