19-1137 ;冯0 ; 9/96
4引脚微功耗电压监视器
_______________General说明
该MAX836 / MAX837微功耗电压监视器
包含1.204V精密带隙基准和
比较器的SOT143封装。该MAX836有
漏极开路, N沟道输出驱动,而MAX837
具有推挽输出驱动器。两个外部电阻设置
行程阈值电压。
____________________________Features
o
± 1.25 %精度的电压阈值
o
SOT143封装
o
低成本
o
<5μA典型电源电流
o
开漏输出( MAX836 )
推挽输出( MAX837 )
MAX836/MAX837
________________________Applications
精密电池监控器
负载开关
电池供电系统
阈值检测器
______________Ordering信息
部分*
MAX836EUS-T
MAX837EUS-T
TEMP 。 RANGE
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
PIN的
记号
包
CODE
4 SOT143
4 SOT143
AAEQ
AAER
*所有
只有磁带和卷轴可用的设备。联系工厂
可用性。
__________Typical工作电路
V
CC
MAX836
只
GND
1.204V
REF
OUT
__________________Pin配置
顶视图
GND
1
4
OUT
MAX836
MAX837
V
CC
V
CC
MAX836
MAX837
IN
V
CC
2
3
IN
0.1F
SOT-143
________________________________________________________________
Maxim Integrated Products版权所有
1
免费样品&最新文献: http://www.maxim-ic.com ,或电话1-800-998-8800
4引脚微功耗电压监视器
MAX836/MAX837
绝对最大额定值
V
CC
, OUT到GND ( MAX836 ) ....................................- 0.3V至12V
IN,OUT到GND ( MAX837 ) .........................- 0.3V至(V
CC
+ 0.3V)
输入电流
V
CC
.................................................................................20mA
IN.....................................................................................10mA
输出电流,输出.............................................. ............. 20毫安
利率上升,V的
CC
............................................................100V/s
连续功率耗散
SOT143 (减免4mW的/ ° C以上+ 70 ° C) ...................... 320MW
工作温度范围...........................- 40 ° C至+ 85°C
存储温度范围.............................- 65 ° C至+ 150°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
(V
CC
= + 2.5V至+ 11.0V ,T
A
= T
民
给T
最大
中,除非另有说明。典型值是在T
A
= +25°C.)
参数
工作电压范围
(注1 )
符号
V
CC
V
IN
= 1.16V,
出来 - 低
电源电流(注2 )
I
CC
V
IN
= 1.25V,
OUT =高
跳变门限电压
跳变门限电压
迟滞
工作电压范围
(注1 )
中的泄漏电流(注3)
传播延迟
抗干扰性
输出上升时间
OUT下降时间
输出漏电流
(注4 )
输出电压高
输出电压低
注1 :
注2 :
注3 :
注4 :
t
RT
t
FT
I
糊涂人
V
OH
V
OL
V
TH
V
HYST
V
IN
I
IN
t
PL
V
IN
= V
TH
V
CC
= 5.0V , 50mV的过载
V
CC
= 5.0V , 100mV的过载
V
CC
= 5.0V ,无负载( MAX837专用)
V
CC
= 5.0V ,无负载( MAX836拉= 10kΩ的)
V
IN
& GT ; V
thmax
( MAX836专用)
V
IN
& GT ; V
thmax
, I
来源
= 500μA ( MAX837专用)
V
IN
& LT ; V
THMIN ,
I
SINK
= 500A
V
CC
- 0.5
0.4
±3
80
35
260
680
±1
V
IN
落下
V
CC
= 3.6V
T
A
= +25°C
T
A
= T
民
给T
最大
T
A
= +25°C
T
A
= T
民
给T
最大
1.185
1.169
1.204
1.204
6
V
CC
- 1
±12
2.0
条件
民
2.5
3.5
典型值
最大
11
6.5
10
15
5.0
8.0
13
1.215
1.231
V
mV
V
nA
s
s
ns
ns
A
V
V
A
单位
V
V
CC
=整个工作范围内
V
CC
= 3.6V
V
CC
=整个工作范围内
T
A
= +25°C
T
A
= 0 ° C至+ 70°C
V
CC
= 5V , IN =低到高
所述电压检测器的输出保持在直接状态为V
CC
下降到1.2V时, V
IN
≤
V
CC
/ 2.
