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a
特点
监测12 V ,5 V, 3.3 V和2.8 V电源的
并行
辅助传感器输入
低功耗: 25一个典型的
内部比较器迟滞
电源抗干扰性
V
CC
从2.5 V至6 V
从-40℃到+ 85℃保
无需外部元件
16引脚窄体SOIC封装( 150英寸宽)
应用
微处理器系统
电脑
控制器
智能仪表
网络系统
四路电源监控器
台式电脑
ADM9264
功能框图
L
GND
1
H
SU1
2
15 ERR2
16 ERR1
L
PWROK
MONITOR
逻辑
SU2
3
H
14 PWROK
L
SU3
4
13 ERR3
H
SU4
5
L
NC
6
H
11 DIS
12 ERR4
概述
ERRx
7
V
REF
10 ERRY
该ADM9264是一款四通道电源监视器IC哪些simulta-
neously监控四个独立的电源电压和输出
把错误的信号,如果任何电源电压外出限制。
它是专为个人电脑电源监视,但可用于上
其中,多个电源要求显示器 - 任何系统
ING 。错误输出信号都可以单独,也
选通到一个共同的输出 - PWROK 。辅助输入
ERRX ,
ERRY
提供其也选通到主
PWROK信号。这些输入允许来自其它显示器 - 信号
荷兰国际集团的电路(例如温度传感器,报警等)是
挂入ADM9264 。
每个电源监控电路采用专有的窗口
比较器的设计,由此三电阻网络被用在
用两个比较器和一个单精度电压结合
参考以检查是否供给是在其所需的操作
耐受性。这种设计的一个附加特征是,所述动力
电源电压被监控可以比功率高
电源电压的监视IC本身。
V
CC
8
ADM9264
NC =无连接
9 SU4DET
ADI公司在电源的设计经验超
visory电路被用来提供对一最佳的解决方案
整个电路在成本,性能和功耗方面CON-
消费。设计的主要特点包括:成立
滞后性和抗干扰性为比较,哪
最大限度地减少假触发的噪声尖峰的可能性
供电装置上的被监控。
该部分是对ADI公司专有的一个制造
BiCMOS工艺,其中还包括高性能薄
薄膜电阻器来实现所需精度的准确性
基准电压源和电源的高和低跳变点。
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
ADM9264–SPECIFICATIONS
参数
工作温度范围
V
CC
电源电压
V
CC
电源电流
SU1输入电阻
SU2输入电阻
SU3输入电阻
SU4输入电阻
SU1 HIGH POINT TRIP
SU2 HIGH POINT TRIP
SU3 HIGH POINT TRIP
SU4 HIGH POINT TRIP
SU1低触发点
SU2低触发点
SU3低触发点
SU4低触发点
SU1滞后
SU2滞后
SU3滞后
SU4滞后
抗干扰性
传播延迟
数字输入低电平,V
IL
数字输入高电平,V
IH
数字输入低电平,V
IL
数字输入高电平,V
IH
数字输入电流
开漏输出低
开漏输出高
电源电压范围V +
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
(V
CC
=整个工作范围内,T
A
= T
给T
最大
除非另有说明)
典型值
最大
85
6.0
25
75
单位
°C
V
A
k
k
k
k
13.2
5.55
3.66
3.05
11.28
4.65
3.07
2.66
V
V
V
V
V
V
V
V
mV
mV
mV
mV
s
s
0.8
V
V
0.5
V
V
+1
0.4
A
V
V
6.0
V
数字输入= V
CC
/ GND
我在 50
A
当SU1 = 12 V
我在 50
A
当SU2 = 5 V
我在 50
A
当SU3 = 3.3 V
我在 50
A
当SU4 = 2.8 V
测量SU1崛起
测量SU2崛起
测量瑞星SU3
测量SU4崛起
测量SU1下降
测量SU2下降
测量SU3下降
测量SU4下降
测量SU1
测量SU2
测量SU3
测量SU4
100 mV的毛刺对V
CC
或SU1-4
从供应走出去的延迟
公差,直到输出变化
4.0 V < V
CC
& LT ; 6 V
4.0 V < V
CC
& LT ; 6 V
2.5 V < V
CC
& LT ; 4.0 V
2.5 V < V
CC
& LT ; 4.0 V
( ERRX ,
异联,
DIS )
10 kΩ的外部到正电源V +
10 kΩ的外部到正电源V +
V +可以从V不同
CC
测试条件/评论
工业(A版)
–40
2.5
200
85
55
45
12.72
5.35
3.53
2.94
10.8
4.45
2.94
2.55
240
100
66
56
12.96
5.45
3.60
3.00
11.04
4.55
3.00
2.60
320
130
90
80
10
10
2.4
2.0
–1
V+ –0.25
2.5
–2–
第0版
ADM9264
绝对最大额定值*
(T
A
= + 25 ° C除非另有说明)
订购指南
V
CC
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至6 V
SU1 , SU2 , SU3 , SU4 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至+15 V
所有其他输入。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V到V
CC
+ 0.3 V
所有输出。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.3 V至6 V
输出电流
ERR1-4,
PWROK 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20毫安
工作温度范围
工业(A版) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 -40 ° C至+ 85°C
功耗, R- 16A 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 700毫瓦
θ
JA
热阻抗。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 110 ° C / W
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。
模型
ADM9264ARN
ADM9264ARN-REEL
2
ADM9264ARN-REEL7
3
笔记
1
R =小外形集成电路。
2
每卷2500设备。
3
1000台设备每卷。
温度
范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
选项
1
R-16A
R-16A
R-16A
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ADM9264具有专用ESD保护电路,可能永久的损坏
发生在受到高能静电放电设备。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
第0版
–3–
ADM9264
引脚配置
GND 1
SU1 2
SU2 3
4 SU3
16 ERR1
15 ERR2
14 PWROK
13 ERR3
顶视图
SU4 5 (不按比例) 12 ERR4
NC 6
ERRX 7
V
CC
8
11 DIS
10 ERRY
9 SU4DET
ADM9264
NC =无连接
引脚功能描述
PIN号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
助记符
GND
SU1
SU2
SU3
SU4
NC
ERRx
V
CC
SU4DET
ERRY
DIS
ERR4
ERR3
PWROK
功能
地面上。
供应进行监测。 12 V
±
6%.
