POR門限電壓
發(fā)布時(shí)間:2012/2/22 21:12:00 訪問(wèn)次數(shù):1617
采用MAX6381,這個(gè)型號(hào)在整個(gè)溫度范圍內(nèi)具有3.00~3.15V的門限范圍。根據(jù)這個(gè)策略,采用了這種POR器件,一旦電源跌落到其規(guī)定電壓范圍以下,處理器就會(huì)復(fù)位,而此時(shí)的電源尚未跌落到處理器的規(guī)定電壓范圍以下。另外,由于門限范圍的上限為3. 15V,當(dāng)電源位于其允許范圍以內(nèi)時(shí)不會(huì)發(fā)生復(fù)位。然而,將電源接人處理器時(shí),由于連接器和電路板布線上的電壓降,可能會(huì)使處理器上的電壓降到3. 15V以下。在這種情況下,盡管電源電壓仍在規(guī)定范圍以內(nèi),復(fù)位仍有可能發(fā)生。這時(shí),就有必要選用容差更小的電源或容差更小的POR門限,或兩者兼之。NB12L00153JBA
這種設(shè)計(jì)方法對(duì)于電源上的干擾或噪聲更為敏感,因?yàn)殡娫措妷嚎赡軙?huì)非常接近POR門限(取決于POR門限和電源電壓分別位于它們的容差范圍內(nèi)的位置)。因此,該方法適用于干擾和噪聲很小,且電源容差小的系統(tǒng)。
有些設(shè)計(jì)者在選擇POR門限時(shí)會(huì)采納第二種不同的策略。他們采用門限低于處理器保證工作電壓(本例中為3. OOV)的POR,這就允許處理器工作于允許范圍以內(nèi)的任何電壓下,而不會(huì)遭遇復(fù)位。它還允許更寬松的電源容差。這些設(shè)計(jì)者輕松地假定,在上電期間,電源會(huì)連續(xù)地上升到POR門限以上,穩(wěn)定在規(guī)定范圍內(nèi)的電壓上(本例中為3.20~3. 40V),并且預(yù)期這些會(huì)在POR定時(shí)器遠(yuǎn)未計(jì)滿之前就早早發(fā)生。很多時(shí)候,設(shè)計(jì)者利用有些電源提供的Power - OK信號(hào)來(lái)確定電源是否工作于規(guī)定范圍以內(nèi)。
這些設(shè)計(jì)者沒(méi)有考慮電網(wǎng)欠壓情況的影響。如果發(fā)生電網(wǎng)欠壓,處理器可能會(huì)工作在一個(gè)低于其最低保證工作電壓的電源下,但暫時(shí)仍然在POR門限以上(低于它POR就會(huì)發(fā)出復(fù)位信號(hào))。當(dāng)在這樣的電源電壓范圍內(nèi)工作時(shí),處理器可能會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤操作。
不同于在處理器允許的電源電壓范圍內(nèi)選擇的門限,第二種方法更適合那些可能存在較大干擾和噪聲的系統(tǒng),因?yàn)镻OR門限和電源電壓分開(kāi)得比較遠(yuǎn)。正如前面已提到的,這種方法也允許更寬的電源容差。
有時(shí)候,設(shè)計(jì)者會(huì)將電源的額定電壓設(shè)置在靠近處理器允許范圍的底線處,目的是降低功率消耗。這種做法很有效,因?yàn)楣β氏恼扔陔娫措妷旱钠椒。假定處理器允許電壓范圍為3.0~3. 6V,3.15V +20/0的電源是可取的,如果在連接電源到處理器的通路上,在連接器和導(dǎo)線上沒(méi)有顯著的電壓降。如果噪聲電平足夠低,不會(huì)引起錯(cuò)誤觸發(fā),門限電壓在2. 85一3.OV范圍的MAX6381 POR是一個(gè)合適的選擇。
MAX6381中整個(gè)溫度范圍內(nèi)門限范圍在2.85~3.OV的型號(hào)可用于這種設(shè)計(jì),因?yàn)殚T限低于處理器允許電壓范圍的底線。此時(shí)還可以使用一個(gè)比圖3.3中容差更寬的電源。
這種設(shè)計(jì)方法對(duì)于電源上的干擾或噪聲更為敏感,因?yàn)殡娫措妷嚎赡軙?huì)非常接近POR門限(取決于POR門限和電源電壓分別位于它們的容差范圍內(nèi)的位置)。因此,該方法適用于干擾和噪聲很小,且電源容差小的系統(tǒng)。
