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用于电机控制的定时器和计数器新性能介绍

电子设计 ? 2019-03-20 08:59 ? 次阅读

定时器和计数器可能是MCU设计中最普遍的外设。几乎任何应用程序都可以使用定时器或计数器来通过简单的定时器或计数器中断替换重复或循环CPU操作来提高性能,降低功耗或简化设计。但是,您可能没有使用过某些最新的计时器/计数器单元,现在可以使用的一些高级功能可以进一步改善您的设计。本文将快速回顾一些可用于改进设计的新定时器/计数器功能,其中包括来自流行MCU系列的说明性示例,特别强调自主操作和电机控制的功能。

定时器和计数器模式:从简单到高级

定时器和计数器以一些非常简单的操作模式开始,以替换用于计数外部事件的公共程序循环,用于计时内部和外部操作以及用于收集关键MCU的各种统计信息操作。 Maxim MAXQ612 MCU的功能说明了一些最常见的计数模式,下面的图1显示了一些示例。图底部的表格显示了定时器B的三种常见自主操作模式,MAXQ612定时器/计数器模块:自动重载,捕获和pp/向下计数。右上角的图显示了自动重载模式的框图。定时器B的时钟输入可以来自时钟预分频器,可以通过8种不同的设置或外部引脚分频系统时钟。控制位TRB使能或禁止定时器B操作。定时器值寄存器(TVB)在计时时及其达到存储在定时器B重载寄存器(TBR)中的值时计数,并产生中断并将TVB复位为零。这提供了一种创建延迟的简单方法,而不会占用宝贵的CPU周期来创建延迟。外部引脚也可用于将TVB重置为零,如果预期输入未在预期的时间内显示,则此模式可用于创建超时。

用于电机控制的定时器和计数器新性能介绍

图1:Maxim MAXQ612 MCU示例计数器/定时器模式。 (由Maxim提供)

图1右上方的框图说明了捕获模式的操作。在此模式下,时钟预分频器和启用/禁用功能与自动重载模式下的相同。当TBV寄存器溢出并产生可选中断时,它会向上计数并复位为零。在外部引脚TBB的下降沿,TBV寄存器中的值被加载到捕获寄存器TBR中,并且可以产生中断EXFB。此模式可用于计算外部信号上升沿之间的时钟数,以确定信号频率或信号延迟。因此,定时器可以使CPU免于进行周期密集的计数操作,因此可以更有效地完成真正需要的任务。

MAXQ612支持其他几种常见的定时器/计数器操作,例如up/down auto-reload,其中外部引脚控制计数器的方向。该模式有助于解码各种脉冲宽度调制信号,例如机电传感器中使用的信号。时钟输出模式可用于使用系统时钟,预分频器和定时器B的终端计数创建简单的输出时钟。最后,脉冲宽度调制(PWM)输出模式可以生成边沿对齐信号用于常见的PWM应用,如电机控制应用。

用于电机控制的PWM计数器/定时器功能

一些最先进的定时器/计数器功能用于电机控制的PWM应用。这些计数器使用专用硬件实现尽可能多的与电机相关的PWM功能,以释放处理器以执行更高级别的功能。电机控制PWM计数器/定时器的基本操作在大多数制造商实施和NXP LPC 17xx PWM定时器之间是常见的,该定时器针对三相交流和直流电机控制应用进行了优化,提供了一个很好的例子。如图2所示,电机控制PWM模块的功能看起来相当复杂,直到您意识到基本PWM定时器通道有三个副本;一个在左边,一个在中间,一个在右边。具有三个通道使得可以使用单个定时器/计数器来控制三相电动机,从而实现非常有效的实施。每个通道控制一对输出,这些输出又可以控制芯片外的某些东西,就像电机中的一组线圈一样。每个通道都包含一个定时器/计数器(TC)寄存器,该寄存器由处理器时钟(定时器模式)或输入引脚(计数器模式)递增。

用于电机控制的定时器和计数器新性能介绍

图2:恩智浦LPC 17xx PWM定时器/计数器。 (由恩智浦提供)

每个通道都有一个限制寄存器,与TC值进行比较,当匹配发生时,TC以两种方式之一“复位”。在边沿对齐模式下,TC复位为0,而在中心模式下,匹配将TC切换为每个处理器时钟或输入引脚转换的递减,直到达到0,此时它再次开始向上计数。

每个通道还包括一个匹配寄存器,其值小于限制寄存器。在边沿对齐模式下,只要TC匹配匹配或限制寄存器,就切换通道的输出,而在中心对齐模式下,只有当它与匹配寄存器匹配时才切换。因此,限制寄存器控制输出的周期,而匹配寄存器控制输出在每个状态中花费的每个周期的多少。如果输出被集成到电压中,则限制寄存器中的值较小会使纹波最小化,并允许电机控制PWM定时器控制高速运行的设备。

