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X40410, X40411, X40414, X40415
4k位EEPROM
数据表
2005年3月28日
FN8116.0
双电压监控器,集成了CPU
特点
双电压检测和复位断言
- 标准复位阈值设置
见第2页选型表。
- 调整低电压复位阈值电压
使用特殊的编程序列
- 复位信号有效到V
CC
= 1V
-monitor三个电压或检测电源故障
独立的核心电压监控器( V2MON )
故障检测注册
可选的上电复位超时( 0.05秒,
0.2s, 0.4s, 0.8s)
可选的看门狗定时器的时间间隔( 25ms的,
200毫秒, 1.4秒,关闭)
低功耗CMOS
-25μA典型待机电流,在看门狗
-6μA典型待机电流,看门狗关闭
EEPROM的4Kbits
-16字节页写模式
-5ms写周期时间(典型值)
内置无意写保护
- 电源升/掉电保护电路
- 块锁定保护没有或EEPROM的1/2
400kHz的2线接口
2.7V至5.5V电源工作
框图
可用的软件包
-8引脚SOIC , TSSOP
监控电压: 5V到0.9V
存储安全
独立的核心电压监控器
应用
通讯设备
-Routers ,集线器,交换机
-disk阵列,网络存储
工业系统
- 流程控制
- 智能仪表
计算机系统
-Computers
- 网络服务器
描述
该X40410 / 11 /十五分之一十四结合上电复位CON-
控制,看门狗定时器,电源电压监控,并
二次电压监控和块锁
TECT串行EEPROM在一个封装中。这种组合
降低了系统成本,减少电路板空间要求
ments ,并增加可靠性。
施加电压至VCC激活上电复位
电路持有RESET / RESET活跃一段
时间。这允许电源和系统振荡
SDA
数据
注册
命令
解码测试
&放大器;控制
逻辑
门槛
复位逻辑
故障检测
注册
状态
注册
EEPROM
ARRAY
看门狗定时器
复位逻辑
WDO
SCL
V
CC
(V1MON)
+
用户可编程
V
TRIP1
用户可编程
V
TRIP2
-
+
-
V
CC
or
V2MON
上电
低电压
RESET
GENERATION
RESET
X40410/14
RESET
X40411/15
V2MON
V2FAIL
* X40410 / 11 = V2MON *
X40414 / 15 = V
CC
1
注意:这些器件对静电放电敏感;遵循正确的IC处理程序。
1-888- INTERSIL或1-888-352-6832
|
Intersil公司(和设计)是Intersil Americas Inc.公司的注册商标。
版权所有Intersil公司美洲2005.版权所有
提及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
X40410, X40411, X40414, X40415
低V
CC
检测电路,保护用户的系统
从低电压的条件下,重置系统时
V
CC
低于最小V
TRIP1
点。 RESET / RE-
设置为活动状态,直到V
CC
返回到正确的操作水平
和稳定。第二电压监视电路曲目
未经稳压的电源提供电力故障警告
或监控不同的电源电压。三的COM
纹低电压组合是可用的,但是,
Intersil的独特的电路允许的阈值,无论是
电压监测器进行重新编程以满足特殊
需求或微调门槛再申请
quiring更高的精度。
看门狗定时器提供了一个独立的保护
化机制的微控制器。当微
三重电压监测器
设备
X4040/11
-A
-B
-C
X40414/15
-A
-B
-C
预计系统电压
5V ; 3V或3.3V
5V; 3V
3V; 3.3V; 1.8V
3V; 3.3V; 1.5V
3V; 1.5V
3V或3.3V ; 1.1或1.2V
控制器无法可选择的范围内重新启动定时器
超时时间间隔,所述装置激活WDO信号。
在用户选择从三个预置值的时间间隔。
一旦选定,该间隔不变化,即使
后重新上电。
所述装置的存储器部分是CMOS串行
EEPROM阵列与Intersil的块锁保护。
该阵列内部组织为x 8的设备
设有2线接口和软件协议
允许在I操作
2
C
总线。
该器件采用Intersil专有的直接写入
细胞,提供了10万的最小的耐力
周期为100年最少可以保存数据。
Vtrip1(V)
2.0–4.75*
4.55–4.65*
4.35–4.45*
2.85–2.95*
2.0–4.75*
2.85–2.95*
2.55–2.65*
2.85–2.95*
Vtrip2(V)
1.70–4.75
2.85–2.95
2.55–2.65
1.65–1.75
0.90–3.50*
1.25–1.35*
1.25–1.35*
0.95–1.05*
POR (系统)
RESET = X40410
RESET = X40411
RESET = X40414
RESET = X40415
*电压监视器需要V
CC
操作。其他的都是独立的V
CC
.
