2008年4月
修订版1.7
ASM690A/692A
ASM802L/802M
ASM805L
微处理器电源监控器,备用电池切换
概述
该ASM690A / ASM692A / ASM802L / ASM802M /
ASM805L提供了电源完整的单芯片解决方案
在电源监控和电池控制功能
微处理器系统。每个设备实现4
功能:复位控制,看门狗监控,电池 -
备份切换和powerfailure监控。此外
根据上电和掉电复位微处理器
的条件下,
这些
器件
提供
电池备份
切换到保持功率损耗和掉电控制
的情况。额外的监控功能可以提供
不稳定的电源损耗之前的预警
电压调节滴出。的重要特征
这四个功能是:
1.6秒看门狗定时器保持微处理器
响应
微处理器复位4.40V或4.65V VCC门槛
在上电和掉电
- SPDT
(单刀双掷)开关管
备用电源连接到RAM中,如果VCC失败
电源损耗或一般1.25V阈值检测器
用电压监控
这些功能是引脚兼容的行业
标准电源监事。短路和
热保护器也增加了。该ASM690A
/ ASM802L / ASM805L产生复位脉冲的时
电源电压低于4.65V和ASM692A /
ASM802M产生以下4.40V复位。该ASM802L /
ASM802M有电源故障精度为± 2 % 。该
ASM805L是相同的,不同之处是, ASM690A
RESET提供,而不是复位。
短路保护和热限制
小型8引脚SO和8引脚PDIP封装
无需外部元件
指定在整个温度范围内
应用
- 嵌入式控制系统
便携式/电池供电系统
- 智能仪表
无线仪器
- 无线通信系统
PDA和手持式设备
μP / μC电源监控
安全系统
典型工作电路
框图
特点
两个精密电源电压监控选项
4.65V ( ASM690A / ASM802L / ASM805L )
4.40V ( ASM692A / ASM802M )
片上电池备份电源开关
看门狗定时器:2.6秒超时
电源故障/低电池电量检测
PulseCore半导体公司
1715 S.巴斯科姆大道200套房坎贝尔, CA 95008
联系电话: 408-879-9077
传真: 408-879-9018
www.pulsecoresemi.com
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2008年4月
修订版1.7
引脚配置
ASM690A/692A
ASM802L/802M
ASM805L
引脚说明
引脚数
ASM690A/
ASM692A
ASM802L/
ASM802M
电源电压为RAM 。当V
CC
大于复位阈值时, V
OUT
连接到V
CC
通过一个P沟道MOS器件。如果V
CC
低于
1
1
V
OUT
复位阈值时,该输出将被连接到备用电源在V
BATT
(或V
CC
的较高者)通过MOS开关,以提供连续的
电源CMOS RAM 。
2
3
2
3
V
CC
GND
+ 5V电源输入。
地
电源故障监视器的输入。 PFI被连接到内部电源失效
4
4
PFI
这是相对于1.25V比较。电源故障输出( PFO )是
低电平有效但仍处于高位,如果PFI高于1.25V 。如果该功能
未使用时, PFI引脚应连接到GND或V
OUT
.
5
5
电源失效输出。 PFO为低电平有效时的PFI引脚小于
PFO
1.25V.
看门狗输入。在WDI输入监控微处理器的活动。内部
定时器被删除的WDI输入的每个过渡。如果WDI保持高电平
6
6
WDI
或低电平的时间超过看门狗超时周期较长,一般为1.6秒时,
复位(或复位)被置为复位脉冲宽度的时间t
RS
中,
140ms的,最低限度。
低电平有效复位输出。当V触发
CC
下降至低于复位
阈值或看门狗定时器超时,复位脉冲低电平复位
7
-
脉冲宽度t
RS
,通常为200ms 。这将保持较低水平,如果V
CC
是低于复位
RESET
阈值( 4.65V的ASM690A / ASM802L和4.4V的ASM692A /
ASM802L )和V后保持低电平200毫秒
CC
上升复位以上
门槛。
-
8
7
8
RESET
V
BATT
高电平有效复位输出。 RESET的倒数。
辅助电源或备用电池输入。 V
BATT
应连接到GND
如果该函数不被使用。输入有大约滞后40mV以内,以
防止V之间来回切换迅速
CC
和V
BATT
.
