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        LTC2900型四電源監控器的特性及應用

        作者: 時間:2008-02-18 來源:網絡 收藏
        摘要:利用型專用集成電路可同時硬件電路的多個電壓,防止電壓波動造成系統工作不正常,確保系統長期安全可靠地工作。介紹與原理,分析關鍵電路的設計方法,給出兩種電路。
        關鍵詞:器;復位;電源檢測


        l 引言
        為了保證系統安全可靠地工作,硬件電路的電源電壓不能超過其允許范圍。如果缺乏電源電壓功能,那么電源電壓波動會造成系統工作不正常,因此增加電源監控功能是非常必要的。LTC2900是凌特公司生產的高精度、小體積電源監控器,它能為電信設備、網絡服務器、臺式電腦和筆記本電腦等提供精確電壓監控和系統復位等功能。當檢測到電源發生異常時,LTC2900能夠及時發出告警信號,同時采取必要保護措施,確保系統長期安全可靠地工作。

        2 LTC2900的特點及工作原理
        2.1 性能特點
        LTC2900采用MSOP和DFN封裝,內部集成了矩陣分配器、A/D轉換器、緩沖器、帶隙基準穩壓源、電源檢測電路、脈沖發生器、比較器及各種邏輯門等,其內部結構框圖如圖1所示,表l列出LTC2900的引腳功能。

        LTC2900的性能特點如下:
        (1)可同時對4個電源系統進行監控;
        (2)共有5 V、3.3 V、3 V、2.5 V、1.8 V、1.5 V等6種門限電壓可供用戶選擇,預置門限電壓在整個溫度范圍內的誤差小 于1.5%;
        (3)漏極開路復位輸出(LTC2900-1);
        (4)推拉式復位輸出(LTC2900-2);
        (4)防按鍵抖動復位輸入功能,允許組成多個電路的菊花鏈電壓監控;
        (5)復位延遲時間可用1只外部電容器調節;
        (6)超低功耗,典型靜態工作電流僅為43μA。
        2.2 工作原理
        2.2.1 上電復位
        Vl、V2中數值較大者為芯片內部電路提供電源電壓VCC上電時,VCC首先給RST引腳的驅動電路供電,一旦Vl或V2達到1 V,則RST引腳輸出低電平,產生復位信號,避免電源電壓達到安全門限之前系統執行錯誤的指令。當4個輸入電壓都高于其設置門限值時,內部定時器啟動,同時RST引腳輸出高電平,系統進入正常工作狀態。
        2.2.2 監控器設置
        LTC2900輸入電壓的組合通過VREF引腳與GND引腳之間的外接電阻分壓器來選擇。上電過程中,一旦Vl或V2達到2.4V(最大值),監控器進入150μs的設置期,同時對VPG引腳上的電壓進行采樣。設置完成后,內部比較器立即使能,開始監控電源。
        2.2.3 電源監控
        4個輸入電壓都必須高于其預置的門限電壓,避免監控器執行復位操作。LTC2900將在上電、斷電和降壓省電條件下根據輸入電壓的大小確定復位輸出。如果選擇了正可調模式,V3或V4比較器的反相輸入設置為0.5 V,正電壓與地之間連接電阻分壓器,中間點接比較器的同相輸入端,如圖2所示。跳電壓由式(1)計算:

        VTRIP=0.5(1+R3/R4) (1)

        在負可調模式中.V4比較器的同相輸入端接地,負電壓與VREF引腳間連接電阻分壓器,中間點接比較器的反相輸入端,如圖3所示。跳電壓由式(2)計算:


        為了提高輸入比較器的抗干擾能力,建議在Vl和V2的輸入端各并聯一只高頻旁路電容器。
        2.2.4 斷電
        一旦其中一組電壓Vx低于其設置門限值,則RST引腳輸出低電平,發出告警信號使系統立即復位。當VCC升至2.4 V(最大值)時,器件將重新進行設置。
        LTC2900的工作時序如圖4所示,清楚地說明要檢測的輸入電壓Vl變化時RST輸出電平相應的變化情況,同時也表明手動復位時(PBR端接低電平)RST輸出電平的變化情況。VRTX為輸入電壓門限值,tRST為復位延遲時間,當CRT=47 nF時,復位延遲時間約216 ns。


        3 LTC2900關鍵電路設計要點
        3.1 監控器輸出上升和下降時間的估算
        如果已知外接負載的電容(CLOAD),則輸出下降時間(10%~90%)由式(4)估算:


        式中,CLOAD為負載電容;RPD是下拉晶體管的導通電阻,約為40 Ω。當負載電容為150 pF時,輸出下降時間約為13.2 ns。
        雖然LTC2900-1的RST腳內部為漏極開路輸出,但它不具備弱上拉能力。其輸出上升時間(10%~90%)由式(5)估算:


        式中CLOAD為負載電容;RPU是上拉晶體管的導通電阻,可利用式(6)估算:


        舉例說明:已知CLOAD=150 pF,V2=3.3 V,由上式可求出RPU≈260 kΩ,tRISE≈86μs。采用10 kΩ的上拉電阻器,在負載電容CLOAD為150 pF條件下,上升時間可減至3.3 μs。
        LTC2900-2的RST引腳內部具有一個上拉電路,它比LTC2900-1的上拉能力強得多。其RPU估算值約625 Ω,當負載電容為150 pF時,上升時間約為206ns。
        3.2 復位定時電容的選擇
        RST引腳與地之間連接1只電容器CRT,用于調整復位延遲時間tRST,以滿足不同場合的要求。
        由式(7)可得到電容器CRT的容值:


        當CRT引腳懸空時,監控器產生約50μs的延時。最大延遲時間受電容器漏電電流和容值大小的影響,建議采用漏電參數較小的陶瓷電容器。
        3.3 在VCC低至0 V的情況下確保復位有效
        有些場合要求復位輸出(RST)在VCC低至0V的情況下有效。LTC2900-2的RST引腳可通過1只外部電阻器接地,將雜散電荷泄放出去,當與CMOS器件的邏輯輸入端相連時,防止RST引腳電平浮動不定。該電阻器的阻值不能太大,否則無法獲得良好的下拉作用。在大多數中,阻值取100 kΩ即可滿足要求。

        4 應用實例
        4.1 帶手動復位功能的四電源監控器
        在LTC200-l的PBR引腳外接1個按鍵開關SW可實現系統手動復位功能,如圖5所示。LED為監控指示燈,CBT為復位延遲電容器,SW為手動復位按鈕,當檢測到有按鍵按下時,電路內部的10μA電流源直接將PBR引腳上拉到VCC,強迫系統復位。

        4.2 低壓八電源監控器
        在多組電源供電系統中,需要對系統中的每組電源電壓進行監控。當任何一組電源電壓發生故障時,都需要產生復位信號,使系統重新復位。為了實現這種功能,可以利用LTC2900-2的手動復位功能,組成多個電路的菊花鏈電壓監控。
        圖6示出由2個LTC2900-2組成的八電源監控器電路。當1 V、3 V、5 V、12 V電源電壓中任何一組發生故障時,LCl產生有效復位信號,并通過IC2的手動復位輸入引腳產生復位信號,使系統復位:當-5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V電源電壓中任何一組發生故障時,IC2產生復位信號,使系統復位。

        5 結束語
        LTC2900能對硬件電路的多個電源電壓進行實時采集和監控,確保系統安全、可靠地工作。采用LTC2900設計的多電源監控電路。具有外圍電路簡單,使用靈活,成本低廉,可靠性高等優點,可廣泛應用于電信設備、網絡服務器、臺式電腦和筆記本電腦等領域。



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