chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

SGM862雙通道低功耗高精度電壓檢測器:設計與應用解析

lhl545545 ? 2026-03-23 17:35 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

SGM862雙通道低功耗高精度電壓檢測器:設計與應用解析

一、引言

在電子設備的設計中,電壓檢測是確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關鍵環(huán)節(jié)。SGM862作為一款雙通道、低功耗、高精度的電壓檢測器,為工程師們提供了一個可靠的解決方案。本文將深入探討SGM862的特性、參數(shù)、應用電路以及設計要點,幫助電子工程師更好地理解和應用這款器件。

文件下載:SGM862.pdf

二、SGM862概述

2.1 基本特性

SGM862系列是一種高精度、低功耗且尺寸小巧的雙通道電壓檢測器,能夠分別監(jiān)測兩條電源軌。它具有以下顯著特點:

  • 寬電源電壓范圍:支持1.65V至6.5V的電源電壓,適用于多種不同的電源系統(tǒng)。
  • 高精度閾值和遲滯:在不同的電源電壓范圍內,閾值精度可達±1.5%((V{DD}=1.65V) 至3.3V)和±1.7%((V{DD}=1.65V) 至6.5V)。
  • 低靜態(tài)電流:典型值僅為1.1μA,有助于降低系統(tǒng)功耗,延長電池供電設備的續(xù)航時間。
  • 四種遲滯選項:提供0.6%、1%、5%和10%四種不同的遲滯選擇,可根據(jù)具體應用需求進行靈活配置。
  • 開漏輸出:方便與其他電路進行邏輯電平兼容,并且易于實現(xiàn)線與邏輯。

2.2 封裝形式

SGM862提供Green UTDFN - 1.45×1 - 6AL和SOT - 23 - 6兩種封裝形式,滿足不同的應用場景和電路板布局要求。

三、引腳配置與功能

3.1 引腳配置

SGM862的引腳配置在不同封裝形式下有所不同,但主要引腳功能一致。主要引腳包括:

  • SENSE1和SENSE2:電壓監(jiān)測輸入引腳,可通過外部電阻分壓器進行編程。
  • OUT1和OUT2:分別對應SENSE1和SENSE2的開漏輸出引腳,當輸入電壓低于下降閾值((V{IT -}))時,輸出為低電平;當輸入電壓高于上升閾值((V{IT +}))時,輸出為高電平。
  • VDD:電源輸入引腳,需連接1.65V至6.5V的電源,并建議在該引腳附近放置一個0.1μF的陶瓷電容。
  • GND:接地引腳。

3.2 引腳功能

SENSEx引腳的內部遲滯具有抗干擾能力,能夠確保穩(wěn)定的操作。OUTx引腳的開漏輸出特性使得它可以通過上拉電阻獨立連接到最高6.5V的電壓軌,方便與其他電路進行接口。

四、電氣特性與性能

4.1 電氣參數(shù)

SGM862的電氣參數(shù)在不同的工作條件下表現(xiàn)穩(wěn)定。例如,輸入電源范圍為1.65V至6.5V,電源電流在不同電源電壓下有不同的典型值和最大值。正、負向輸入閾值電壓具有高精度,并且在不同的電源電壓范圍內有相應的精度指標。

4.2 性能曲線

通過典型性能特性曲線可以更直觀地了解SGM862的性能表現(xiàn)。例如,溫度對感測閾值偏差的影響、電源電流與電源電壓的關系、輸出低電平電壓與輸出電流的關系等。這些曲線為工程師在不同工作條件下的設計提供了重要參考。

五、應用電路與設計要點

5.1 典型應用電路

SGM862的典型應用電路展示了如何將其應用于系統(tǒng)中。通過外部電阻分壓器對SENSEx引腳進行編程,實現(xiàn)對不同電源軌的監(jiān)測。輸出引腳可連接到系統(tǒng)的復位或使能輸出端,以實現(xiàn)對系統(tǒng)的控制。