电源电流具有对V单调的依赖
CC
(见
典型工作特性) 。
漏电流有上V单调的依赖
CC
(见
典型工作特性) 。
的MAX836漏极开路输出可以拉升到电压大于V
CC
,但不得超过11V 。
2
_______________________________________________________________________________________
4引脚微功耗电压监视器
__________________________________________Typical工作特性
(V
CC
= + 5V ,R
负载
= 1MΩ ,R
引体向上
= 10kΩ的(仅MAX836 ) ,T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
跳变门限电压
与温度的关系
MAX836 / 7 01
MAX836/MAX837
电源电流与电源电压
MAX836 / 7 02
电源电流与电压IN
MAX836 / 7 03
1.207
TRIP阈值电压( V)
1.206
1.205
1.204
1.203
1.202
1.201
-60 -40
5.0
16
14
电源电流( μA )
12
10
8
6
4
V
CC
= 3.6V
2
V
CC
= 11V
电源电流( μA )
4.0
3.0
2.0
1.0
V
IN
= 1.22V
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
0
-20
0
20
40
60
80 100
温度(℃)
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
V
CC
(V)
V
IN
(V)
漏电流与电压IN
MAX836 / 7 04
泄漏电流与
电源电压
MAX836 / 7 05
MAX837输出电压
与输出源电流
5.0
4.5
输出电压(V)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0.01
0.1
1
10
100
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= -40°C
MAX836/7-06A
80
70
漏电流( NA)
60
50
40
T
A
= +25°C
30
20
10
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
V
IN
(V)
T
A
= +85°C
V
CC
= 11V
T
A
= -40°C
4.8
漏电流( NA)
4.4
4.0
3.6
3.2
2.8
2.4
2.0
2
V
IN
= 1.2V
3
4
5
6
7
8
T
A
= +85°C
9
T
A
= +25°C
T
A
= -40°C
5.5
10 11 12
V
CC
(V)
输出源电流(mA)
输出电压
与输出灌电流
MAX836/7-06B
输出低电压
- 电源电压
MAX836 / 7 07
短路吸收电流和
电源电压
短路灌电流(毫安)
T
A
= -40°C
MAX836 / 7 08
10,000
T
A
= +25°C
1000
输出电压(毫伏)
T
A
= +85°C
T
A
= -40°C
130
120
输出低电压(MV )
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
I
SINK
= 500A
70
60
50
T
A
= +25°C
40
30
20
10
0
T
A
= +85°C
100
10
1
0.1
0.01
0.1
1
10
100
输出灌电流(mA)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
V
CC
(V)
V
CC
(V)
_______________________________________________________________________________________
3
4引脚微功耗电压监视器
MAX836/MAX837
____________________________Typical工作特性(续)
(V
CC
= + 5V ,R
负载
= 1MΩ ,R
引体向上
= 10kΩ的(仅MAX836 ) ,T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
V
CC
FALLING传播延迟
与温度的关系
MAX836 / 7 09
OUT上升/下降时间与
电源电压
1600
1400
MAX836 / 7 10
160
140
120
1mV/s
V
旅
= 4.63V
1800
传播延迟(微秒)
时间(纳秒)
100
80
60
10mV/s
V
旅
= 3.0V
1200
1000
800
下降时间
600
400
上升时间
MAX837 ONLY
V
旅
= 4.63V
V
旅
= 3.0V
200
0
100
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
