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3V迟滞允许LTC2966忽略启动期间总线上出现的纹波

发布时间:2022/8/12 23:42:31 访问次数:180

对原型进行了基准特性测试,结果在点火激活之前,vin大于为通道a配置的10v上升监测阈值。ltc4368-2 uv被ltc2966的outa引脚拉高至其500mv阈值以上,使得电源路径激活,且vin。

在启动过程中,12 v总线下拉至6 v。超过7v降压监测阈值之后,outa立即下拉ltc4368-2的uv引脚。ltc4368-2对此做出响应,它将gate引脚拉低,切断开关元件的电源,使vou 降至0v。

由电压监测电阻分压器编程设置的3v迟滞允许ltc2966忽略启动期间总线上出现的纹波。因此,在启动周期完成之前,开关元件一直保持关闭。启动周期结束时,电池电压恢复到其标称值,该值大于10v阈值。outa引脚将ltc4368-2 uv引脚拉高,开关元件重新通电。

范围和比较器输出极性选择为该电路的范围和输出极性配置。每个通道的范围根据要监测的特定通道的电压范围来选择。范围由rs1a/b和rs2a/b引脚配置。

反向电压保护的解决方案中,ltc2966和ltc4368都受反向电压保护:ltc4368内置−40 v反向电压保护,ltc2966则需要选择保护器件,适用于ltc2966的反向电压保护方法。

适用于ltc2966的两种反向电压保护方法:一种是电阻解决方案,一种是二极管解决方案,具体选择哪种取决于应用。

在二极管解决方案中,二极管只在电路正常运行(即正电压)期间保持激活。ltc2966的电源电流为几十微安,因此使用一个低功率二极管就足够了,可以提供尺寸小巧的解决方案。

将浪涌电流限制为1a,远低于2.5a的正向限流值。c1基于所需的浪涌限流值和c2的大小来选择。r10可防止c1降低反向极性保护响应速度,使快速下拉电路稳定下来,并防止在故障情况下发生震颤。

无论是在延长电池寿命、密封电池,还是在集成能量收集功能方面,microchip采用nanowatt xlp技术的8位及16位pic mcu都为设计人员提供了更大的自由度,使他们的产品可以在消耗能量更少的情况下工作时间更长,也就是说需要更换电池的次数更少了。

凭借超低休眠电流和多种唤醒功能,microchip新型nanowatt xlp单片机将成为电池供电设备的理想选择,因为这些器件实际上大多数情况下都处于休眠状态。


对原型进行了基准特性测试,结果在点火激活之前,vin大于为通道a配置的10v上升监测阈值。ltc4368-2 uv被ltc2966的outa引脚拉高至其500mv阈值以上,使得电源路径激活,且vin。

在启动过程中,12 v总线下拉至6 v。超过7v降压监测阈值之后,outa立即下拉ltc4368-2的uv引脚。ltc4368-2对此做出响应,它将gate引脚拉低,切断开关元件的电源,使vou 降至0v。

由电压监测电阻分压器编程设置的3v迟滞允许ltc2966忽略启动期间总线上出现的纹波。因此,在启动周期完成之前,开关元件一直保持关闭。启动周期结束时,电池电压恢复到其标称值,该值大于10v阈值。outa引脚将ltc4368-2 uv引脚拉高,开关元件重新通电。

范围和比较器输出极性选择为该电路的范围和输出极性配置。每个通道的范围根据要监测的特定通道的电压范围来选择。范围由rs1a/b和rs2a/b引脚配置。

反向电压保护的解决方案中,ltc2966和ltc4368都受反向电压保护:ltc4368内置−40 v反向电压保护,ltc2966则需要选择保护器件,适用于ltc2966的反向电压保护方法。

适用于ltc2966的两种反向电压保护方法:一种是电阻解决方案,一种是二极管解决方案,具体选择哪种取决于应用。

在二极管解决方案中,二极管只在电路正常运行(即正电压)期间保持激活。ltc2966的电源电流为几十微安,因此使用一个低功率二极管就足够了,可以提供尺寸小巧的解决方案。

将浪涌电流限制为1a,远低于2.5a的正向限流值。c1基于所需的浪涌限流值和c2的大小来选择。r10可防止c1降低反向极性保护响应速度,使快速下拉电路稳定下来,并防止在故障情况下发生震颤。

无论是在延长电池寿命、密封电池,还是在集成能量收集功能方面,microchip采用nanowatt xlp技术的8位及16位pic mcu都为设计人员提供了更大的自由度,使他们的产品可以在消耗能量更少的情况下工作时间更长,也就是说需要更换电池的次数更少了。

凭借超低休眠电流和多种唤醒功能,microchip新型nanowatt xlp单片机将成为电池供电设备的理想选择,因为这些器件实际上大多数情况下都处于休眠状态。


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