5.2 閾值過驅動

閾值過驅動是指SENSEx超過閾值(V{IT})的程度。過驅動越大,OUTX的響應速度越快??梢酝ㄟ^公式(Overdrive =left| left( V{SENSE } / V_{IT } - 1right) × 100 %right|)計算閾值過驅動。

5.3 感測電阻分壓器設計

使用公式(V_{MONuv }=left(1+frac{R{1}}{R{2}}right) × V{IT })和(V_{MONPG }=left(1+frac{R{1}}{R{2}}right) × V{IT })計算電阻分壓器的值,以確定監(jiān)測的目標電壓。在選擇電阻值時,需要考慮使流經分壓器的電流約為SENSEx輸入電流的100倍,同時盡量選擇較大的電阻值以降低功耗。

5.4 電源供應建議

SGM862的輸入電源電壓范圍為1.65V至6.5V,建議在VDD引腳附近放置一個0.1μF或更大的陶瓷電容,以確保電源的穩(wěn)定性。同時,VDD引腳的絕對最大額定值為7V,使用時需注意不要超過該值。

六、具體應用案例

6.1 監(jiān)測兩條獨立電源軌

通過具體的電路設計和參數(shù)計算,展示了如何使用SGM862監(jiān)測兩條獨立的電源軌。選擇合適的遲滯版本(如SGM862D的10%遲滯),并根據(jù)公式計算電阻分壓器的值,以滿足監(jiān)測電壓的要求。

6.2 早期預警檢測

在早期預警檢測應用中,同樣選擇合適的遲滯版本,通過計算電阻網(wǎng)絡的總電阻和各個電阻的值,實現(xiàn)對不同監(jiān)測電壓的準確檢測。

七、布局注意事項

在電路板布局時,建議將去耦電容靠近VDD引腳放置,如有必要,將旁路電容靠近SENSEx引腳放置。同時,應避免過長的VDD電源走線,以防止LC諧振和電壓尖峰對器件造成損壞。

八、總結

SGM862作為一款高性能的雙通道電壓檢測器,具有高精度、低功耗、多種遲滯選項等優(yōu)點,適用于多種電子設備的電壓監(jiān)測應用。通過合理的電路設計和布局,工程師可以充分發(fā)揮其性能優(yōu)勢,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。在實際應用中,你是否遇到過類似電壓檢測器的使用問題?你又是如何解決的呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經驗。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電壓檢測器
    +關注

    關注

    0

    文章

    182

    瀏覽量

    21231
  • 應用設計
    +關注

    關注

    0

    文章

    328

    瀏覽量

    8653
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    BL8506超低功耗高精度電壓檢測器中文資料

    BL8506 系列電壓檢測器,具有高精度,極低功耗(VDD=3.0V 時,IQ=500nA)的特點。 同時,極寬的工作電壓范圍(0.7V≦V
    發(fā)表于 04-14 17:55 ?169次下載
    BL8506超<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>檢測器</b>中文資料

    雙通道、低功耗、高精度電壓檢測器TPS37xx-Q1數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《雙通道、低功耗、高精度電壓檢測器TPS37xx-Q1數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 03-14 10:18 ?0次下載
    <b class='flag-5'>雙通道</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>檢測器</b>TPS37xx-Q1數(shù)據(jù)表

    雙通道低功耗、高精度電壓檢測器TPS37xx 數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《雙通道低功耗、高精度電壓檢測器TPS37xx 數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 03-14 10:17 ?0次下載
    <b class='flag-5'>雙通道</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>檢測器</b>TPS37xx 數(shù)據(jù)表

    TPS3779-Q1 汽車、推挽式、雙通道、低功耗、高精度電壓檢測器數(shù)據(jù)手冊

    TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 是高精度、雙通道電壓檢測器系列,具有低功耗和小尺寸解決方案的特點。SENSE1 和 SENS
    的頭像 發(fā)表于 04-10 16:37 ?809次閱讀
    TPS3779-Q1 汽車、推挽式、<b class='flag-5'>雙通道</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>檢測器</b>數(shù)據(jù)手冊