40
-60 -40 -20
0
20
40
60
80
温度(℃)
V
CC
(V)
_____________________Pin说明
针
名字
GND
V
CC
IN
功能
系统接地
系统电源输入
同相输入到比较器。
的反相输入端连接到
内部1.204V带隙基准。
开漏( MAX836 )或
推挽( MAX837 )输出
_______________Detailed说明
该MAX836 / MAX837微功耗电压监视器
包含1.204V精密带隙基准和
比较器(见
典型工作电路
) 。该
两部分之间唯一的区别是结构
比较器的输出驱动。该MAX836有
开漏n沟道,可以被拉输出驱动
到的电压比V更高
CC
,但在11V 。该
MAX837的输出为推挽式,并既能源
和吸收电流。
1
2
3
4
OUT
编程电压跳闸
两个外部电阻设置触发电压,V
旅
(图1) 。
V
旅
是在该点所施加的电压(通常为
V
CC
)切换输出。该MAX836 / MAX837的高投入
阻抗允许大阻值电阻不compro-
mising跳闸电压精度。为了最大限度地减少电流CON-
消费,选择500kΩ的之间的R2值
1MΩ ,然后计算出R1如下:
V
R1 = R2
旅
- 1
V
TH
V
CC
R
引体向上
GND
OUT
MAX836
V
CC
0.1F
V
CC
IN
其中,V
旅
=所需的触发电压(单位为V ) ,V
TH
=
阈值触发电压( 1.204V ) 。
__________Applications信息
V
旅
= (1.204) R1 + R2
R2
R1
R2
添加迟滞
滞后增加了抗噪声能力的MAX836 / MAX837
并防止重复触发时, V
IN
靠近
阈值触发电压。图2显示了如何添加滞回
teresis到比较器。该技术类似于用于
注:单位为欧姆,伏
图1.编程触发电压,V
旅
4
_______________________________________________________________________________________
4引脚微功耗电压监视器
这两个部分。对于MAX836 ,选择电阻的比率
R1和R2 ,使得在看到1.204V当监视器
电压下降到或高于所需的触发点
(V
旅
) 。 R3的增加滞后,通常的顺序
大小比R1或R2大。通过R1的电流
和R 2至少应为500nA的,以确保
12nA最大输入电流不移位之旅
显著点。电容C1增加了额外的噪声
排斥反应。
确定热敏电阻的电阻( R2)在
所需的温度。然后,使用R 2的阻值与
R 3中的一半的电阻,计算R1的值与
下式:
V
R1 = (R2 + R3)
CC
- 1
1.204
MAX836/MAX837
监测电压以外V
CC
该MAX836 / MAX837可以监视电压比其他
V
CC
(图3) 。计算V
旅
如图所示,节
编程触发电压。
监视电压
(V
MON
)是独立的V
CC
. V
IN
必须小于1V
比V
CC
.
加热器温度控制
图4显示了一个基本的加热器温度控制税务局局长
CUIT 。在上电时, OUT为高和n沟道
MOSFET导通。电流流过加热
元( R4 ) ,升温周边地区。 R2为
负温度系数热敏电阻器和如温
perature的增加,其电阻降低。作为
热敏电阻发热而使其电阻减小,
在IN MAX837的电压减小,直至达到
1.204V阈值电压。在这一点上, OUT变低的
关闭加热元件。热敏电阻冷却
和IN上的电压上升,直到它克服了
MAX837的滞后(为6mV ) 。 OUT恢复高电平时,这
点达到时,再次打开加热元件上。
只要电源应用这个周期重复。
___________________Chip信息
晶体管数量: 54
GND
OUT
V
MON
MAX837
R1
V
CC
0.1F
R2
V
CC
IN
图3.监控电压除V
CC
V
CC
GND
OUT
R3
V
CC
IN
热敏电阻
同
负
系数
R3
R2
C1
GND
注: C1增加了额外的噪声抗扰度
OUT
R1
= (
R2 + R3)
V
CC
(
1.204 - 1
)
R2
T
加热
元素
R4
OUT
0.1F
R1
MAX837
V
CC
V
CC
IN
MAX837
R1
0.1F
图2.添加到迟滞比较器
图4.加热器温度控制
5
_______________________________________________________________________________________
19-1137 ;冯0 ; 9/96
4引脚微功耗电压监视器
_______________General说明
该MAX836 / MAX837微功耗电压监视器
包含1.204V精密带隙基准和
比较器的SOT143封装。该MAX836有
漏极开路, N沟道输出驱动,而MAX837
具有推挽输出驱动器。两个外部电阻设置
行程阈值电压。
____________________________Features
o
± 1.25 %精度的电压阈值
o
SOT143封装
o
低成本
o
<5μA典型电源电流
o
开漏输出( MAX836 )
推挽输出( MAX837 )
MAX836/MAX837
