无毛刺电压监控器IC——是概念还是现实?

发布时间:2022-11-30  

无毛刺电压监控器IC——是概念还是现实?


可靠的电压监控器IC,一直是工业界的行业需求。因为它可以提高系统可靠性,并在电压瞬变和电源故障时提升系统性能。当前,半导体制造商都在不断提高电压监控器IC的性能,以寻求突破。


监控器IC需要一个称为上电复位(VPOR)的最低电压来生成明确或可靠的复位信号,而在此最低电源电压到来之前,复位信号的状态是不确定的。一般来说,将其称之为复位毛刺。


复位引脚主要有两种不同的拓扑结构,即开漏和推挽(图1)。两种拓扑结构都使用NMOS作为下拉MOSFET。


 image.png

图1、显示了复位拓扑的开漏配置和推挽配置


上电期间,如果电源电压低于VPOR,就没有足够的电压能驱动内部MOSFET工作,因此MOSFET关闭。此时,监控器无法对复位电压进行控制。复位电压将与上拉电压(VPULLUP)成比例上升。而一旦电源电压高于VPOR,内部MOSFET将驱动RESET引脚进入有效状态。


 image.png

图2、显示了复位电压如何与上拉电压(VPULLUP)成比例上升,从而导致通常所说的复位毛刺。


电压监控器可用于监控FPGA、ASIC或DSP的低电源轨,其电压可低至1V。在低供电电压处理器中,I/O的逻辑电平非常敏感,其VIH可低至0.5V,如图3所示。


上电期间,FPGA、ASIC或DSP需要处于RESET状态,直到所有电源轨稳定。当VDD低于VPOR时,RESET引脚可能会出现毛刺,该毛刺可能会触发FPGA的未知状态。一旦VDD高于VPOR,内部MOSFET就会开启并将RESET连接到GND,并使RESET引脚输出正确的逻辑低电平。


 image.png

图3、显示了监控器与低供电电压ASIC/FPGA/DSP的接口


 image.png

图4、显示了带毛刺复位信号的上电时序。


随着电子行业向低压半导体发展,模拟芯片制造商也在传统监控器的基础上努力实现无毛刺监控器。制造商可以通过改进工艺来降低VPOR,但实现真正的无毛刺监控器需要一个全新的架构。 


目前,系统工程师使用带有传统监控器的外部电路来模拟图5所示的无毛刺监控功能。添加一个配置为源极跟随器的标准JFET可以实现这一功能,源极的电压将取决于栅极电压VG与JFET阈值电压的差。JFET阈值电压会在VG和VOUT之间产生大约1V的压降,从而避免监控器的输出电压在内部MOSFET关断时升高,直到监控器的内部MOSFET开始正常工作。


 image.png

图5、显示了一个带有外部P-JFEF的传统监控器,可实现无毛刺工作。


真正的无毛刺监控器可以通过复位吸入电流,即使当VCC为零时也会将复位引脚强制拉到接地电位。图6显示了一种真正无毛刺监控器的示例电路。ADI的MAX16161/MAX16162无需任何外部组件即可实现无毛刺工作,小巧且经济。


 image.png

图6、MAX16162的应用示意图和相应的时序图


总结:


真正的无毛刺监控器IC不再只是一个概念。设计人员现在已拥有了一款可在零电源电压下产生可靠复位信号的监控器IC,使系统工程师能够使用该IC来监控低供电压(低于1V)的电子器件。而且MAX16161/MAX16162为微型nanoPower IC,静态电流仅为825nA,有助于延长系统电池寿命。




# # #

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)在现代数字经济的中心发挥重要作用,凭借其种类丰富的模拟与混合信号、电源管理、RF、数字与传感技术,将现实世界的现象转化成有行动意义的洞察。ADI服务于全球12.5万家客户,在工业、通信、汽车与消费市场提供超过7.5万种产品。ADI公司总部位于马萨诸塞州威明顿市。更多信息请访问:http://www.analog.com/cn。


关于作者

Suryash Rai自2016年以来一直在Maxim Integrated®(现为ADI公司的一部分)担任应用工程师,负责支持电压监控器和电源保护产品。他拥有卡纳塔克邦国家技术学院的通信工程硕士学位。Suryash目前居住在班加罗尔,爱好烹饪、旅行和交友。


