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19-0188 ;冯0 ;九十三分之一十一
双PCMCIA插槽
模拟电源控制器
_______________General说明
该MAX613 / MAX614包含开关的VPP
电源电压线个人计算机存储
卡国际协会( PCMCIA )版本2.0
卡插槽。这些IC还包含电平转换输出
把切换PCMCIA卡的VCC 。
的MAX613允许两个独立的VPP的数字控制
线,可以为0V ,VCC + 12V电源之间进行切换,
和高阻抗。它还包括电平转换器的
让N沟道功率MOSFET ,用于信号的控制
necting和断开槽电压源VCC 。
的MAX614控制单个VPP电源电压线
并包括一个8引脚封装1电平转换器。
____________________________Features
o
逻辑兼容工业标准的PCMCIA
数字控制器:
英特尔82365SL
英特尔82365SL DF
Vadem VG- 365
Vadem VG- 465
Vadem VG -468
Cirrus Logic公司CL- PD6710
Cirrus Logic公司CL- PD6720
o
0V / VCC / + 12V /高阻输出VPP
o
内置1.6Ω VPP电源开关
o
10
m
静态电源电流
o
先开后合式开关
o
VCC开关控制
MAX613/MAX614
________________________Applications
笔记本电脑和掌上电脑
主办单位个人
数码相机
Handiterminals
条形码阅读器
______________Ordering信息
部分
MAX613CPD
MAX613CSD
MAX613EPD
MAX613ESD
MAX614CPA
MAX614CSA
MAX614EPA
MAX614ESA
TEMP 。 RANGE
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
PIN- PACKAGE
14塑料DIP
14,
14塑料DIP
14,
8塑料DIP
8 SO
8塑料DIP
8 SO
_________________Pin配置
顶视图
GND
1
AVPP1
2
AVPP0
3
BVPP1
4
BVPP0
5
VCC1
6
VCC0
7
14
VPPIN
13
VCCIN
12
AVPP
MAX613
11
BVPP
10
SHDN
9
8
DRV3
DRV5
_________Typical工作电路
+5V
+12V
DIP / SO
VCC
GND
1
AVPP1
2
AVPP0
3
VCC0
4
8
VPPIN
7
VCCIN
VCCIN
5
VPPIN
DRV3
VCC
PCMCIA
SLOT
VPP1
VPP2
MAX614
6
AVPP
5
DRV
PC卡
插座
调节器
MAX613
AVPP
BVPP
DIP / SO
________________________________________________________________
Maxim Integrated Products版权所有
1
打免费电话1-800-998-8800免费样品或文学作品。
双PCMCIA插槽
模拟电源控制器
MAX613/MAX614
绝对最大额定值
VCCIN到GND ............................................... .............. + 7V , -0.3V
VPPIN到GND ............................................... ......... + 13.2V , -0.3V
DRV5 , DRV3 , DRV到GND ........................ ( VPPIN + 0.3V ) , -0.3V
AVPP , BVPP到GND ................................. ( VPPIN + 0.3V ) , -0.3V
所有其他引脚与GND ........................ ( VCCIN + 0.3V ) , -0.3V
连续功率耗散(T
A
= +70°C)
8引脚塑料DIP (减免9.09mW / ° C以上+ 70 ° C) .... 727mW
8引脚SO (减免5.88mW / ° C以上+ 70 ° C) ....................... 471mW
14引脚塑料DIP (减免10.00mW / ° C以上+ 70 ° C) ....... 800mW的
14引脚SO (减免8.33mW / ° C以上+ 70 ° C) .............. 667mW
工作温度范围:
MAX61_C__ ................................................. ....... 0 ° C至+ 70°C
MAX61_E__ ................................................. ....- 40 ° C至+ 85°C
存储温度范围.............................- 65 ° C至+ 160°C
焊接温度(焊接, 10秒) ............................. + 300℃
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些仅仅是极限参数和功能
该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件,操作不暗示。接触
绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
电气特性
( VCCIN = + 5V , VPPIN = + 12V ,T
A
= T
给T
最大
除非另有说明)。
参数
电源要求
VCCIN输入电压范围
VPPIN输入电压范围
VPPIN电源电流
( 12V模式)
MAX613
MAX614
VPPIN电源电流
( 5V MODE )
VPPIN = 12.6V ,
AVPP = BVPP = VCCIN
MAX613
MAX614
VPPIN电源电流
( 0V模式)
MAX613
MAX614
VCCIN电源电流
( 12V模式)
MAX613
MAX614
VCCIN电源电流
( 5V MODE )
MAX613
MAX614
VCCIN电源电流
( 0V模式)
MAX613
MAX614
–—
——
SHDN = 0V
–—
——
SHDN = VCCIN
–—
——
SHDN = 0V
–—
——
SHDN = VCCIN
–—
——
SHDN = 0V
–—
——
SHDN = VCCIN
–—
——
SHDN = 0V
–—
——
SHDN = VCCIN
–—
——
SHDN = 0V
–—
——
SHDN = VCCIN
–—
——
SHDN = 0V
–—
——
SHDN = VCCIN
2.85
0
0.05
2.25
0.05
0.05
2
0.05
0.05
2.25
0.05
3.5
20
3.5
3.5
22
3.5
3.5
20
3.5
A
10
50
10
A
A
A
A
5.5
12.6
1
10
1
A
V
V
条件
典型值
最大
单位
AVPP = BVPP = VPPIN = 12.6V
AVPP = BVPP = 0V
AVPP = BVPP = VPPIN
AVPP = BVPP = VCCIN
AVPP = BVPP = 0V
2
_______________________________________________________________________________________
双PCMCIA插槽
模拟电源控制器
电气特性(续)
( VCCIN = + 5V , VPPIN = + 12V ,T
A
= T
给T
最大
除非另有说明)。
参数
DC特性
VPPIN = 11.4V , 0毫安<我
负载
< 120毫安( 12V模式)
AVPP , BVPP开关电阻
DRV , DRV3 , DRV5漏电流
DRV , DRV3 , DRV5输出电压低
逻辑部分
逻辑输入漏电流
逻辑输入高
逻辑输入低
_VCC_到DRV_传输延迟
50
2.4
0.8
1
A
V
V
ns
VCCIN = 4.5V , 0毫安<我
负载
< 1毫安( 5V模式)
VPPIN = 11.4V , 0毫安<我
负载
< 1毫安( 0V模式)
高阻抗模式
I
负载
= 1毫安
1.60
30
135
1
0.1
2.45
50
300
75
0.4
nA
V
条件
典型值
最大
单位
MAX613/MAX614
__________________________________________Typical工作特性
图1 ,T的(电路
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
AVPP开关电阻
( 12V模式)
MAX931-24-01
AVPP开关电阻
( 5V MODE )
VPPIN = + 12.0V
AVPP1 = 0V
AVPP0 = VCCIN
MAX613/14-02
2.6
+125°C
开关导通电阻( Ω )
2.2
+85°C
1.8
+25°C
VCCIN = + 5.0V
AVPP0 = 0V
AVPP1 = + 5.0V
-55°C
1.0
10.0 10.5
110
90
开关导通电阻( Ω )
70
+125°C
50
1.4
30
-55°C
10
+25°C
11.0 11.5 12.0
VPPIN ( V)
12.5 13.0 13.5
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
VCCIN ( V)
AVPP切换5V至12V
+5V
AVPP1
0V
+12V
AVPP
AVPP切换12V至5V
+5V
AVPP1
0V
+12V
AVPP
+5V
+5V
1s/div
C
VPPIN
= 1μF , AVPP0 = AVPP1 ,C
AVPP
= 0.1F
2s/div
C
VPPIN
= 1μF , AVPP0 = AVPP1 ,C
AVPP
= 0.1F
_______________________________________________________________________________________
3
双PCMCIA插槽
模拟电源控制器
MAX613/MAX614
______________________________________________________________Pin说明
MAX613
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MAX614
1
2
3
4
5
6
7
8
名字
GND
AVPP1
AVPP0
BVPP1
BVPP0
VCC1
VCC0
DRV
DRV5
DRV3
–—
——
SHDN
BVPP
AVPP
VCCIN
VPPIN
控制上AVPP电压逻辑输入(见表1中
详细说明) 。
控制在BVPP电压逻辑输入(见表2
详细说明) 。
控制DRV3和DRV5的状态逻辑输入(参见表3
详细说明) 。
控制DRV对MAX614的状态逻辑输入。在MAX613 ,既VCC0和