________________________Applications
精密电池监控器
负载开关
电池供电系统
阈值检测器
______________Ordering信息
部分*
MAX836EUS-T
MAX837EUS-T
TEMP 。 RANGE
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
PIN的
记号
包
CODE
4 SOT143
4 SOT143
AAEQ
AAER
*所有
只有磁带和卷轴可用的设备。联系工厂
可用性。
__________Typical工作电路
V
CC
MAX836
只
GND
1.204V
REF
OUT
__________________Pin配置
顶视图
GND
1
4
OUT
MAX836
MAX837
V
CC
V
CC
MAX836
MAX837
IN
V
CC
2
3
IN
0.1F
SOT-143
________________________________________________________________
Maxim Integrated Products版权所有
1
免费样品&最新文献: http://www.maxim-ic.com ,或电话1-800-998-8800
4引脚微功耗电压监视器
MAX836/MAX837
绝对最大额定值
V
CC
, OUT到GND ( MAX836 ) ....................................- 0.3V至12V
IN,OUT到GND ( MAX837 ) .........................- 0.3V至(V
CC
+ 0.3V)
输入电流
V
CC
.................................................................................20mA
IN.....................................................................................10mA
输出电流,输出.............................................. ............. 20毫安
利率上升,V的
CC
............................................................100V/s
连续功率耗散
SOT143 (减免4mW的/ ° C以上+ 70 ° C) ...................... 320MW
工作温度范围...........................- 40 ° C至+ 85°C
存储温度范围.............................- 65 ° C至+ 150°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
(V
CC
= + 2.5V至+ 11.0V ,T
A
= T
民
给T
最大
中,除非另有说明。典型值是在T
A
= +25°C.)
参数
工作电压范围
(注1 )
符号
V
CC
V
IN
= 1.16V,
出来 - 低
电源电流(注2 )
I
CC
V
IN
= 1.25V,
OUT =高
跳变门限电压
跳变门限电压
迟滞
工作电压范围
(注1 )
中的泄漏电流(注3)
传播延迟
抗干扰性
输出上升时间
OUT下降时间
输出漏电流
(注4 )
输出电压高
输出电压低
注1 :
注2 :
注3 :
注4 :
t
RT
t
FT
I
糊涂人
V
OH
V
OL
V
TH
V
HYST
V
IN
I
IN
t
PL
V
IN
= V
TH
V
CC
= 5.0V , 50mV的过载
V
CC
= 5.0V , 100mV的过载
V
CC
= 5.0V ,无负载( MAX837专用)
V
CC
= 5.0V ,无负载( MAX836拉= 10kΩ的)
V
IN
& GT ; V
thmax
( MAX836专用)
V
IN
& GT ; V
thmax
, I
来源
= 500μA ( MAX837专用)
V
IN
& LT ; V
THMIN ,
I
SINK
= 500A
V
CC
- 0.5
0.4
±3
80
35
260
680
±1
V
IN
落下
V
CC
= 3.6V
T
A
= +25°C
T
A
= T
民
给T
最大
T
A
= +25°C
T
A
= T
民
给T
最大
1.185
1.169
1.204
1.204
6
V
CC
- 1
±12
2.0
条件
民
2.5
3.5
典型值
最大
11
6.5
10
15
5.0
8.0
13
1.215
1.231
V
mV
V
nA
s
s
ns
ns
A
V
V
A
单位
V
V
CC
=整个工作范围内
V
CC
= 3.6V
V
CC
=整个工作范围内
T
A
= +25°C
T
A
= 0 ° C至+ 70°C
V
CC
= 5V , IN =低到高
所述电压检测器的输出保持在直接状态为V
CC
下降到1.2V时, V
IN
≤
V
CC
/ 2.