所有这些通道硬件元件一起工作控制两个输出A和B,它们可以驱动一对晶体管在两个电源轨之间切换控制点。大多数情况下,两个输出具有相反的极性,但是可以启用死区时间功能(基于每个通道)以延迟两个信号从被动状态到活动状态的转换,从而晶体管永远不会同时开启。每个输出对的状态可以被认为是高,低,浮动或上,下和中心关闭。每个通道从有源和无源到高和低的映射都是可编程的,每个通道都可以执行边沿对齐和中心对齐的脉冲宽度调制。图3显示了两个输出配置示例。左边的那个是中心对齐的,没有任何死区时间。右边的那个插入死区时间(DT)以确保两个输出同时不活动。

用于电机控制的定时器和计数器新性能介绍

图3:恩智浦LPC17xx电机控制PWM定时器/计数器示例输出配置。 (由NXP提供)

电机控制PWM定时器还包括多个中断源,以便于通知处理器需要更高级别的电机控制功能。这些中断以通道为基础进行组织,可以指示TC何时匹配匹配寄存器,TC何时匹配限制寄存器,当通道捕获TC的值到其捕获寄存器时或中止输入变为有效时。 LPC17xx还具有多个支持外设,可简化更高级别的控制功能,包括正交编码器接口,附加PWM模块,中断定时器和看门狗定时器。各种各样的专用定时功能表明了基于MCU的设计时序功能的重要性。

其他专用定时功能

在许多现代MCU上,定时和计数功能已成为随着制造商针对特定应用领域而日益专业例如,飞思卡尔Kinetis K10系列(例如MK10DN512ZVLQ10)具有各种具有专用功能的定时和计数外设。这些外设包括:可编程延迟模块,用于控制ADCDAC操作,使处理器无需管理这些低级过程;灵活的定时模块,提供多个定时,计数,输入捕获和输出通道,支持照明和电动机电源管理和控制;周期性中断定时器,可以自主管理外设中断和DMA传输;一个非常低功耗的定时器,即使在MCU处于最低功耗状态时也可以工作,以提供简单的周期性“唤醒”事件;和一个实时时钟,可以保持准确的时间,甚至可以在MCU完全断电时关闭电池,使其成为系统操作和寿命数据的便捷来源。

K10系列还提供专用时钟和定时功能,专用于特定模块,因此不会消耗其他时序资源。例如,用于创建各种信号编码方案(例如红外通信中使用的协议)的载波调制器发送器块具有其自己的专用定时和计数功能,非常类似于脉冲宽度调制计数器,管理与频移键控编码方案相关的脉冲宽度的变化。随着MCU变得更具应用和市场细分,这种专用定时和计数功能的趋势有望继续。

开发套件加快了产品上市时间

随着MCU变得更具应用性,制造商正在创建更多面向应用的开发套件和参考设计。电机控制应用可能是特定应用套件的最常见示例之一。仅举一个例子,瑞萨提供了一个完整的电机控制开发套件,如图4所示的YMCRPRX62T,它甚至包括一个示例电机。该套件包含您在多种电机控制设计中评估瑞萨RX62T MCU所需的所有软件和示例设计。 PC托管的演示图形用户界面显示电机速度,电压和电流,同时允许用户调整参数和算法,以直接查看各种结果,以帮助调整电机运行,从而在特定设计中获得最佳结果。许多其他制造商也拥有与瑞萨RX62T具有一些类似功能的电机控制评估套件。寻找最适合您的目标应用和开发环境的套件,以利用大量工作制造商“捆绑”来帮助您加速您的下一个电机控制设计。

用于电机控制的定时器和计数器新性能介绍

图4:用于RX62T MCU系列的瑞萨电机控制开发套件。 (由Renesas提供)

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ADM697 微处理器电源监控器,内置芯片使能信号、可调低压线路电压监控器、可调看门狗定时器、低压线路、电源故障功能及看门狗状态输出、100MA输出电流特性