有些設(shè)計(jì)者在選擇POR門限時(shí)會(huì)采納第二種不同的策略。他們采用門限低于處理器保證工作電壓(本例中為3. OOV)的POR,這就允許處理器工作于允許范圍以內(nèi)的任何電壓下,而不會(huì)遭遇復(fù)位。它還允許更寬松的電源容差。這些設(shè)計(jì)者輕松地假定,在上電期間,電源會(huì)連續(xù)地上升到POR門限以上,穩(wěn)定在規(guī)定范圍內(nèi)的電壓上(本例中為3.20~3. 40V),并且預(yù)期這些會(huì)在POR定時(shí)器遠(yuǎn)未計(jì)滿之前就早早發(fā)生。很多時(shí)候,設(shè)計(jì)者利用有些電源提供的Power - OK信號(hào)來(lái)確定電源是否工作于規(guī)定范圍以內(nèi)。
這些設(shè)計(jì)者沒(méi)有考慮電網(wǎng)欠壓情況的影響。如果發(fā)生電網(wǎng)欠壓,處理器可能會(huì)工作在一個(gè)低于其最低保證工作電壓的電源下,但暫時(shí)仍然在POR門限以上(低于它POR就會(huì)發(fā)出復(fù)位信號(hào))。當(dāng)在這樣的電源電壓范圍內(nèi)工作時(shí),處理器可能會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤操作。
不同于在處理器允許的電源電壓范圍內(nèi)選擇的門限,第二種方法更適合那些可能存在較大干擾和噪聲的系統(tǒng),因?yàn)镻OR門限和電源電壓分開(kāi)得比較遠(yuǎn)。正如前面已提到的,這種方法也允許更寬的電源容差。
有時(shí)候,設(shè)計(jì)者會(huì)將電源的額定電壓設(shè)置在靠近處理器允許范圍的底線處,目的是降低功率消耗。這種做法很有效,因?yàn)楣β氏恼扔陔娫措妷旱钠椒。假定處理器允許電壓范圍為3.0~3. 6V,3.15V +20/0的電源是可取的,如果在連接電源到處理器的通路上,在連接器和導(dǎo)線上沒(méi)有顯著的電壓降。如果噪聲電平足夠低,不會(huì)引起錯(cuò)誤觸發(fā),門限電壓在2. 85一3.OV范圍的MAX6381 POR是一個(gè)合適的選擇。
MAX6381中整個(gè)溫度范圍內(nèi)門限范圍在2.85~3.OV的型號(hào)可用于這種設(shè)計(jì),因?yàn)殚T限低于處理器允許電壓范圍的底線。此時(shí)還可以使用一個(gè)比圖3.3中容差更寬的電源。
采用MAX6381,這個(gè)型號(hào)在整個(gè)溫度范圍內(nèi)具有3.00~3.15V的門限范圍。根據(jù)這個(gè)策略,采用了這種POR器件,一旦電源跌落到其規(guī)定電壓范圍以下,處理器就會(huì)復(fù)位,而此時(shí)的電源尚未跌落到處理器的規(guī)定電壓范圍以下。另外,由于門限范圍的上限為3. 15V,當(dāng)電源位于其允許范圍以內(nèi)時(shí)不會(huì)發(fā)生復(fù)位。然而,將電源接人處理器時(shí),由于連接器和電路板布線上的電壓降,可能會(huì)使處理器上的電壓降到3. 15V以下。在這種情況下,盡管電源電壓仍在規(guī)定范圍以內(nèi),復(fù)位仍有可能發(fā)生。這時(shí),就有必要選用容差更小的電源或容差更小的POR門限,或兩者兼之。NB12L00153JBA
這種設(shè)計(jì)方法對(duì)于電源上的干擾或噪聲更為敏感,因?yàn)殡娫措妷嚎赡軙?huì)非常接近POR門限(取決于POR門限和電源電壓分別位于它們的容差范圍內(nèi)的位置)。因此,該方法適用于干擾和噪聲很小,且電源容差小的系統(tǒng)。
有些設(shè)計(jì)者在選擇POR門限時(shí)會(huì)采納第二種不同的策略。他們采用門限低于處理器保證工作電壓(本例中為3. OOV)的POR,這就允許處理器工作于允許范圍以內(nèi)的任何電壓下,而不會(huì)遭遇復(fù)位。它還允許更寬松的電源容差。這些設(shè)計(jì)者輕松地假定,在上電期間,電源會(huì)連續(xù)地上升到POR門限以上,穩(wěn)定在規(guī)定范圍內(nèi)的電壓上(本例中為3.20~3. 40V),并且預(yù)期這些會(huì)在POR定時(shí)器遠(yuǎn)未計(jì)滿之前就早早發(fā)生。很多時(shí)候,設(shè)計(jì)者利用有些電源提供的Power - OK信號(hào)來(lái)確定電源是否工作于規(guī)定范圍以內(nèi)。
