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| 微处理器电源监控芯片SGM803及其应用(图) | |||||
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-01-04 ![]() |
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在微处理器系统中,为保证微处理器系统稳定而可靠地运行,需给微处理器系统提供电源监控电路。哈尔滨圣邦微电子的SGM803就是此种芯片。它可在微处理器上电,掉电及电压低于供电电压一定值时,产生一个不低于140ms的复位低电平输出,确保微处理器运行在可知的状态,避免错误代码的执行。该芯片采用SOT-23封装,比采用分立元件或通用芯片构成的电路相比,大大减小了系统电路的复杂性和元器件的数量,显著提高了系统的可靠性和精确度。 内部结构和引脚功能 参数和时序图
图1 SGM803内部结构
图2 复位时序
图3 不会产生复位的VCC瞬变的最大脉宽应用电路
由于SGM803是开漏极输出,所以在使用的时候,在电源VCC和复位端加一上拉电阻,电阻的大小一般为100kΩ。复位端也可以单独通过上拉电阻接电源,而不和VCC连在一起,此电源的电压可为0~5.5V之间的任意值,所以会有一个复位电流流向VCC的电流(Leakage Current),SGM803的漏电流很小,最大只有1μA。
图4 VCC低于1.0V时的有效复位
图5 双向复位管脚的连接
图6 多电源系统 一般应用中,通常将SGM803的漏极开路输出上拉到被监测的电源电压,即SGM803的电源端VCC。在某些应用中,也需要将SGM803的漏极开路输出上拉到另外一路电源上,以实现电平转换的目的,如图6所示。需要注意的是,SGM803的漏极开路输出在电源电压低于1.15V时不再下拉电流。另外,因为上拉电流的存在,随着电源电压的降低,SGM803的复位输出端电压将升高,这一现象是由被监测的电压,上拉电阻值以及上拉电阻所连接的电压所共同决定的。
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