    TPS3779 推挽式、低功耗電壓檢測器數(shù)據(jù)手冊

    TPS3779 和 TPS3780 是高精度、雙通道電壓檢測器系列,具有低功耗和小尺寸解決方案。SENSE1 和 SENSE2 輸入包括滯后
    的頭像 發(fā)表于 04-10 17:54 ?1023次閱讀
    TPS3779 推挽式、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>檢測器</b>數(shù)據(jù)手冊

    TPS3780 漏極開路、低功耗、電壓檢測器,采用小型 μSON 封裝數(shù)據(jù)手冊

    TPS3779 和 TPS3780 是高精度、雙通道電壓檢測器系列,具有低功耗和小尺寸解決方案。SENSE1 和 SENSE2 輸入包括滯后
    的頭像 發(fā)表于 04-11 10:15 ?799次閱讀
    TPS3780 漏極開路、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>檢測器</b>,采用小型 μSON 封裝數(shù)據(jù)手冊

    低功耗電壓檢測器ADM8641/ADM8642:設計與應用解析

    、高精度電壓檢測器至關重要。今天,我們就來深入了解一下Analog Devices公司的ADM8641和ADM8642這兩款超低功耗電壓檢測器
    的頭像 發(fā)表于 02-26 15:45 ?195次閱讀

    SGM8955/SGM8956:高精度低功耗運放的卓越之選

    ,SGM8956為雙通道運算放大器。它們具有低功耗、高精度的特點,能夠在1.8V至5.5V的單電源或±0.9V至±2.75V的雙電源下
    的頭像 發(fā)表于 03-11 10:10 ?293次閱讀

    解析SGM4027A:高精度低功耗電壓基準源的卓越之選

    解析SGM4027A:高精度低功耗電壓基準源的卓越之選 在電子工程師的日常設計工作中,電壓基準源是一個至關重要的元件,它為電路提供穩(wěn)定、精確
    的頭像 發(fā)表于 03-12 15:00 ?92次閱讀

    SGM808B:小封裝高精度電壓檢測器的卓越之選

    808B。 文件下載: SGM808B.pdf 一、產品概述 SGM808B是一款由SG Micro Corp推出的低功耗、高精度電壓
    的頭像 發(fā)表于 03-23 16:45 ?104次閱讀

    SGM818微功耗電壓檢測器:設計利器

    818.pdf 一、SGM818概述 SGM818是一款低功耗、高精度電壓檢測器,其供電
    的頭像 發(fā)表于 03-23 17:05 ?103次閱讀

    SGM814、SGM815與SGM816:超低功耗電壓檢測器的深度剖析

    815和SGM816超低功耗電壓檢測器,以其獨特的性能和豐富的功能,在眾多應用場景中展現(xiàn)出卓越的優(yōu)勢。本文將對這三款器件進行全面解析,為工程師們在實際設計中提供參考。 文件下載
    的頭像 發(fā)表于 03-23 17:05 ?114次閱讀

    解析SGM826B/SGM827B/SGM828B:小封裝高精度電壓檢測器

    推出的三款低功耗、高精度電壓檢測器——SGM826B、SGM827B和
    的頭像 發(fā)表于 03-23 17:25 ?163次閱讀

    SGM890B/SGM891B電壓檢測器:設計與應用全解析

    SGM890B/SGM891B電壓檢測器:設計與應用全解析 在電子設計領域,電壓
    的頭像 發(fā)表于 03-23 17:35 ?141次閱讀

    探索SGM853:低功耗復位定時電壓檢測器的完美結合

    探索SGM853:低功耗復位定時電壓檢測器的完美結合 在電子設備的設計中,
    的頭像 發(fā)表于 03-23 17:35 ?430次閱讀