max807l/m/n
全部-featured µp supervisory 电路 和
±1.5% 重置 精度
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(看 这 碎片-使能 传播 延迟 vs. ce 输出
加载 电容 图表 在 这
典型 运行
特性
). 这 ce 传播 延迟 是 produc-
tion 测试 从 这 50% 要点 在 ce 在 至 这 50%
要点 在 ce 输出 使用 一个 50
Ω
驱动器 和 50pf 的 加载
电容 (图示 8). 为 最小 传播
延迟, 降低 这 电容的 加载 在 ce 输出 和 使用
一个 低 输出-阻抗 驱动器.
碎片-使能 输出
在 这 使能 模式, 这 阻抗 的 ce 输出 是 equiv-
alent 至 75
Ω
在 序列 和 这 源 驱动 ce 在. 在 这
无能 模式, 这 75
Ω
传递 门 是 止 和 ce
输出 是 actively 牵引的 至 这 高等级的 的 v
CC
或者 v
BATT
. 这个
源 转变 止 当 这 传递 门 是 使能.
低-线条 比较器
这 低-线条 比较器 monitors v
CC
和 一个 门槛
电压 典型地 52mv 在之上 这 重置 门槛, 和
13mv 的 hysteresis. 使用 低 线条 至 提供 一个 非-
maskable 中断 (nmi) 至 这 µp 当 电源 begins
至 下降 至 initiate 一个 orderly 软件 关闭 routine.
在 大多数 电池-运作 可携带的 系统, 保留
活力 在 这 电池 提供 ample 时间 至 完全
这 关闭 routine once 这 低-线条 警告 是
encountered, 和 在之前 重置 asserts. 如果 这 系统 必须
contend 和 一个 更多 迅速 v
CC
下降 time—such 作 当
这 主要的 电池 是 disconnected, 一个 直流-直流 转换器
shuts 向下, 或者 一个 高-一侧 转变 是 opened 在
正常的 operation—use 电容 在 这 v
CC
线条 至
提供 时间 至 execute 这 关闭 routine (图示 9).
第一 计算 这 worst-情况 时间 必需的 为 这
系统 至 执行 它的 关闭 routine. 然后, 和 这
worst-情况 关闭 时间, 这 worst-情况 加载 电流,
和 这 最小 低-线条 至 重置 门槛 (v
lr(最小值)
),
计算 这 数量 的 电容 必需的 至 准许 这
关闭 routine 至 完全 在之前 重置 是 asserted:
C
支撑
= (i
加载
x t
SHDN
) / v
LR
(最小值)
在哪里 t
SHDN
是 这 时间 必需的 为 这 系统 至 com-
plete 这 关闭 routine, 和 包含 这 v
CC
至
低-线条 传播 延迟; 和 在哪里 i
加载
是 这 cur-
rent 正在 drained 从 这 电容, v
LR
是 这 低-
线条 至 重置 门槛.
V
CC
ce 在
重置
门槛
ce 输出
重置
重置
26
µ
s
28
µ
s
26
µ
s
MAX807
ce 在
50pF
C
加载
ce 输出
地
V
RST
最大值
50
Ω
驱动器
V
CC
图示 7. 重置 和 碎片-使能 定时 图示 8. ce 传播 延迟 测试 电路
地
V
CC
至
µ
p nmi
C
支撑
C
支撑
> i
加载
x t
SHDN
V
LR
4.5v 至 5.5v
低 线条
MAX807
调整器
图示 9. 使用 低 线条 至 提供 一个 电源-失败 警告 至
这 µp