ADM696 微处理器电源监控器,内置备用电池切换、可调低压线路电压监控器、可调看门狗定时器、低压线路、电源故障功能及看门狗状态输出、100MA输出电流特性

和特点 出众的MAX696/MAX697升级产品 可以在整个温度范围内工作 可调低压线路电压监控器 电源工作正常/复位时间延迟 复位置位低至1 V VCC 看门狗定时器:100 ms、1.6 s或可调 低开关导通电阻:1.5 Ω(正常),20 Ω(备用) 待机电流:600 nA 备用电池自动切换(ADM696) 芯片使能信号快速片内选通(ADM697) 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量报警产品详情 ADM696/ADM697监控电路均为完整的单芯片解决方案,可实现微处理器系统中的电源监控和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告。ADM696/ADM697均采用16引脚DIP及小形集成封装,并提供以下功能:启动、关断和掉电情况下的上电复位输出。RESET电压阈值可利用外部分压器调整。即使VCC低至1 V,RESET输出仍然可以工作。如果可选的看门狗定时器在指定时间内未切换,则提供复位脉冲。独立的看门狗超时输出和低压线路状态输出。可调复位周期与可调看门狗超时周期。1.3 V阈值检波器,用于电源故障警告、低电池电量检测或VCC以外电源的监控。CMOS RAM、CMOS微处理器或其它低功耗逻辑的...
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ADM696 微处理器电源监控器,内置备用电池切换、可调低压线路电压监控器、可调看门狗定时器、低压线路、电源故障功能及看门狗状态输出、100MA输出电流特性

ADM8615 具有看门狗定时器、手动复位功能和低电平阈值电压的超低功耗电压监控器

和特点 超低功耗:ICC = 92 nA(典型值) 连续监控,无消隐时间 低至0.5 V的精密低压监控 预调整监控阈值选项0.5 V至1.9 V范围内具有20种选项 阈值精度:±1.3%(整个温度范围内) 手动复位输入 复位超时200ms(典型值) 看门狗定时器 低电平有效、开漏复位输出 电源毛刺抑制 采用1.46 mm × 0.96 mm WLCSP封装 工作温度范围: -40℃至+85℃ 产品详情 ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。除提供上电复位信号之外,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,片内看门狗定时器还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。超低功耗使这些器件适合对电源效率敏感的系统,例如电池供电的便携式设备和电表。 该器件系列的每个产品特性如表9所示。每个器件被细分成多个子模型,区别在于工厂预设电压监控阈值选项。在2 V至4.63 V范围内,ADM8611提供10个选项。在2.32 V至4.63 V范围内,ADM8613和ADM8614均提供5个选项。单独的电源输入使ADM8612和ADM8615能够监控0.5 V至1.9 V范围内20种不同的低电压电平。并非...
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ADM8615 具有看门狗定时器、手动复位功能和低电平阈值电压的超低功耗电压监控器

ADM8613 具有看门狗定时器和手动复位功能的超低功耗电压监控器

和特点 超低功耗:ICC = 92 nA(典型值) 连续监控,无消隐时间 预调整监控阈值选项2.32 V至4.63 V范围内具有5种选项 阈值精度:±1.3%(整个温度范围内) 手动复位输入 复位超时200ms(典型值) 看门狗定时器 看门狗功能禁用输入 低电平有效、开漏复位输出 电源毛刺抑制 采用1.46 mm × 0.96 mm WLCSP封装 工作温度范围:-40℃至+85℃ 产品详情 ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。除提供上电复位信号之外,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,片内看门狗定时器还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。超低功耗使这些器件适合对电源效率敏感的系统,例如电池供电的便携式设备和电表。 该器件系列的每个产品特性如表9所示。每个器件被细分成多个子模型,区别在于工厂预设电压监控阈值选项。在2 V至4.63 V范围内,ADM8611提供10个选项。在2.32 V至4.63 V范围内,ADM8613和ADM8614均提供5个选项。单独的电源输入使ADM8612和ADM8615能够监控0.5 V至1.9 V范围内20种不同的低电压电平。并非所有的...
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ADM8613 具有看门狗定时器和手动复位功能的超低功耗电压监控器

ADM8697 微处理器电源监控器,内置芯片使能信号、可调低压线路电压监控器、可调看门狗定时器、低压线路、电源故障功能及看门狗状态输出特性,功耗更低;ADM697的升级产品

和特点 备用电池开关:否 电池备用标记:是 芯片使能选通:是 封装:DIP、SOIC、SOP 复位阈值汇总:1.3V 复位输出级:高电平有效/推挽、低电平有效/推挽 最小复位超时(ms):35(可调) 看门狗超时典型值(ms):100,1600(可调) 产品详情 ADM8696/ADM8697监控电路均为完整的单芯片解决方案,可实现微处理器系统中的电源监控和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告。ADM8696/ADM8697均采用16引脚DIP及小形集成封装(包括TSSOP),并提供以下功能:上电、关断和掉电情况下的上电复位输出。利用外部分压器可以调整RESET电压阈值。即使VCC低至1 V,RESET输出仍然可以工作。如果可选的看门狗定时器在指定时间内未切换,则提供复位脉冲。独立的看门狗超时输出和低压线路状态输出。可调复位周期与可调看门狗超时周期。1.3 V阈值检波器,用于电源故障警告、低电池电量检测或VCC以外电源的监控。CMOS RAM、CMOS微处理器或其它低功耗逻辑的备用电池切换(ADM8696)。CMOS RAM或EEPROM的写保护(ADM8697)。 方框图...
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ADM8697 微处理器电源监控器,内置芯片使能信号、可调低压线路电压监控器、可调看门狗定时器、低压线路、电源故障功能及看门狗状态输出特性,功耗更低;ADM697的升级产品