ASM805L
名字
功能
微处理器电源监控器,备用电池切换
注意:本文档中的信息如有更改,恕不另行通知。
2 15
2008年4月
修订版1.7
详细说明
它初始化一个微处理器到已知是重要
国家在应对可能产生的特定事件
代码执行错误,并“锁定” 。的复位输出
这些监控电路发送一个复位脉冲的
微处理器
in
响应
to
电时,
电源 -
下/功率损失或看门狗超时。
RESET / RESET时序
上电复位时会出现一个上升的V
CC
到达
复位门限,V
RT
,强制复位状态,其中
复位输出被置位在适当的逻辑状态
在t的持续时间
RS
。复位脉冲宽度,叔
RS
,是
通常约为200毫秒,是低的ASM690A ,
ASM692A , ASM802和HIGH的ASM805L 。
图1
为复位引脚的时序。
功率损耗或“掉电”复位时会出现V
CC
DIP封装
下面产生一个复位断言的复位阈值
吨的持续时间
RS
。复位信号保持有效的
只要V
CC
为V之间
RT
和1.1V ,最低的V
CC
为
这thesedevices可以提供有保证的逻辑低
输出。以确保连接到ASM690A逻辑输入
/ ASM692A / ASM802 RESET引脚处于已知状态
当V
CC
是在1.1V ,一个100kΩ下拉电阻的
RESET是必要的:逻辑高电平ASM805L需要一个
上拉电阻到V
CC
.
看门狗定时器
看门狗超时复位时出现一个逻辑“1”或
逻辑“0”被连续地施加到WDI引脚为更
超过16秒。复位间隔的持续时间之后,
看门狗定时器启动一个新的1.6秒时机
区间;微处理器必须服务于监督
通过改变状态或浮动WDI引脚输入前
此间隔结束。如果WDI引脚保持为高电平
还是低,一个复位脉冲将每1.8秒触发
( 1.6第二定时间隔加上复位脉冲宽度
TRS ) 。
ASM690A/692A
ASM802L/802M
ASM805L
应用信息
微处理器接口
该ASM690具有逻辑低电平复位输出,而
ASM805具有倒置逻辑高电平复位输出。
微处理器双向复位引脚可构成
问题
当
该
监事会
电路
和
该
微处理器输出引脚试图去对面
逻辑状态。这个问题可以通过将一个被解析
复位输出和之间的4.7kΩ的电阻
微处理器复位引脚。这示于
图2中。
由于串联电阻限制驱动器功能,复位
信号到其他设备应该被缓冲。
微处理器电源监控器,备用电池切换
注意:本文档中的信息如有更改,恕不另行通知。
3 15
2008年4月
修订版1.7
看门狗输入
由于在重置部分讨论的,看门狗输入
用于监控微处理器活性。它可用于
确保该微处理器是在一个连续
响应状态,要求该WDI引脚进行切换
每一秒。如果WDI引脚未在1.6切换
第二个窗口(至少吨
WD
+ t
RS
) ,一个复位脉冲将
置到微处理器返回到初始
启动状态。脉冲短至50ns的可应用到
WDI引脚。如果不使用此功能, WDI引脚
应该是开路或逻辑放入高
阻抗状态,允许引脚悬空。
备份电池切换
一种功率损失可制成较不严重,如果系统RAM
内容将被保留。这在实现
ASM690 / 692 /八百〇五分之八百〇二从失败的V开关
CC
to
连接在V备用电源
BATT
当V
CC
小于复位阈值电压(V
CC
& LT ; V
RT
) ,以及
V
CC
小于V
BATT
。在V
OUT
引脚通常是
连接到V
CC
通过2Ω PMOS开关,但一
掉电V或损失
CC
会导致在切换到V
BATT
由20Ω PMOS开关的手段。虽然这两个
条件(V
CC
& LT ; V
RT
和V
CC
& LT ; V
BATT
)一定会发生
切换到V
BATT
发生,V
OUT
将切换
回到V
CC
当V
CC
超过V
RT
不论该
电压V
BATT
。但是应当注意的是,内部
设备二极管( D1在
图3)
如果将被正向偏置
V
BATT
超过V
CC
超过一个二极管压降时, V
CC
被切换到V
OUT
。由于这个原因,建议
即V
BATT
不大于Vout
RT
+0.6V.