引脚配置
X40410/14, X40411/15
8引脚SOIC
V2FAIL
V2MON
RESET / RESET
V
SS
1
2
3
4
8
7
6
5
V
CC
WDO
SCL
SDA
X40410/14, X40411/15
8引脚TSSOP
WDO
V
CC
V2FAIL
V2MON
1
2
3
4
8
7
6
5
SCL
SDA
V
SS
RESET / RESET
引脚说明
SOIC TSSOP名称
功能
1
3
V2FAIL
V2电压故障输出。
这种开漏输出变为低电平时, V2MON小于V
TRIP2
变为高电平时V2MON超过V
TRIP2
。还有在这个引脚没有电复位延时电路。
2
4
V2MON
V2电压监视输入。
当V2MON输入小于V
TRIP2
电压, V2FAIL云
低。该输入可以监视通过一个外部电阻分压器一个不稳定的电源供电还是可以的
监控,无需外部元件的第二电源。 V2MON连接到V
SS
or
V
CC
不,低脂V2MON比较受V2MON提供( X40410 / 11 )或V
CC
输入( X40414 / 15 ) 。
3
5
复位/
复位输出。
( X40411 / 15 ),这是一个低电平有效,漏极开路输出,变为有效时
复位V
CC
低于V
TRIP1
。这将保持有效,直到V
CC
上升超过V
TRIP1
而对于吨
PURST
此后。
复位输出。
( X40410 / 14 ),这是一个高电平有效CMOS输出,变为有效,每当V
CC
低于V
TRIP1
。这将保持有效,直到
V
CC
上升超过V
TRIP1
而对于吨
PURST
此后。
4
6
V
SS
5
7
SDA
串行数据。
SDA是用于将数据传输进和流出所述装置的一个双向引脚。它有一个开放的
漏极开路输出,可能是电线或运算与其他漏极开路或集电极开路输出。该引脚需要
一个上拉电阻和输入缓冲器总是有效(没有门) 。
看门狗输入。
前高后在SDA (LOW过渡而SCL从高电平切换到
LOW和后跟一个停止条件),重新启动看门狗定时器。如果没有这种跃迁的
看门狗时间内化了期限导致WDO去激活。
2
FN8116.0
2005年3月28日
X40410, X40411, X40414, X40415
引脚说明
(续)
SOIC TSSOP名称
6
8
SCL
7
1
WDO
8
2
V
CC
功能
串行时钟。
串行时钟控制数据输入和输出的串行总线时序。
WDO输出。
WDO为低电平有效,漏极开路输出,变为有效每当watch-
看门狗定时器变为有效。
电源电压
操作原理
上电复位
功率相对于X40410应用/ 11 /一十五分之十四激活
上电复位电路,拉RESET / RESET
销活动的。这个信号提供了几个好处科幻TS 。
它可以防止系统微处理器的开始
工作在电压不足。
- 它可以防止处理器从之前运行到stabili-
矩阵特殊积振荡器。
- 它可以让时间FPGA来下载它的配置网络连接gura-
用前,该电路的初始化。
- 它可以防止通信的EEPROM ,大大
减少在上电时的数据损坏的可能性。
当V
CC
超过该设备V
TRIP1
对于阈值
t
PURST
(可选)电路释放RESET
( X40411 )和RESET ( X40410 )引脚允许系统
开始操作。
低电压V
CC
( V1监控)
在操作期间, X40410 / 11 /14/ 15监视的
V
CC
水平和断言RESET / RESET ,如果电源电压
低于预设最小V
TRIP1
。该
RESET / RESET信号,防止微处理器
从电源运行故障或掉电条件。
该V1FAIL信号保持有效,直到电压
低于1V 。它也仍然有效,直到V
CC
回报
而超过V
TRIP1
t
PURST
.