ADM690 功能:4.65 V复位、电池切换、看门狗定时器、电源故障输入

和特点 出众的MAX690–MAX695升级产品 可以在整个温度范围内工作 低功耗:5 mW 精密电压监控器 复位置位低至 1 V VCC 低开关导通电阻:1.5 Ω(正常),20 Ω(备用) 高电流驱动:100 mA 看门狗定时器:100 ms、1.6 s或可调 待机电流:600 nA 备用电池电源自动切换 极快芯片使能信号选通时间:5 ns 电压监控器,监控电源有无故障产品详情 ADM690至ADM695系列监控电路均为完整的单芯片解决方案,可实现微处理器系统中的电源监控和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告。该完整系列器件提供各种配置,可满足大多数微处理器系统的要求。ADM690、ADM692和ADM694均采用8引脚DIP封装,并提供以下功能:启动、关断和掉电情况下的上电复位输出。即使VCC低至1 V,RESET 输出仍然可以工作。CMOS RAM、CMOS微处理器或其它低功耗逻辑的备用电池切换。如果可选的看门狗定时器在指定时间内未切换,则提供复位脉冲。1.3 V阈值检波器,用于电源故障警告、低电池电量检测或+5 V以外电源的监控。ADM691、ADM693和ADM695均采用16引脚DIP及小形集成...
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ADM690 功能:4.65 V复位、电池切换、看门狗定时器、电源故障输入

LTC2930 具可调复位定时器、手动复位功能的可配置 6 通道电源监视器

和特点 可同时监视 6 个电源 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 和正负可调电压门限的 16 种用户可选组合 ±1.5% 保证门限准确度 可调复位超时 低电源电流:52μA 手动复位引脚 电源干扰免疫力 在 VCC ≥ 1V 的条件下可保证 RST 可在至 125℃ 的高温条件下运作 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装 产品详情 LTC?2930 是一款可配置电源监视器,以用于那些具有多达 6 个电源电压的系统。可采用一个连接至模式选择引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。预设电压门限在整个温度范围内的误差不超过 ±1.5%。LTC2930 还具有一个可调输入和一个 0.5V 标称门限。 复位超时周期可采用一个外部电容器来调节。利用手动复位输入上的一个手动复位按钮可产生一个复位过程。严格的电压门限准确度要求和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,且无误触发之忧。对于低至 1V? 的 VCC,RST ?输出保证能够处于正确的状态,并可在外部上拉至一个外部电压。 52μA 的电源电流使得 LTC2930 成为对功耗敏感系统的理想选择,而且,它还可以通过配置对 6 个以下的输入进行监视。 应用 台式电脑和笔记本电脑 多电压系统 电信设备 ...
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LTC2930 具可调复位定时器、手动复位功能的可配置 6 通道电源监视器

LTC2939 具开门狗定时器的可配置 6 电源监视器

和特点 可同时监视 4 个 (LTC2938) 或 6 个电源 (LTC2939) 5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V 和/或 ± 可调电压门限的 16 种用户可选组合 保证门限准确度:±1.5% 可调复位和看门狗超时 低电源电流:80μA (典型值) 电源干扰免疫力 在 VCC > 1V 的条件下保证的RST 至 125oC 的高温条件下运作 12 引脚 4mm x 3mm DFN 或 12 引脚 MSOP (LTC2938) 和 16 引脚 MSOP 封装 (LTC2939) 产品详情 LTC?2938/LTC2939 是可配置电源监视器,面向那些具有多达 4 个或 6 个需要进行看门狗监控的电源电压的系统。可采用一个连接至编程输入引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。预设电压门限的准确度在整个温度范围内达 ±1.5%。LTC2938 和 LTC2939 还具有可调输入和一个 0.5V 标称门限。复位和看门狗超时周期可采用外部电容器来调节。严格的电压门限准确度和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发现象。对于低至 1V 的 VCC,RST输出保证能够处于正确的状态。每个状态输出具有一个内部弱上拉电阻器,而且可以在外部上拉至一个用户规定的电压。80μA 的电源电流使得 LTC29...
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LTC2939 具开门狗定时器的可配置 6 电源监视器