条件
V
CC
& GT ;复位门限
V
CC
<复位门限
V
CC
& GT ; V
BATT
V
CC
<复位门限
V
CC
& LT ; V
BATT
SW1/SW2
开放
开放
关闭
SW3/SW4
关闭
关闭
开放
针
V
OUT
V
BATT
PFI
PFO
RESET
WDI
ASM690A/692A
ASM802L/802M
ASM805L
表1.引脚在电池备份模式连接
连接
连接到V
BATT
通过内部
PMOS开关
连接到V
OUT
残
逻辑低电平
逻辑低电平(除ASM805哪里
实在是高)
看门狗定时器禁用
在备用电源模式中,内部电路
监控电路只消耗电池
供应量。而V
CC
还活着时,比较器电路
仍然活着并且由设备汲取的电流是
通常35μA 。当V
CC
下降超过1.1V以下
V
BATT
时,内部切换比较, PFI的
比较器和WDI比较器将关断,从而降低
静态电流由IC抽至小于1μA。
备用电源 - 电池
以保证电池电压的选择是很重要的
电池不通过寄生器件放电
二极管D1 (见
图3)
当V
CC
小于V
BATT
和
V
CC
& GT ; V
RT
.
ASM690A / 802A / 805L复位阈值= 4.65V
ASM692A / ASM802M复位阈值= 4.4V
微处理器电源监控器,备用电池切换
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2008年4月
修订版1.7
ASM690A/692A
ASM802L/802M
ASM805L
该ASM692A / 802M或内为±10% 5V的
表2 :最大的电池电压
ASM690A / 802L / 805L ,以保证在存储电容器
没有实现过压状态。
注:超级电容
TM
是Baknor工业公司的商标
产品型号
ASM690A
ASM802L
ASM805L
ASM692A
ASM802M
最大电池电压( V)
4.80
4.80
4.80
4.55
4.55
虽然满足要求最为电池
Table2
是可以接受的,锂电池是非常有效的
备份源,由于其高能量密度和非常
低自放电率。
更换电池供电时
当该装置处于一个电池可以更换,即使
通电状态下,只要V
CC
仍然是上面的复位
阈值电压V
RT
。在ASM中的设备,浮
V
BATT
针不会引起POWERSUPPLY切换为CAN
出现在其他一些监控电路。如果V
BATT
不
使用时,该引脚应接地。
备用电源 - 超级电容
电容器储存,使用电容非常高的价值,
可以用作备用电源,而不是
电池。超级电容器
与在容量电容器
分数法拉范围。一个0.1法拉超级电容器会
提供一个有用的备用电源。像电池
供给,但重要的是,电容器电压保持
下面所示的最大电压
表2中。
虽然
的电路
图4
示出了最简单的方式来
连接超级电容,该电路不能保证的
过电压由于电容会不会发生条件
最终将充电到V
CC
。以确保过
电压条件下不发生,电路
图5
is
首选。在此电路结构中,二极管 - 电阻
一对钳位电容器电压在低于一个二极管压降
V
CC
. V
CC
自己应该在的± 5 % 5V的调节
操作时没有备用电源
当不带后备电源运行时,
V
BATT
引脚连接到GND和V
OUT
应
连接到V
CC
由于电源切换会
不会发生。连接V
OUT
到V
CC
消除电压
降,由于在PMOS开关的导通电阻。
微处理器电源监控器,备用电池切换
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2003年10月
1.0版
ASM690A / 692A
ASM802L / 802M
ASM805L
微处理器电源监控器,备用电池切换
应用
嵌入式控制系统
便携式/电池供电系统
智能仪表
无线仪器
无线通信系统
PDA和手持式设备
μP / μC电源监控
安全系统
概述
该AS690A / AS692A / AS802L / AS802M / AS805L报价
电源监控完整的单芯片解决方案,并
在微处理器系统控制电池的功能。每
设备实现四个功能:复位控制,看门狗
监控,
电池备份
开关
和
断电
监测。除了微处理器根据电复位
和断电条件下,这些设备提供电池 -
备份切换,以保持功率损耗和欠压控制
出的情况。额外的监控功能可以提供一个
之前,不稳定的电源损耗预警
稳压器滴出。这些重要的功能
四个函数是:
典型工作电路
未稳压DC