低电压V2监测
该X40410 / 11 /14/ 15还监测第二电压
电平,并且使对V2FAIL如果电压下降到低于
预设的最小V
TRIP2
。该V2FAIL信号是
与RESET或运算,以防止来自微处理器
在电力运行故障或掉电条件,或用于
中断微处理器的NotI位网络阳离子
即将发生电源故障。对于X40410 / 11的V2FAIL
信号保持有效,直到V
CC
低于1V (V
CC
下降) 。它也仍然有效,直到V2MON回报,
超过V
TRIP2
由0.2V 。该电压检测电路
监视连接到V2MON销电源。
如果V
CC
= 0, V2MON仍然可以被监测。
对于X40414 / 15器件, V2FAIL信号保持
actice直至V
CC
低于1Vx并保持活跃
直到V2MON返回并超过V
TRIP2
。从这个意义上讲
电路由V供电
CC
。如果V
CC
= 0 , V2MON不能
进行监测。
图1.两种用途的多电压监控
X40411-A
5V
REG
V
CC
RESET
V2MON
(2.9V)
V2FAIL
V
CC
V2MON
6–10V
1M
1M
系统
RESET
所选电阻器等等3V出现在V2MON不受管制的时候
电源达到6V 。
V
CC
X40414-C
UNREG 。
供应
3.3V
REG
1.2V
REG
V
CC
RESET
V2MON
V2FAIL
系统
RESET
注意:
无需外部元件来监视两个电压。
3
FN8116.0
2005年3月28日
X40410, X40411, X40414, X40415
图2. V
TRIPx
置位/复位条件
V
TRIPx
(X = 1, 2)
V
CC
/V2MON
V
P
WDO
SCL
0
7
0
7
0
7
SDA
A0h
00h
t
WC
看门狗定时器
看门狗定时器电路监控微处理器
活动通过监视SDA和SCL引脚。微
处理器必须切换SDA引脚为高电平到低电平周期就
ically ,而SCL也从高电平变为低电平切换(这是
一个起始位),接着前向呼气停止条件
化的看门狗超时周期,防止废物处置条例
信号变为有效。两个非易失性控制的状态
在状态位寄存器决定看门狗定时器
期。微处理器可以改变这些看门狗
通过写入X40410 / 11 /14/ 15控制寄存器中的位
(另请参见第19页) 。
图3.看门狗重启
.6s
SCL
1.3s
设置一个V
TRIPx
电压(X = 1 ,2)
有两种方法用于设置阈值
电压(V
TRIPx
),这取决于是否在阈值电压
要被存储比本值更高或更低。
例如,如果本V
TRIPx
是2.9 V和
新的V
TRIPx
是3.2 V,则新的电压可以被存储
直接插入V
TRIPx
细胞。然而,如果新设置
是为比当前的设定下,那么它是neces-
萨里市“重置” V
TRIPx
设置电压前
新值。
设置较高的V
TRIPx
电压(X = 1 ,2)
要设置一个V
TRIPx
阈值到一个新的电压,该电压
比本阈值时,使用者必须施加
所需的V
TRIPx
阈值电压,对应
相应的输入引脚电压( V1MON ) ,或V2MON 。该
VCC ( V1MON )和V2MON必须绑在一起能很好地协同
荷兰国际集团这个序列。然后,编程电压(V p )
必须应用到WDO引脚开始前CON-
DITION是建立在SDA 。接下来,问题SDA引脚上的
从机地址的A0h ,其次是字节地址01H
对于V
TRIP1
和09H的V
TRIP2