LTC2938 具开门狗定时器的可配置 4 电源监视器

和特点 可同时监视 4 个 (LTC2938) 或 6 个电源 (LTC2939) 5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V 和/或 ± 可调电压门限的 16 种用户可选组合 保证门限准确度:±1.5% 可调复位和看门狗超时 低电源电流:80μA (典型值) 电源干扰免疫力 在 VCC > 1V 的条件下保证的 RST 至 125oC 的高温条件下运作 12 引脚 4mm x 3mm DFN 或 12 引脚 MSOP (LTC2938) 和 16 引脚 MSOP 封装 (LTC2939) 产品详情 LTC?2938/LTC2939 是可配置电源监视器,面向那些具有多达 4 个或 6 个需要进行看门狗监控的电源电压的系统。可采用一个连接至编程输入引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。预设电压门限的准确度在整个温度范围内达 ±1.5%。LTC2938 和 LTC2939 还具有可调输入和一个 0.5V 标称门限。复位和看门狗超时周期可采用外部电容器来调节。严格的电压门限准确度和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发现象。对于低至 1V 的 VCC,RST 输出保证能够处于正确的状态。每个状态输出具有一个内部弱上拉电阻器,而且可以在外部上拉至一个用户规定的电压。80μA 的电源电流使得 LTC...
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LTC2938 具开门狗定时器的可配置 4 电源监视器

LTC2901 具可调复位和看门狗定时器的可设置四路电源监视器

和特点 可同时监视四个电源 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 和/或 ± 可调电压门限的 16 种用户可选组合 保证门限精度:在整个温度范围内为 ±1.5% 的监视电压 可选电源容差:监视电压以下的 5%? 和 10% (LTC2901-3/LTC2901-4) 低电源电流:43μA (典型值) 可调复位时间 可调看门狗时间 漏极开路 RST 输出 (LTC2901-1/LTC2901-3) 推挽式 RST 输出 (LTC2901-2/LTC2901-4) 用于每个电源的单独非延迟监视器输出 电源干扰免疫力 在 VCC≥1V 的条件下可保证 RST 16 引脚窄体 SSOP 封装 产品详情 LTC?2901 是一款用于具有多达 4 个电源电压之系统的可设置电源监视器。可采用一个连接至设置引脚的外部电阻分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。预设电压门限在整个温度范围内的误差不超过 ±1.5%。全部4个电压比较器输出均被连接至分离的引脚,以对各电源进行监视。 复位和看门狗延迟时间可采用一个外部电容器来进行调节。严格的电压门限准确度要求和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,且无误触发之忧。对于低至 1V 的 VCC,RST ?输出保证能够处于正确的状态。LTC2901-1 /LTC2901-3 ...
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LTC2901 具可调复位和看门狗定时器的可设置四路电源监视器

LTC1726 具可调复位和看门狗定时器的三通道电源监视器和 μP 监控器

和特点 可同时监视 3 个输入: LTC1726-5:5V、3.3V、可调 LTC1726-2.5V :2.5V、3.3V、可调 在整个温度范围内提供 ±1.5% 的门限准确度 低电源电流:16μA (典型值) 可调复位超时 可调看门狗超时 低态有效漏极开路复位输出 具电源干扰免疫力 保证 RESET (对于VCC3 ≥ 1V 或 VCC25 / VCC5 ≥ 1V) MS8 封装和 SO-8 封装? 产品详情 LTC?1726 是一款具可调复位和看门狗功能的三通道电源监视器和微处理器 (μP) 监控电路,面向那些具有多个电源电压的系统。该器件具有一个公用的漏极开路复位输出和一个可调延迟。复位和看门狗超时周期均可采用外部电容器来调节。 严格的 1.5% 准确度规格和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,不会发生误触发现象。 对于低至 1V 的 VCC5 / VCC25 或VCC3,RST 输出保证处于正确的状态。根据系统要求,也可以把 LTC1726 配置为监视任意一个或两个 (而不是三个) VCC 输入。 低电源电流 (典型值为 16μA) 使 LTC1726 非常适合于那些具功耗意识的系统。?应用 台式电脑 笔记本电脑 智能仪器 便携式电池供电型设备 网络服务器 ? 方框图...
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LTC1726 具可调复位和看门狗定时器的三通道电源监视器和 μP 监控器

