应用场景

电压监测与复位芯片的应用场景示意如下图, 当输入电压出现波动时,可能某些部分电源还是正常的,但是某些电源电压已经下降到该模块的最低工作电压以下,此时可能造成系统误动作等严重问题,而通过电压监测芯片,在输入电压降低到设定的阈值的,就输出复位信号使系统复位重新工作,这样电压波动就不会造成严重后果。
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电压监测复位芯片的类型

简单3脚复位芯片

最简单的3脚复位芯片只有VCC、GND、OUT三个引脚,固定电压阈值,当VCC低于阈值时输出拉低或者拉高。
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双路电压监测

有的IC有双路电压监测功能,同步或提前监测另外一路电压,一般这种IC还会伴随很多别的功能,例如看门狗功能主动复位功能等,例如TI的LM3710。
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可编程输出保持时间

有的IC有可编程输出保持时间功能,在电源高于电压监测阈值后延迟一段时间才恢复,防止系统过快从复位中返回。一般通过一个电容来设定,原理是电容充电需要一段时间。
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输出类型

推挽输出

推挽输出的电压监测芯片反应时间更短,功耗也比较低,不需要额外的上拉电阻,节省面积。
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开漏输出

开漏输出的IC更多,因为其可以并联使用实现一个复位IO监测多个电压,即可以实现与逻辑,当然由于上拉电阻原因工作状态下功耗要高一些。
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使用注意事项

选型要考虑的参数:电压监测阈值(一般2.63V,2.93V,3.0V,3.08V,4.38V和4.63V等)、输出延时时间、输出类型等,相应的也要考虑这些参数是否可调,另外考虑是否需要看门狗、辅路电压监测等额外功能。

使用推挽输出的电压监测与复位芯片时会导致仿真器无法拉低复位脚。比如SGM809
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问题解决:

  1. 调试的时候将SGM809拆掉,这样就不会干扰到仿真器输出的RST信号。或预留0电阻,当需要仿真器调试的时候可以将0Ω电阻拆掉。
  2. 将SGM809替换为SGM803(pin to pin),由于SGM803是开漏输出,所以他在输出高电平的时候(由上拉电阻输出高电平),也不会干扰到仿真器拉低RST信号。
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