电源电流具有对V单调的依赖
CC
(见
典型工作特性) 。
漏电流有上V单调的依赖
CC
(见
典型工作特性) 。
的MAX836漏极开路输出可以拉升到电压大于V
CC
,但不得超过11V 。
2
_______________________________________________________________________________________
4引脚微功耗电压监视器
__________________________________________Typical工作特性
(V
CC
= + 5V ,R
负载
= 1MΩ ,R
引体向上
= 10kΩ的(仅MAX836 ) ,T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
跳变门限电压
与温度的关系
MAX836 / 7 01
MAX836/MAX837
电源电流与电源电压
MAX836 / 7 02
电源电流与电压IN
MAX836 / 7 03
1.207
TRIP阈值电压( V)
1.206
1.205
1.204
1.203
1.202
1.201
-60 -40
5.0
16
14
电源电流( μA )
12
10
8
6
4
V
CC
= 3.6V
2
V
CC
= 11V
电源电流( μA )
4.0
3.0
2.0
1.0
V
IN
= 1.22V
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
0
-20
0
20
40
60
80 100
温度(℃)
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
V
CC
(V)
V
IN
(V)
漏电流与电压IN
MAX836 / 7 04
泄漏电流与
电源电压
MAX836 / 7 05
MAX837输出电压
与输出源电流
5.0
4.5
输出电压(V)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0.01
0.1
1
10
100
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= -40°C
MAX836/7-06A
80
70
漏电流( NA)
60
50
40
T
A
= +25°C
30
20
10
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
V
IN
(V)
T
A
= +85°C
V
CC
= 11V
T
A
= -40°C
4.8
漏电流( NA)
4.4
4.0
3.6
3.2
2.8
2.4
2.0
2
V
IN
= 1.2V
3
4
5
6
7
8
T
A
= +85°C
9
T
A
= +25°C
T
A
= -40°C
5.5
10 11 12
V
CC
(V)
输出源电流(mA)
输出电压
与输出灌电流
MAX836/7-06B
输出低电压
- 电源电压
MAX836 / 7 07
短路吸收电流和
电源电压
短路灌电流(毫安)
T
A
= -40°C
MAX836 / 7 08
10,000
T
A
= +25°C
1000
输出电压(毫伏)
T
A
= +85°C
T
A
= -40°C
130
120
输出低电压(MV )
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
I
SINK
= 500A
70
60
50
T
A
= +25°C
40
30
20
10
0
T
A
= +85°C
100
10
1
0.1
0.01
0.1
1
10
100
输出灌电流(mA)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
V
CC
(V)
V
CC
(V)
_______________________________________________________________________________________
3
4引脚微功耗电压监视器
MAX836/MAX837
____________________________Typical工作特性(续)
(V
CC
= + 5V ,R
负载
= 1MΩ ,R
引体向上
= 10kΩ的(仅MAX836 ) ,T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
V
CC
FALLING传播延迟
与温度的关系
MAX836 / 7 09
OUT上升/下降时间与
电源电压
1600
1400
MAX836 / 7 10
160
140
120
1mV/s
V
旅
= 4.63V
1800
传播延迟(微秒)
时间(纳秒)
100
80
60