LTC2900 具有可调复位定时器的可设置四电源监控器

和特点 可同时对四个电源进行监控 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 和/ 或 ± 可调电压门限的 16 种用户可选组合 保证门限精度:在整个温度范围内为 ±1.5% 的监控电压 低供电电流:43uA (典型值) 可调复位时间 小外形 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装 手动复位引脚 漏极开路 RST 输出 (LTC2900-1) 推挽式 RST 输出 (LTC2900-2) 电源干扰免疫力 在 VCC ≥1V 可保证 RST 产品详情 LTC?2900 是一款用于具有多达 4 个电源电压系统的可设置电源监控器。可采用一个连接至设置引脚的外部阻性分压器来在 16 种预设或可调电压监控器组合中选择其一。预设电压门限在整个温度范围内的误差不超过 ±1.5%。   复位延迟时间可采用一个外部电容器来进行调节,并可采用手动复位输入和一个瞬时开关来发出具有设定宽度的复位脉冲。严格的电压门限精度要求和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,且无误触发之忧。对于低至 1V 的 VCC,RST 保证能够处于正确的状态。LTC2900-1 具有一个漏极开路 RST 输出,而 LTC2900-2 具有一个推挽式 RST 输出。   43uA 的供电电流使得 LTC2900 成为对功耗敏感系统的理想选择,而且,它还可以通过...
发表于 02-22 14:54 ? 27次 阅读
LTC2900 具有可调复位定时器的可设置四电源监控器

LTC2932 具可调复位定时器和电源容差的可配置 6 通道电源监视器

和特点 可同时监视 6 个电源 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 和正负可调电压门限的 16 种用户可选组合 保证门限准确度:±1.5% 可选的电源容差:低于监视电压 5%、7.5%、10%、12.5% 针对裕度调节应用的复位停用引脚 低电源电流:52μA 电源干扰免疫力 在 VCC ≥ 1V 的条件下可保证 RST 可在至 125℃ 的高温条件下运作 20 引脚 TSSOP 封装 ? 产品详情 LTC?2932 是一款可配置电源监视器,以用于那些具有多达 6 个电源电压的系统。可采用一个连接至模式选择引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压监视器组合中选择其一。可采用数字方式将预设电压门限配置在标称工作电压以下 5%、7.5%、10% 或 12.5%。LTC2932 还具有可调输入和一个 0.5V 标称门限。全部 6 个漏极开路电压比较器输出均被连接至分离的引脚,以对各电源进行监视。 复位超时周期可采用一个外部电容器来调节。对于低至 1V 的 VCC,RST 输出保证能够处于正确的状态,并可在电源裕度调节测试期间停用。每个状态输出具有一个弱的内部上拉电阻器,而且可以在外部上拉至一个外部电压。 52μA 的电源电流使得 LTC2932 成为对功耗敏感系统的理想选择,而且,它...
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LTC2932 具可调复位定时器和电源容差的可配置 6 通道电源监视器

LTC2956 具按钮控制功能的唤醒定时器

和特点 1.5V 至 36V 电源输入范围可调唤醒周期:250ms 至 39 天可调最大唤醒时间0.8μA 静态电流0.3μA 停机电流具防反跳能力的按钮输入低泄漏 EN 输出可提供 DC/DC 转换器控制 (LTC2956-1)高电压 EN 输出负责驱动外部 P 沟道 MOSFET (LTC2956-2)在 PB 输入端上提供了 ±25kV ESD HBM12 引脚 3mm x 3mm QFN 封装和 MSOP 封装 产品详情 LTC?2956 是一款具按钮控制功能的微功率、宽输入电压范围、可配置唤醒定时器。其周期地唤醒和接通一个连接系统以执行诸如监视温度或捕获图像等任务。在完成任务之后,LTC2956 关闭系统以节省电能。?唤醒定时器周期可采用配置电阻器在 250ms 至 39 天之间进行调节。系统唤醒时间可利用 SLEEP 引脚上的输入脉冲来控制,或由 ONMAX 引脚上的电容器来调节。LTC2956 能在 1.5V 至 36V 的宽电源输入范围内运作。800nA 的低静态电流适合于电池供电型应用。?按钮输入允许用户进行唤醒定时器的停机、接通或复位操作。当定时器处于停机模式时,静态电流减小至 300nA。另外,LTC2956 还提供了三个状态输出以指示模式切换和按钮事件。该器件可提供两种版本,以适合需要正使能...
发表于 02-22 14:46 ? 21次 阅读
LTC2956 具按钮控制功能的唤醒定时器