供应进行监测。 5 V
±
7%.
供应进行监测。 3.3 V
±
7%.
供应进行监测。 2.8 V
±
5%.
无连接。
数字输入。辅助错误输入(高电平有效) 。当高迫使PWROK要低。
电源监控器IC的电源。可断电2.5 V和6 V之间的任何电源
包括电源中的一个被监控(除SU1 ) 。
数字输入。禁用SU4 。高时会引起
ERR4
通过10 kΩ的外部电阻拉高
一个正电源。
数字输入。辅助错误输入(低电平有效) 。当低迫使PWROK要低。
数字输入。当高迫使PWROK要高。
开路漏极输出。拉高至10 kΩ的外部电阻到正电源时
SU4DET是高还是SU4是在其所需的2.8 V宽容
±
5%。否则拉低。
开漏输出。低时SU3是其所需的3.3 V容限外
±
7%。拉高其它 -
明智通过10 kΩ的外部电阻到正电源。
开路漏极输出。拉高通过外部10 kΩ的电阻到正电源时SU1 ,
SU2 , SU3和SU4都在其规定的公差和时
ERRY
为高时ERRX
为低。否则拉低。
开漏输出。低时SU2是其所需的5 V容限外
±
7%。拉高其它 -
明智通过10 kΩ的外部电阻到正电源。
开漏输出。低时SU1是其所需的12 V容限外
±
6%。拉高其它 -
明智通过10 kΩ的外部电阻到正电源。
15
16
ERR2
ERR1
–4–
第0版
ADM9264
电路信息
监视输入SU1到SU4
SU4DET输入
该ADM9624设有四个模拟输入, SU1至
SU4 ,监测+12 V电源电压, + 5V , + 3.3V和
2.8 V.每个输入端被连接到一个窗口比较器CON-
一对电压比较器和一个双输入的NOR sisting
门。每对比较器获得的基准电压
从精确的内部基准,每输入要
监测通过一个精密连接到比较器,
薄膜衰减器,其电阻率确定行程
每个比较器的要点。随着输入电压的衰减
到达比较器之前,鲜明的文章,可能超过
该ADM9264的,而不会超出的COM的电源电压
共模或比较器的差分输入范围。
当输入电压在限定之内,两者的输出
比较低,所以NOR门的输出为高。如果
在低比较器的反相输入端的电压下降时
低于参考电压,或者在同相的电压
高比较器输入上升到高于参考电压时,
或非门的输出将变为低电平。
错误输出
SU4DET是TTL兼容的输入端,禁用
ERR4
输出,从而导致
ERR4
去高时SU4DET高。这
允许SU4输入容易地为做系统被禁用
没有一个2.8 V电源。
PWROK输出
在PWROK输出相结合的四个错误输出和
辅助输入给一个共同的“电源正常”输出。如果
4误差输出为高, ERRX低,
ERRY
为HIGH和
DIS低则PWROK为高,否则PWROK低。
PWROK是一个开漏输出,需要一个10K的上拉
电阻到正电源,其可以是从V不同
CC
if
所需。为PWROK输出真值表跟随。
真值表
DIS ERRX
异联ERR4 ERR3 ERR2 ERR1
PWROK
0
0
0
0
0
0
0
1
0
X
X
X
X
X
1
X
1
X
X
X
X
0
X
X
1
X
X
X
0
X
X
X
1
X
X
0
X
X
X
X
1
X
0
X
X
X
X
X
1
0
X
X
X
X
X
X
1
0
0
0
0
0
0
1
错误输出
ERR1
to
ERR4
是开漏输出,是
关(高)时,对应的输入电压范围内
限制和ON (低)时,输入超出极限的。每个错误
输出需要一个10 kΩ的上拉电阻到正电源,
这可能是从V不同
CC
如果需要的话。漏极开路
结构允许两个或更多的这些输出的是无线
如果需要相与在一起。
辅助输入ERRX ,
ERRY
X =不在乎。
电源V
CC
ERRX和
ERRY
为TTL兼容的辅助输入,
允许外部信号,例如温度警报被挂
进入ADM9264 。 ERRX为高电平有效和力量PWROK
低时高。
ERRY
为低电平有效和力量PWROK低
当它是低的。
DIS输入
该ADM9264可以从之间的任何电源电压来供电
2.5 V至6 V.这包括所有的电源电压分开的
从该连接SU1 ,因为这是大于6V。
逻辑输出为开漏,并把他们输出高电平
从连接到上拉电阻的电压电平,因此它们
不依赖于V的值
CC
.
禁用输入, DIS ,是一个TTL兼容的输入。它覆盖
所有其他输入到PWROK逻辑和力量PWROK高
当它是高的。
第0版
–5–
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    联系人:杨小姐
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    ADM9264ARN-REEL7
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