文章来源于:电子工程世界    原文链接
本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

相关文章

    相位同相。 · 由于斩波的作用,半波脉动的直流电变成高频(由斩波频率决定,约100KHz)“交流”电,该高频“交流”电要再次经过整流才能被后级PWM开关稳压电源使用。 · 从外供电总的看该用电系统做到了交流电压和交流电流同相并且电压波形和电流波形均符合正弦波形......
    。 4、性能测试 系统的输出电压通过取样电阻RW来调节,改变可变电阻的值可以改变输出电压。图4是取样电阻RW为20kΩ时的输出电压波形图。由图中可以看出,输出电压从0V上升到5kV的响应时间为0.5s左右......
    等关键性能参数,其控制系统的好坏直接影响整个光伏系统的性能。 图1 直流电压波形示意图 图2 输出交流正弦示意图 ●   三相逆变就是由直流电压转换出的交流电压为三相,即 AC-380V......
    )运行模型,使其额定运行,仿真结果如下: 图7 35kV侧电压、电流、功率波形 图8 690V侧电压、电流、功率波形 图9 直流侧电压波形 (2)低电压穿越测试,按照标准要求,分别进行电压:20......
    调制电路等,实现了电机的精准调速和控制功能。2.三相交流电输入变频器的电压波形三相交流电输入变频器的电压波形是由整流电路、逆变电路和PWM控制电路共同控制而成的。一般情况下,三相交流电输入变频器的电压波形是一种正弦波形......
    ,并且磁场的强度根据永磁体的旋转位置以正弦波变化(波形图下半部分“霍尔元件电压波形”)。各相的输出电流波形为梯形波(波形图上半部分“电流波形”)。波形图时间轴上的①~⑥的点与上一篇中用来说明“旋转......
    具有60MHz的带宽,是现代电力电子装置的较为理想的测试和维护工具。 通用变频器工作原理 通用变频器采用工频交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率、电压都连续可调的三相交流电,即交-直-交方式。所谓......
    设计测试电路的时候这个顺序的确想当然设计错误了。 下面修改 PCB之后,重新制作PCB之后,再进行测试。 二、测试结果 给电路输入 60V 直流电压,测量芯片直接输出端口的信号波形。可以看到这是一个间歇震荡的波形......
    动范围(通常在±10%和±20%之间)和电力公司的输入频率变化时。 我们知道,变频器是由直流交流电(调制波)和其他电路组成,所以变频器的默认名称应该是频率转换器。它的输出电压波形......
    信号通过y轴探头接在ya输入插座上。这时,在荧光屏上可看到交流电压波形。通过调整y轴位移旋钮,将被测信号波形移到显示屏中间位置,再调灵敏度开关,将被测波形显示在有效工作范围之内,可以通过调节电平旋钮使被测波形......

我们与500+贴片厂合作,完美满足客户的定制需求。为品牌提供定制化的推广方案、专属产品特色页,多渠道推广,SEM/SEO精准营销以及与公众号的联合推广...详细>>

利用葫芦芯平台的卓越技术服务和新产品推广能力,原厂代理能轻松打入消费物联网(IOT)、信息与通信(ICT)、汽车及新能源汽车、工业自动化及工业物联网、装备及功率电子...详细>>

充分利用其强大的电子元器件采购流量,创新性地为这些物料提供了一个全新的窗口。我们的高效数字营销技术,不仅可以助你轻松识别与连接到需求方,更能够极大地提高“闲置物料”的处理能力,通过葫芦芯平台...详细>>

我们的目标很明确:构建一个全方位的半导体产业生态系统。成为一家全球领先的半导体互联网生态公司。目前,我们已成功打造了智能汽车、智能家居、大健康医疗、机器人和材料等五大生态领域。更为重要的是...详细>>

我们深知加工与定制类服务商的价值和重要性,因此,我们倾力为您提供最顶尖的营销资源。在我们的平台上,您可以直接接触到100万的研发工程师和采购工程师,以及10万的活跃客户群体...详细>>

凭借我们强大的专业流量和尖端的互联网数字营销技术,我们承诺为原厂提供免费的产品资料推广服务。无论是最新的资讯、技术动态还是创新产品,都可以通过我们的平台迅速传达给目标客户...详细>>

我们不止于将线索转化为潜在客户。葫芦芯平台致力于形成业务闭环,从引流、宣传到最终销售,全程跟进,确保每一个potential lead都得到妥善处理,从而大幅提高转化率。不仅如此...详细>>