和00H数据字节中
为了程序v
TRIPx
。停止位跟随
有效的写操作开始编程
序列。 WDO脚然后必须拉低到
完成该操作。
注意:
此操作不会损坏内存
数组。
设置一个较低的V
TRIPx
电压(X = 1 ,2)
为了设定V
TRIPx
到较低的电压比
现值,则V
TRIPx
必须首先科幻是“复位”与符合
荷兰国际集团以下面描述的步骤。一旦V
TRIPx
一直以“复位” ,则V
TRIPx
可设置为所希望的
使用电压设置在“中描述的步骤
较高的V
TRIPx
电压“ 。
FN8116.0
2005年3月28日
SDA
定时器启动
V1和V2阈值程序步骤
(可选)
该X40410 / 11 /14/ 15是出厂时的标准和V1
V2阈值( V
TRIP1,
V
TRIP2
)电压。这些值
不会超过正常的工作和存储改变
条件。然而,在应用中的标
准阈值是不完全正确的,或者更高的精密度
锡永中需要的阈值,则
X40410 / 11 /14/ 15个跳变点可以被调整。亲
下面cedure被描述,并且使用中的应用
高电压控制信号。
4
X40410, X40411, X40414, X40415
重置V
TRIPx
电压
要重置V
TRIPx
电压,应用编程电压
年龄( VP)到WDO脚前的起始条件是
成立于SDA 。接下来,问题SDA引脚上的奴隶
地址的A0h后跟字节地址03h中为
V
TRIP1
和值0Bh为V
TRIP2
,随后00h,可
为了复位V数据字节
TRIPx
。停止位跟着
降脂有效的写操作启动程序 -
明序列。 WDO脚然后必须拉低
完成该操作。
被复位, V的值后
TRIPx
成为公称
1.7V或更小的最终价值。
注意:
此操作不会损坏内存
数组。
控制寄存器
控制寄存器为用户提供了一种机制,用于
更换锁块和看门狗定时器的设置。
块锁和看门狗定时器位是非易失性的
并且在断电时不会改变。
控制寄存器与特殊pream-访问
在从字节( 1011 ) BLE ,位于地址
1FFh的。它只能通过执行字节写入修改
图4.示例V
复位电路
V
P
调整
V2FAIL
RESET
V
TRIP1
ADJ 。
V
TRIP2
ADJ 。
4.7K
1
8
RUN
SCL
SDA
3
SOIC
7
2
X4041x
6
4
5
C
操作直接,只有寄存器的地址
一个数据字节被允许对每个寄存器的写操作。
在此之前写入控制寄存器的WEL和
RWEL位必须使用两步法进行设置,以
整个序列,需要3个步骤。见"Writing到
控制Registers"第7页。
用户必须发出禁令,发送该字节后
寄存器,来启动非易失性周期,其存储
WD1 , WD0 , PUP1 , PUP0 , BP1和BP0 。该
X40410 / 11 /14/ 15日将不承认任何数据字节
写入被输入的第一个字节后。
控制寄存器的状态可以被读出,在任何
时间地址进行随机读取01Fh ,
使用专用前导码。只有一个字节被读取
每个寄存器的读操作。主机应支持部门
帘布层停止条件为与总线一致的亲
母育酚,但停止不来结束该操作需要。
7
6
5
WD0
4
BP
3
0
2
1
0
PUP1 WD1
RWEL WEL PUP0
RWEL :寄存器写使能锁存器(挥发性)
该RWEL位之前,必须设置为“1” ,以在写
控制寄存器。
5
FN8116.0
2005年3月28日
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