调节+ 5V
V
CC
RESET
PFI
R
2
V
BATT
PFO
WDI
V
OUT
RESET
NMI
V
CC
R
1
0.1 F
1.6秒看门狗定时器保持微处理器
响应
4.40V或4.65V V
CC
门槛微处理器复位的
上电和掉电
SPDT (单刀双掷) PMOS开关将
备用电源,如果V到RAM
CC
失败
对于功率损耗或通用1.25V阈值检测器
电压监控
I / O线
GND
+
_
ASM690A
V
CC
CMOS
内存
GND
这些功能是引脚兼容的业界标准
电源监事。短路和热保护
也增加了。该AS690A / AS802L /
4.65V和AS692A / AS802M
AS805L
产生一个复位脉冲,当电源电压低于
下面产生一个复位
V
BATT
V
CC
框图
8
2
RESET
发电机
+
|+
-
1
电池切换电路
V
OUT
7
RESET
( RESET )
4.40V 。该ASM802L / ASM802M有电源故障精度
±2%。该ASM805L是相同,不同者在于ASM690A
RESET提供,而不是复位。
特点
两个精密电源电压监控选项
4.65V ( AS690A / AS802L / AS805L )
4.40V ( AS692A / AS802M )
电池备份电源开关芯片
看门狗定时器:2.6秒超时
电源故障/低电池电量检测
短路保护和热限制
小型8引脚SO封装
无需外部元件
指定在整个温度范围
WDI
6
1.25V
3.5V
|+
+
-
-
|+
+
看门狗
定时器
0.8V
PFI
4
1.25V
|+
-
+
5
PFO
ASM690A , ASM692A , ASM802L , ASM802M , ( ASM805L )
3
GND
半导体联盟
2575奥古斯丁驱动器。圣克拉拉, CA 95054 。电话: 408.855.4900 。传真: 408.855.4999 。 www.alsc.com
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公共汽车
3.6 V
锂
电池
GND
2003年10月
1.0版
ASM690A / 692A
ASM802L / 802M
ASM805L
引脚配置
塑料/陶瓷浸渍/ SO
V
OUT
V
CC
GND
PFI
1
2
3
4
ASM690A
ASM692A
ASM802L
ASM802M
(ASM805L)
8
7
6
5
V
BATT
RESET (复位)
WDI
PFO
引脚说明
引脚数
ASM690A /
ASM692A
ASM802L /
ASM802M
名字
ASM805L
功能
电源电压为RAM 。当V
CC
大于复位阈值时, V
OUT
连接
1
1
V
OUT
V
CC
通过一个P沟道MOS器件。如果V
CC
低于复位门限,这
输出将被连接到备用电源在V
BATT
(或V
CC
为准
更高)通过MOS开关提供持续电源, CMOS RAM 。
2
3
2
3
V
CC
GND
+ 5V电源输入。
地
电源故障监视器的输入。 PFI连接到内部电源失效比较器
而引用到1.25V 。电源故障输出( PFO )为低电平有效,但
保持高电平,如果PFI高于1.25V 。如果此功能未被使用时, PFI引脚应
连接到GND或V
OUT
.
电源失效输出。 PFO为低电平有效时的PFI引脚小于1.25V 。
看门狗输入。在WDI输入监控微处理器的活动。一个内部定时器
复位与WDI输入的每一个过渡。如果WDI保持高电平或低电平
比看门狗超时周期较长,一般为1.6秒时, RESET (或复位)
被认定为复位脉冲宽度的时间t
RS
中, 140ms的,最低限度。
低电平有效复位输出。当V触发
CC
跌破复位门限
7
-
RESET
或看门狗定时器超时复位(或复位)的复位脉冲低电平脉冲
宽度T
RS
,通常为200ms 。这将保持较低水平,如果V
CC
低于复位门限
( 4.65V在ASM690A / ASM802L和4.4V的ASM692A / ASM802L )和
V后保持低电平200毫秒
CC
上升到高于复位门限。
-
7
RESET
V
BATT
高电平有效复位输出。 RESET的倒数。
辅助电源或备用电池输入。 V
BATT
应该连接到GND ,如果
8
8
功能没有被使用。输入有大约滞后,以防止快速瓶酒40mV以内
V之间的岭大战
CC
和V
BATT
.