VCC1控制DRV3和DRV5的状态(见表3
详细说明) 。
漏极开路功率MOSFET栅极驱动器输出用于切换槽电压源VCC 。
DRV吸收电流时VCC0高,进入高阻状态时VCC0低。
漏极开路功率MOSFET栅极驱动器输出用于切换时隙VCC电源电压(见
表3中
详细说明) 。
漏极开路功率MOSFET栅极驱动器输出用于切换时隙VCC电源电压(见
表3中
详细说明) 。
–—
——
逻辑电平关断输入。当SHDN为低, DRV3和DRV5状态的灌电流无关
–—
——
VCC0和VCC1 。当SHDN为高电平, DRV3和DRV5由VCC0和VCC1控制。
开关量输出,通过BVPP1和BVPP0 ,其输出为0V , + 5V , +或12V控制。 BVPP可以
也可以被编程去高阻抗(见表2中
详细说明) 。
开关量输出,通过AVPP1和AVPP0 ,其输出为0V , + 5V , +或12V控制。 AVPP可以
也可以被编程去高阻抗(见表1中
详细说明) 。
+ 5V电源输入
+ 12V电源输入。 VPPIN可以有0V或+ 5V的应用,只要VCCIN > 2.85V 。
功能
_______________Detailed说明
VPP开关
该MAX613 / MAX614允许简单的开关
PCMCIA卡VPP为0V , + 5V和+ 12V 。片上
功率MOSFET连接AVPP和BVPP要么
GND , VCCIN ,或VPPIN 。该AVPP0和AVPP1控制
逻辑输入确定AVPP的状态。同样, BVPP0
和BVPP1控制BVPP 。 AVPP和BVPP也可以是
编程为高阻抗。
每一个PCMCIA卡插槽有两个VPP电压输入
标VPP1和VPP2 。通常情况下, VPP1供应
存储16位的低位字节的闪存芯片
也就是说,和VPP2提供包含芯片
高位字节。编程的高位字节
分别从低位字节可能需要
最小化的+ 12V的电流消耗。一个8位
闪存芯片通常需要在+ 12V VPP最30毫安
擦除或编程时的电流。
因而,用了不到60毫安电流能力的系统
从+ 12V不能编程2个8位闪存芯片simulta-
neously ,并需要VPP1和VPP2单独控制。
图1示出了电源控制电路的一个例子
使用MAX613来分别控制VPP1和VPP2 。
图1中的电路采用了MAX662电荷泵型DC-DC
转换器转换成+ 5V至+ 12V的电流可达30mA的输出电流
能力而不的电感器。当高VPP电流
租金是必需的, MAX734可以提供120毫安。
使用MAX614单插槽的应用程序做
不需要单独的VPP1和VPP2 。图2
显示了MAX614接口到所述Vadem VG- 465
单槽控制器。
为了防止过冲VPP寄生产生
电感在+ 12V供电, VPPIN旁路
电容器的值必须大于至少10倍
从AVPP或BVPP到GND的电容;在AVPP
和BVPP旁路电容必须至少为0.01μF 。
4
_______________________________________________________________________________________
双PCMCIA插槽
模拟电源控制器
MAX613/MAX614
+5V
1
2
Si9956DY
M1
100k
VPPIN VCCIN VCC1
DRV3
PCMCIA
插槽A
VCC
VPP1
MAX613
AVPP0
AVPP
1F
BVPP
0.1F
0.1F
GND
AVPP1
BVPP0
BVPP1
VCC0
答: V
PP
1_EN0 ( A_VPP1EN0 )
答: V
PP
1_EN1 ( A_VPP1EN1 )
答: V
PP
2_EN0 ( A_VPP2EN0 )
答: V
PP
2_EN1 ( A_VPP2EN1 )
答: V
CC
_EN ( A_VCCEN )
英特尔82365SL
Vadem VG- 365
or
VADEM VG -468 )
VPP2
1
2
Si9956DY
M2
100k
VPPIN VCCIN VCC1
DRV3
AVPP0
AVPP1
BVPP0
BVPP1
VCC0
B: V
PP
1_EN0 ( B_VPP1EN0 )
B: V
PP
1_EN1 ( B_VPP1EN1 )
B: V
PP
2_EN0 ( B_VPP2EN0 )
B: V
PP
2_EN1 ( B_VPP2EN1 )
B: V
CC
_EN ( B_VCCEN )
VCC
VSS
4.7F
0.1F
VCC
VOUT
4.7F
SHDN
GND
C1+
0.22F
PCMCIA
插槽B
VCC
VPP1
MAX613
AVPP
1F
BVPP
0.1F
0.1F
GND
VPP2
MAX662
C1-
C2+
C2-
0.22F
图1. MAX613双槽,独立VPP1和VPP2 , 5V只有VCC工作电路
+12V
+5V
100k
PCMCIA
SLOT
VCC
1F
VPPIN
DRV
VCCIN
VADEM
VG-465
VPP1EN0
VPP1EN1
VPP2EN0
VPP2EN1
VCCEN
32.76kHz
占空比为50%
4.5V分钟
10nF
9.97V ( WITH
100kΩ的LOAD )
0.1F
MAX614
AVPP0
AVPP1
10nF
注意:
1.所有的二极管1N4148 。
2.振荡器频率可
增加了对更高的输出功率。
0.1F
4.5V分钟
VPP1
VPP2
AVPP
VCC0
GND
图2. MAX614单槽应用
图3.电荷泵
5
_______________________________________________________________________________________
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