10mV/s
V
旅
= 3.0V
1200
1000
800
下降时间
600
400
上升时间
MAX837 ONLY
V
旅
= 4.63V
V
旅
= 3.0V
200
0
100
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
40
-60 -40 -20
0
20
40
60
80
温度(℃)
V
CC
(V)
_____________________Pin说明
针
名字
GND
V
CC
IN
功能
系统接地
系统电源输入
同相输入到比较器。
的反相输入端连接到
内部1.204V带隙基准。
开漏( MAX836 )或
推挽( MAX837 )输出
_______________Detailed说明
该MAX836 / MAX837微功耗电压监视器
包含1.204V精密带隙基准和
比较器(见
典型工作电路
) 。该
两部分之间唯一的区别是结构
比较器的输出驱动。该MAX836有
开漏n沟道,可以被拉输出驱动
到的电压比V更高
CC
,但在11V 。该
MAX837的输出为推挽式,并既能源
和吸收电流。
1
2
3
4
OUT
编程电压跳闸
两个外部电阻设置触发电压,V
旅
(图1) 。
V
旅
是在该点所施加的电压(通常为
V
CC
)切换输出。该MAX836 / MAX837的高投入
阻抗允许大阻值电阻不compro-
mising跳闸电压精度。为了最大限度地减少电流CON-
消费,选择500kΩ的之间的R2值
1MΩ ,然后计算出R1如下:
V
R1 = R2
旅
- 1
V
TH
V
CC
R
引体向上
GND
OUT
MAX836
V
CC
0.1F
V
CC
IN
其中,V
旅
=所需的触发电压(单位为V ) ,V
TH
=
阈值触发电压( 1.204V ) 。
__________Applications信息
V
旅
= (1.204) R1 + R2
R2
R1
R2
添加迟滞
滞后增加了抗噪声能力的MAX836 / MAX837
并防止重复触发时, V
IN
靠近
阈值触发电压。图2显示了如何添加滞回
teresis到比较器。该技术类似于用于
注:单位为欧姆,伏
图1.编程触发电压,V
旅
4
_______________________________________________________________________________________
4引脚微功耗电压监视器
这两个部分。对于MAX836 ,选择电阻的比率
R1和R2 ,使得在看到1.204V当监视器
电压下降到或高于所需的触发点
(V
旅
) 。 R3的增加滞后,通常的顺序
大小比R1或R2大。通过R1的电流
和R 2至少应为500nA的,以确保
12nA最大输入电流不移位之旅
显著点。电容C1增加了额外的噪声
排斥反应。
确定热敏电阻的电阻( R2)在
所需的温度。然后,使用R 2的阻值与
R 3中的一半的电阻,计算R1的值与
下式:
V
R1 = (R2 + R3)
CC
- 1
1.204
MAX836/MAX837
监测电压以外V
CC
该MAX836 / MAX837可以监视电压比其他
V
CC
(图3) 。计算V
旅
如图所示,节
编程触发电压。
监视电压
(V
MON
)是独立的V
CC
. V
IN
必须小于1V
比V
CC
.
加热器温度控制
图4显示了一个基本的加热器温度控制税务局局长
CUIT 。在上电时, OUT为高和n沟道
MOSFET导通。电流流过加热
元( R4 ) ,升温周边地区。 R2为
负温度系数热敏电阻器和如温
perature的增加,其电阻降低。作为
热敏电阻发热而使其电阻减小,
在IN MAX837的电压减小,直至达到
1.204V阈值电压。在这一点上, OUT变低的
关闭加热元件。热敏电阻冷却
和IN上的电压上升,直到它克服了
MAX837的滞后(为6mV ) 。 OUT恢复高电平时,这
点达到时,再次打开加热元件上。
只要电源应用这个周期重复。
___________________Chip信息
晶体管数量: 54
GND
OUT
V
MON
MAX837
R1
V
CC
0.1F
R2
V
CC
IN
图3.监控电压除V
CC
V
CC
GND
OUT
R3
V
CC
IN
热敏电阻
同
负
系数
R3
R2
C1
GND
注: C1增加了额外的噪声抗扰度
OUT
R1
= (
R2 + R3)
V
CC
(
1.204 - 1
)
R2
T
加热
元素
R4
OUT
0.1F
R1
MAX837
V
CC
V
CC
IN
MAX837
R1
0.1F
图2.添加到迟滞比较器
图4.加热器温度控制
5
_______________________________________________________________________________________