4
4
PFI
5
5
PFO
6
6
WDI
微处理器电源监控器,备用电池切换
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2 13
2003年10月
1.0版
ASM690A / 692A
ASM802L / 802M
ASM805L
应用信息
微处理器接口
该ASM690具有逻辑低电平复位输出,而
ASM805具有倒置逻辑高电平复位输出。
微处理器双向复位引脚可构成
问题时,监视电路和微处理器
输出引脚试图去对面的逻辑状态。该
问题可以通过将间4.7kΩ的电阻器来解决
复位输出和微处理器复位引脚。这是
所示
图2中。
由于串联电阻限制驱动器
功能,复位信号到其他设备应
缓冲。
详细说明
它初始化一个微处理器为已知状态是很重要的
针对这一可能造成代码的特定事件
执行错误,并“锁定” 。这些复位输出
监控电路发送一个复位脉冲,以微处理器
响应于上电,掉电/加电损耗或
看门狗超时。
RESET / RESET时序
上电复位时会出现一个上升的V
CC
到达复位
阈值V
RT
,迫使一个复位状态,其中在复位
输出被置在为相应的逻辑状态
吨的持续时间
RS
。复位脉冲宽度,叔
RS
,通常是围绕
和200ms的低电平是为ASM690A , ASM692A , ASM802
和HIGH的ASM805L 。
图1
为复位引脚
时序。
功率损耗或“掉电”复位时会出现V
CC
下方逢低
导致复位有效的复位门限
吨的持续时间
RS
。复位信号保持有效,只要
V
CC
为V之间
RT
和1.1V ,最低的V
CC
对于这些
设备可以提供有保证的逻辑低电平输出。为了确保
逻辑输入连接到ASM690A / ASM692A / ASM802
RESET引脚处于已知状态时, V
CC
是在1.1V ,一
100kΩ的下拉电阻在复位需要:逻辑高电平
ASM805L将需要一个上拉电阻到V
CC
.
看门狗定时器
看门狗超时复位时出现一个逻辑“1”或逻辑
“0”被连续地施加到WDI引脚超过1.6
秒。复位间隔的持续时间,看门狗后
定时器开始一个新1.6秒定时间隔;该
微处理器必须通过更改服务的看门狗输入
国家或浮动WDI引脚之前,这个区间是
完成了。如果WDI引脚保持为高电平或低电平,复位
脉冲会在每个1.8秒触发(在1.6秒
定时间隔加上复位脉冲宽度t
RS
).
图1 : RESET / RESET时序
BUF
缓冲
RESET
V
CC
4.7K
电源
RESET
V
CC
RESET
ASM690A
GND
双向I / O引脚
GND
图2 :具有双向接口
微处理器复位输入
微处理器电源监控器,备用电池切换
注意:本文档中的信息如有更改,恕不另行通知
3 13
2003年10月
1.0版
看门狗输入
由于在重置部分讨论的,看门狗输入
用于监控微处理器活性。它可用于
确保该微处理器是在一个连续反应
国家通过要求WDI引脚进行切换每一秒。
如果WDI引脚没有1.6的第二个窗口中切换
(最少吨
WD
+ t
RS
) ,一个复位脉冲将被置位以返回
微处理器的初始启动状态。脉冲,
短至50ns的可应用于WDI引脚。如果该功能
不使用时, WDI引脚应为开路或逻辑
置于高阻抗状态,以允许所述销浮动。
备份电池切换
一种功率损失可制成较不严重,如果系统RAM
内容将被保留。这是这样实现的ASM690 / 692 /
八百○五分之八百○二从失败的V开关
CC
到备用
连接在V电源
BATT
当V
CC
小于
复位门限电压(V
CC
& LT ; V
RT
)和V
CC
小于
V
BATT
。在V
OUT
引脚通常连接到V
CC
至A
2Ω PMOS开关,但掉电V或损失
CC
会导致
切换到V
BATT
由20Ω PMOS开关的手段。
虽然这两个条件(V
CC
& LT ; V
RT
和V
CC
& LT ; V
BATT
)必须
发生在切换到V
BATT
发生,V
OUT
会
切换回V
CC
当V
CC
超过V
RT
不管
在V的电压
BATT
。但是应当注意的是,内部
设备二极管( D1在
图3)
将若V正向偏置
BATT
超过V
CC
超过一个二极管压降时, V
CC
is
切换为V
OUT
。由于这个原因,建议
V
BATT
不大于Vout
RT
+0.6V.