LT8495 具 2A、70V 开关、9μA 静态电流、上电复位 (POR) 和看门狗定时器的 SEPIC / 升压型转换器

和特点 宽输入电压范围:~1V 至 60V (对于启动为 2.5V 至 32V) 低纹波突发模式 (Burst Mode?) 操作 9μA IQ (在 12VIN 至 5.0VOUT 转换) 输出纹波 (典型值 <10mV) 双电源引脚 提高了效率 在启动之后把最小电源电压降低至 ~1V 以延长电池寿命 集成型 2A/70V 电源开关 可编程看门狗定时器能够在 VIN 电源被拿掉时运作 可编程上电复位定时器 (POR) 可在输入电源低至 1.3V 时执行 RST 功能 在 TSSOP 封装中可耐受 FMEA 故障 固定频率 PWM、SEPIC / 升压 / 反激式拓扑 可编程开关频率:250kHz 至 1.5MHz 可在 SWEN 和 RSTIN 引脚上进行欠压闭锁 (UVLO) 编程 可利用一个电容器进行软起动编程 小型 20 引线 QFN 和 20 引线 TSSOP 封装 产品详情 LT?8495 是一款具有上电复位和看门狗定时器的可调频率 (250kHz 至 1.5MHz) 单片式开关稳压器。静态电流在器件操作时可小于 9μA,并在 SWEN、WDE 和 RSTIN 引脚处于低电平时为 ~0.3μA。该器件可配置为一个 SEPIC、升压或反激式转换器,其低纹波突发模式操作能在低输出电流条件下维持高效率,并保持输出纹波低于 10mV。...
发表于 02-22 14:15 ? 22次 阅读
LT8495 具 2A、70V 开关、9μA 静态电流、上电复位 (POR) 和看门狗定时器的 SEPIC / 升压型转换器

LTC3246 具看门狗定时器的宽 VIN范围、降压-升压型充电泵

和特点 2.7V 至 38V 工作范围 (42V 绝对最大值) IQ = 20μA (工作模式);1.5μA (停机模式) 具自动模式切换功能的多模式降压-升压型充电泵 (2:1、1:1、1:2) 12V 至 5V 转换效率 = 81% IOUT 高达 500mA VOUT:固定的 3.3V、5V 或可调 (2.5V 至 5V) 超低 EMI 辐射 专为符合 ISO 26262 诊断覆盖要求的系统而设计 过热、过压和短路保护 工作结温:150°C (最大值) 具外部定时控制功能的 POR / 看门狗控制器 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装 产品详情 LTC?3246 是一款具集成化看门狗定时器的开关电容器降压-升压型 DC/DC 转换器。该器件可采用 2.7V 至 38V 输入产生一个稳定的输出 (3.3V、5V 或可调)。开关电容器分数转换用于在很宽的输入电压范围内保持调节作用。内部电路可自动选择转换比,从而在输入电压和负载条件变化的情况下实现效率的优化。不需要使用电感器。LTC3246 的复位时间和看门狗超时无需外部组件即可设定,或采用外部电容器进行调节。一种窗口模式看门狗功能用于高可靠性应用。复位输入可用于提供额外的电源监视或配置为一个按钮复位。低工作电流 (无负载时为 20μA,在停机模式中为 1.5μA) 和低外部...
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LTC3246 具看门狗定时器的宽 VIN范围、降压-升压型充电泵

LTC3256 具看门狗定时器的宽 VIN 范围、双输出、350mA 降压型充电泵

和特点 输入电压范围:5.5V 至 38V 单独使能的 5V 和 3.3V 固定输出 5V 输出:100mA (最大值) 3.3V LDO 输出:250mA (最大值) 具自动模式切换功能的多模式降压型充电泵 (2:1、1:1) 低静态电流 当两个输出均在调节时为 20μA (无负载) 在停机模式为 0.5μA 专为符合 ISO26262 标准的系统进行设计 1.1V 基准输出用于系统诊断 具可调定时的上电复位和看门狗控制器 在每个输出上提供过流故障保护 过热保护 150°C 最大工作结温 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装 产品详情 LTC?3256 是一款宽输入范围开关电容器降压型 DC/DC 转换器,其可产生两个稳定的输出:通过直接连接至充电泵输出产生 5V 输出,和通过一个低压差 (LDO) 线性后置稳压器产生 3.3V 输出。该器件可提供高达 350mA 的总输出电流。在 12V VIN 和两个输出端上均承受最大负载的情况下,功率耗散比双路输出 LDO 稳压器解决方案减少了 2W 以上。LTC3256 通过在尽可能宽的工作范围内使充电泵运行于 2:1 模式以最大限度地提高效率,并由于 VIN 和负载情况而自动地按需切换至 1:1 模式。受控的输入电流和开关转换速率尽量地降低了传导和辐射 EMI。一个集成的...
发表于 02-22 13:48 ? 28次 阅读
LTC3256 具看门狗定时器的宽 VIN 范围、双输出、350mA 降压型充电泵