這些設(shè)計(jì)者沒(méi)有考慮電網(wǎng)欠壓情況的影響。如果發(fā)生電網(wǎng)欠壓,處理器可能會(huì)工作在一個(gè)低于其最低保證工作電壓的電源下,但暫時(shí)仍然在POR門限以上(低于它POR就會(huì)發(fā)出復(fù)位信號(hào))。當(dāng)在這樣的電源電壓范圍內(nèi)工作時(shí),處理器可能會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤操作。
不同于在處理器允許的電源電壓范圍內(nèi)選擇的門限,第二種方法更適合那些可能存在較大干擾和噪聲的系統(tǒng),因?yàn)镻OR門限和電源電壓分開(kāi)得比較遠(yuǎn)。正如前面已提到的,這種方法也允許更寬的電源容差。
有時(shí)候,設(shè)計(jì)者會(huì)將電源的額定電壓設(shè)置在靠近處理器允許范圍的底線處,目的是降低功率消耗。這種做法很有效,因?yàn)楣β氏恼扔陔娫措妷旱钠椒健<俣ㄌ幚砥髟试S電壓范圍為3.0~3. 6V,3.15V +20/0的電源是可取的,如果在連接電源到處理器的通路上,在連接器和導(dǎo)線上沒(méi)有顯著的電壓降。如果噪聲電平足夠低,不會(huì)引起錯(cuò)誤觸發(fā),門限電壓在2. 85一3.OV范圍的MAX6381 POR是一個(gè)合適的選擇。
MAX6381中整個(gè)溫度范圍內(nèi)門限范圍在2.85~3.OV的型號(hào)可用于這種設(shè)計(jì),因?yàn)殚T限低于處理器允許電壓范圍的底線。此時(shí)還可以使用一個(gè)比圖3.3中容差更寬的電源。
這種設(shè)計(jì)方法對(duì)于電源上的干擾或噪聲更為敏感,因?yàn)殡娫措妷嚎赡軙?huì)非常接近POR門限(取決于POR門限和電源電壓分別位于它們的容差范圍內(nèi)的位置)。因此,該方法適用于干擾和噪聲很小,且電源容差小的系統(tǒng)。
有些設(shè)計(jì)者在選擇POR門限時(shí)會(huì)采納第二種不同的策略。他們采用門限低于處理器保證工作電壓(本例中為3. OOV)的POR,這就允許處理器工作于允許范圍以內(nèi)的任何電壓下,而不會(huì)遭遇復(fù)位。它還允許更寬松的電源容差。這些設(shè)計(jì)者輕松地假定,在上電期間,電源會(huì)連續(xù)地上升到POR門限以上,穩(wěn)定在規(guī)定范圍內(nèi)的電壓上(本例中為3.20~3. 40V),并且預(yù)期這些會(huì)在POR定時(shí)器遠(yuǎn)未計(jì)滿之前就早早發(fā)生。很多時(shí)候,設(shè)計(jì)者利用有些電源提供的Power - OK信號(hào)來(lái)確定電源是否工作于規(guī)定范圍以內(nèi)。
這些設(shè)計(jì)者沒(méi)有考慮電網(wǎng)欠壓情況的影響。如果發(fā)生電網(wǎng)欠壓,處理器可能會(huì)工作在一個(gè)低于其最低保證工作電壓的電源下,但暫時(shí)仍然在POR門限以上(低于它POR就會(huì)發(fā)出復(fù)位信號(hào))。當(dāng)在這樣的電源電壓范圍內(nèi)工作時(shí),處理器可能會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤操作。
不同于在處理器允許的電源電壓范圍內(nèi)選擇的門限,第二種方法更適合那些可能存在較大干擾和噪聲的系統(tǒng),因?yàn)镻OR門限和電源電壓分開(kāi)得比較遠(yuǎn)。正如前面已提到的,這種方法也允許更寬的電源容差。
有時(shí)候,設(shè)計(jì)者會(huì)將電源的額定電壓設(shè)置在靠近處理器允許范圍的底線處,目的是降低功率消耗。這種做法很有效,因?yàn)楣β氏恼扔陔娫措妷旱钠椒健<俣ㄌ幚砥髟试S電壓范圍為3.0~3. 6V,3.15V +20/0的電源是可取的,如果在連接電源到處理器的通路上,在連接器和導(dǎo)線上沒(méi)有顯著的電壓降。如果噪聲電平足夠低,不會(huì)引起錯(cuò)誤觸發(fā),門限電壓在2. 85一3.OV范圍的MAX6381 POR是一個(gè)合適的選擇。
MAX6381中整個(gè)溫度范圍內(nèi)門限范圍在2.85~3.OV的型號(hào)可用于這種設(shè)計(jì),因?yàn)殚T限低于處理器允許電壓范圍的底線。此時(shí)還可以使用一個(gè)比圖3.3中容差更寬的電源。
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