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LTC694-3.3/LTC695-3.3
APPLICATI
3.3V
0.1F
V
CC
S I FOR ATIO
+
10F
0.1F
V
OUT
V
CC
62512
内存
CS
30ns的传播延迟
来自译码器
GND
LTC695-3.3
CE OUT
V
BATT
CE IN
RESET
RESET
2.4V
GND
TO
P
图6.典型的非易失性CMOS RAM中的应用
3.3V
0.1F
V
CC
V
OUT
+
10F
V
CC
0.1F
CS
62128
内存
CS1
CS2
GND
694/5-3.3 F07
LTC694-3.3
V
BATT
2.4V
RESET
GND
图7.写保护与LTC694-3.3 RAM
V
IN
≥
5V
+
10F
R1
51k
LT1129-3.3
V
IN
V
OUT
OUT SENSE
SHDN
ADJ
3.3V
+
100F
R3
200k
0.1F
R4
10k
V
CC
LTC694-3.3
LTC695-3.3
PFO
PFI
GND
R2
16k
TO
P
694/5-3.3 F08
图8.监控
无管制
DC电源与
LTC694-3.3 / LTC695-3.3的电源失效比较器
V
IN
≥
6.5V
+
10F
LT1129-3.3
V
IN
V
OUT
OUT SENSE
SHDN
ADJ
10F
3.3V
R1
27k
R4
10k
R3
2.7M
0.1F
V
CC
LTC694-3.3
LTC695-3.3
PFO
PFI GND
TO
P
+
R2
16k
R5
5k
图9.监控
监管
DC电源与
LTC694-3.3 / LTC695-3.3的电源失效比较器
U
电源故障输入(PFI)与内部比较
1.3V的参考。
PFO变为低电平时,在PFI的引脚上的电压小于
1.3V 。典型的PFI由外部分压器驱动
(R1和R2中的图8和图9) ,其检测任一
非稳压DC输入或稳压3.3V输出。该
电压的分压比,可以选择为使得电压
在PFI引脚电压低于前1.3V几毫秒
3.3V电源低于最大复位电压
阈值3.0V 。 PFO通常用于中断
微处理器执行的关机程序
PFO与复位或复位。
电源失效比较器, C3 ,没有滞后。
迟滞然而,可以添加,通过连接一个电阻
在PFO输出和同相的PFI输入之间器
销在图8和9的上部和下部跳闸所示
在比较点被确定如下:
当PFO输出为低电平时, R 3沉入从当前
总结结在PFI引脚。
694/5-3.3 F06
W
U
UO
R1 R1
V
H
=1.3V
1+
+
R2 R3
当PFO的输出为高电平时, R3的串联组合和
R4的电流源入PFI求和点。
R1 ( 3.3V - 1.3V ) R1
V
L
=
1.3V
1
+
–
R2 1.3V ( R3
+
R4)
假设R4
<<
R3,V
迟滞
=
3.3 V
R1
R3
694/5-3.3 F09
实施例1:
该电路在图8中显示了使用
电源失效比较器监视不受管制
电源输入。假设的衰减率
电源输入V
IN
为100mV / ms的和要执行的总时间
一个关机程序为8ms 。 V也噪声
IN
is
200mV的。考虑到这些假设,我们可以推理
巧妙设置V
L
= 5V ,比之和大于1.6V
最大复位阈值电压和电压差
在LT1129-3.3 ( 3V + 0.4V)和V的
迟滞
= 850mV 。
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