ASM690A
ASM692A
ASM802M
SW1 SW2
V
BATT
ASM690A / 692A
ASM802L / 802M
ASM805L
V
CC
D1
D2
SW3 SW4
ASM805L
D3
ASM802L
V
OUT
图3:电池的内部设备配置
切换功能
表1.引脚在电池备份模式连接
针
V
OUT
V
BATT
PFI
PFO
RESET
WDI
连接
连接到V
BATT
通过内部PMOS
开关
连接到V
OUT
残
逻辑低电平
逻辑低电平(除ASM805它在哪里
HIGH )
看门狗定时器禁用
条件
V
CC
& GT ;复位门限
V
CC
<复位门限
V
CC
& GT ; V
BATT
V
CC
<复位门限
V
CC
& LT ; V
BATT
SW1/SW2
开放
开放
SW3/SW4
关闭
关闭
在备用电源模式下,内部电路
监控电路只消耗电池供电。
而V
CC
还活着时,比较器电路仍然活着
和由设备汲取的电流通常为35μA 。当
V
CC
下降超过低于V 1.1V
BATT
时,内部
切换比较, PFI的比较和WDI
比较器就会关闭,减少绘制的静态电流
由IC小于1μA 。
关闭
开放
ASM690A / 802A / 805L复位阈值= 4.65V
ASM692A / ASM802M复位阈值= 4.4V
微处理器电源监控器,备用电池切换
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2003年10月
1.0版
备用电源 - 电池
以保证电池电压的选择是很重要的
电池不通过寄生器件二极管放电
D1 (见
图3)
当V
CC
小于V
BATT
和V
CC
& GT ;
V
RT
.
表2 :最大的电池电压
ASM690A / 692A
ASM802L / 802M
ASM805L
二极管 - 电阻对钳位电容器电压的一个二极管
低于V
CC
. V
CC
本身应在±5%被调节
5V的ASM692A / 802M或内为± 10 %的5V
ASM690A / 802L / 805L ,以保证在存储电容器
没有实现过压状态。
注:超级电容
TM
是Baknor工业公司的商标
产品型号
ASM690A
ASM802L
ASM805L
ASM692A
ASM802M
最大电池电压
4.80
4.80
4.80
4.55
4.55
+5V
V
CC
D1
V
BATT
V
OUT
To
SRAM
+
RESET
( RESET )
以微处理器
0.1F
虽然满足要求最为电池
表
2
是可以接受的,锂电池是非常有效的备份
源,由于其高能量密度和非常低的自
放电率。
更换电池供电时
当该装置处于一个电池可以更换,即使
通电状态下,只要V
CC
仍然是上面的复位
阈值电压V
RT
。在ASM中的设备,一个浮动V
BATT
针不会引起POWERSUPPLY切换可发生在
其他一些监控电路。如果V
BATT
不使用时,销
应接地。
备用电源 - 超级电容
电容器储存,使用电容非常高的值,可以
被用作后备电源代替电池。
超级电容器
与在小数容量电容器
法拉范围。一个0.1法拉超级电容将提供一个有益的
备用电源。例如,电池供电,它是重要的
电容器电压保持在低于最大
所示的电压
表2中。
虽然电路
图4
显示了最简单的方式来连接超级电容 ,这
电路不能保证一个过电压状态不会
发生由于电容最终将充电到V
CC
。对
确保一个过电压状态不会发生,则
电路
图5
是优选的。在此电路结构中,
D1
D2
ASM692A
ASM802M
GND
图4 :电容作为备用电源
+5V
V
CC
V
OUT
To
SRAM
V
BATT
100K
+
RESET
( RESET )
以微处理器
0.1F
ASM692A
ASM802M
GND
图5 :电容作为备用电源
电压钳位至低于V 0.5V
CC
微处理器电源监控器,备用电池切换
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