LTC6995-1 TimerBlox:长时间定时器、低频振荡器

和特点 周期范围:1ms 至 9.5 小时利用上电或复位输入实现定时复位利用 1~3 个电阻器进行配置最大频率误差 <1.5%可编程输出极性2.25V 至 5.5V 单电源操作55μA 至 80μA 电源电流 (2ms 至 9.5 小时时钟周期)500μs 启动时间CMOS 输出驱动器可供应 / 吸收 20mA 电流-55°C 至 125°C 工作温度范围可提供扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOTTM) 封装和 2mm x 3mm DFN 封装 产品详情 LTC?6995 是一款硅振荡器,具有一个 1.024ms 至 9.54 小时 (29.1μHz 至 977Hz) 的可编程周期范围,专供长持续时间定时过程之用。LTC6995 隶属于 TimerBlox? 通用型硅定时器件系列。单个电阻器 RSET 负责设置 LTC6995 的内部主振荡器频率。输出时钟周期由该主振荡器和一个内部分频器 NDIV 来决定 (可编程至从 1 至 221 范围内的 8 个设定值)。当振荡时,LTC6995 产生一个 50% 占空比的方波输出。该器件提供了一种复位功能,用以停止主振荡器并清零内部分频器。取消复位将启动一个完整的输出时钟周期,这适用于可编程上电复位和看门狗定时器应用。LTC6995 具有两种复位功能版本。对于 LTC6995-1 复位输入为高电平有效,而对于 LTC...
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LTC6995-1 TimerBlox:长时间定时器、低频振荡器

电子技术基础知识之脉冲波形的变换与产生资料说明

本文档的主要内容详细介绍的是电子技术基础知识之脉冲波形的变换与产生资料说明包括了:1 单稳态触发器,....
发表于 02-22 08:00 ? 33次 阅读
电子技术基础知识之脉冲波形的变换与产生资料说明

你真的完全了解了单片机了吗快来快速了解单片机吧

本文档的主要内容主要是为了让你完全了解了单片机主要包括了:1 了解单片机的基本结构与应用,2 了解单....
发表于 02-20 14:05 ? 82次 阅读
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TPS4005x宽输入同步降压控制器的数据手册免费下载

TPS4005x 系列器件是一种具有宽输入电压范围(8V 至 52V)的高电压同步降压控制器。TPS....
发表于 02-19 08:00 ? 57次 阅读
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直列式电机电流感应使用增强型PWM抑制的五大优势分享

解决问题的方法通常不止一种。有时使用最广泛的方法并不会产生最大利益。电机控制项目的系统设计人员使用各....
的头像 电机控制设计加油站 发表于 02-18 16:06 ? 372次 阅读
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virtex-6 FPGA HX250T和HX380T的CES勘误表资料免费下载

本文档的主要内容详细介绍的是virtex-6 FPGA HX250T和HX380T的CES勘误表资料....
发表于 02-18 16:02 ? 48次 阅读
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RT-Thread定时器工作机制以及定时器的管理方式

当不再需要动态定时器时,可以将其删除,执行如下函数之后系统会把这个定时器从 rt_timer_lis....
的头像 RTThread物联网操作系统 发表于 02-15 10:36 ? 1481次 阅读
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单片机教程之单片机的定时计数器与串行接口的详细资料说明

本文档的详细介绍的是单片机教程之单片机的定时计数器与串行接口的详细资料说明主要内容包括了:1.定时计....
发表于 02-14 17:33 ? 100次 阅读
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关于定时器的单脉冲输出模式应用

单脉冲输出模式是定时器比较输出应用中的一种特殊情况或者特殊应用,是一种特殊的PWM输出模式。既然这么....
的头像 ST MCU 信息交流 发表于 02-14 15:54 ? 427次 阅读
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无所不能的555定时器到底有哪些应用

555定时器是美国Signetics公司1972年研制的用于取代机械式定时器的中规模集成电路,因输入....
的头像 传感器技术 发表于 02-13 11:04 ? 3092次 阅读
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51单片机C语言程序设计教程电子书和配套资料合集免费下载

本文档的主要内容详细介绍的是51单片机C语言程序设计教程(王云) 电子书和配套资料,包含:书本样章,....
发表于 02-13 08:00 ? 133次 阅读
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PLC编程中形参与实参有什么样的区别

结合STEP7里具体点说可以是,假如我们有1个功能块FB1,功能FC1,几个FB1的背景数据块。在F....
发表于 02-13 08:00 ? 191次 阅读
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三菱PLCFX系列定时器时间控制程序设计

三菱PLCFX系列的定时器为通电延时定时器,其工作原理是,定时器线圈通电后,开始延时,待定时时间到,....
的头像 工控帮 发表于 02-02 16:10 ? 944次 阅读
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