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深入剖析SGM852:雙可調(diào)電壓檢測(cè)器的卓越性能與應(yīng)用

lhl545545 ? 2026-03-23 17:40 ? 次閱讀
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深入剖析SGM852:雙可調(diào)電壓檢測(cè)器的卓越性能與應(yīng)用

在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,電壓檢測(cè)與控制是確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。今天我們要詳細(xì)探討的SGM852雙可調(diào)電壓檢測(cè)器,憑借其獨(dú)特的功能和出色的性能,在眾多應(yīng)用場(chǎng)景中展現(xiàn)出了強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。

文件下載:SGM852.pdf

一、SGM852概述

SGM852是一款具備復(fù)位和柵極驅(qū)動(dòng)器輸出的雙可調(diào)電壓檢測(cè)器。它擁有兩個(gè)可調(diào)的檢測(cè)輸入端口,能夠通過外部電阻分壓器對(duì)廣泛的電壓范圍進(jìn)行監(jiān)測(cè)。該器件還具備內(nèi)部時(shí)序功能,兩個(gè)輸出的延遲時(shí)間可以通過各自的外部電容進(jìn)行編程設(shè)置。此外,其柵極驅(qū)動(dòng)器輸出通過電荷泵電路實(shí)現(xiàn),可用于驅(qū)動(dòng)外部N - MOSFET。

SGM852有兩種類型可供選擇,分別是SGM852A和SGM852B。當(dāng)SGM852A中的VSEN1和VSEN2電壓均超過內(nèi)部固定的上升閾值電壓,或者SGM852B中的VSEN1電壓超過內(nèi)部固定的上升閾值且VSEN2電壓低于內(nèi)部固定的下降閾值時(shí),兩個(gè)內(nèi)部比較器都會(huì)輸出高電平。經(jīng)過傳播延遲和電容充電設(shè)定時(shí)間延遲后,復(fù)位輸出(nRESET)將變?yōu)楦唠娖?;而只要有一個(gè)比較器輸出低電平,nRESET就會(huì)變?yōu)榈碗娖健?/p>

SGM852采用綠色TDFN - 3×3 - 10L封裝,工作結(jié)溫范圍為 - 40℃至 + 125℃,這使得它在不同的環(huán)境條件下都能穩(wěn)定工作。

二、主要特性

2.1 寬工作電壓范圍

SGM852的工作電壓范圍為3V至16V,這使得它能夠適應(yīng)多種不同的電源系統(tǒng),為設(shè)計(jì)帶來了更大的靈活性。

2.2 低雙可調(diào)閾值

其上升閾值典型值為0.6V,下降閾值典型值為0.55V。并且,上升閾值精度可達(dá)±1.5%,下降閾值精度可達(dá)±2%,能夠提供較為精確的電壓檢測(cè)。

2.3 多種輸出功能

具備推挽式復(fù)位輸出和柵極驅(qū)動(dòng)器輸出。推挽式復(fù)位輸出可以方便地與其他電路進(jìn)行連接,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的復(fù)位控制;柵極驅(qū)動(dòng)器輸出則可以直接驅(qū)動(dòng)外部N - MOSFET,簡(jiǎn)化了電路設(shè)計(jì)。

2.4 電容可調(diào)延遲時(shí)間

通過外部電容可以對(duì)兩個(gè)輸出的延遲時(shí)間進(jìn)行編程設(shè)置,這在需要精確時(shí)序控制的應(yīng)用中非常有用。

2.5 環(huán)保封裝

采用綠色TDFN - 3×3 - 10L封裝,符合環(huán)保要求。

三、應(yīng)用領(lǐng)域

3.1 電源排序和復(fù)位排序

在復(fù)雜的電源系統(tǒng)中,需要對(duì)不同電源的上電和下電順序進(jìn)行精確控制,以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。SGM852可以通過監(jiān)測(cè)多個(gè)電壓,實(shí)現(xiàn)電源的有序開啟和關(guān)閉,同時(shí)提供復(fù)位信號(hào),保證系統(tǒng)在正確的狀態(tài)下啟動(dòng)。

3.2 電源開關(guān)

利用其柵極驅(qū)動(dòng)器輸出,可以方便地驅(qū)動(dòng)外部N - MOSFET,實(shí)現(xiàn)電源的開關(guān)控制。在需要對(duì)電源進(jìn)行快速切換的應(yīng)用中,SGM852能夠發(fā)揮重要作用。

3.3 便攜式設(shè)備

由于其低功耗和寬工作電壓范圍的特點(diǎn),SGM852非常適合應(yīng)用于便攜式設(shè)備中。它可以對(duì)電池電壓進(jìn)行監(jiān)測(cè),當(dāng)電池電壓過低時(shí)及時(shí)發(fā)出復(fù)位信號(hào),保護(hù)設(shè)備免受損壞。

3.4 計(jì)算機(jī)/服務(wù)器

在計(jì)算機(jī)和服務(wù)器系統(tǒng)中,需要對(duì)多個(gè)電源進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制,以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。SGM852可以同時(shí)監(jiān)測(cè)多個(gè)電壓,為系統(tǒng)提供精確的復(fù)位和控制信號(hào)。

四、電氣特性分析

4.1 工作電壓和電流

工作電壓范圍為3V至16V,在電荷泵關(guān)閉時(shí),電源電流典型值為39μA至66μA,功耗較低。

4.2 閾值電壓

POR閾值典型值為2.6V,上升閾值典型值為0.6V,下降閾值典型值為0.55V,且具有較高的精度。

4.3 輸出電壓

nRESET輸出在不同的電源電壓和負(fù)載電流條件下,能夠提供穩(wěn)定的高電平輸出。例如,當(dāng)VCC = 3V,IR = - 2mA時(shí),nRESET輸出高電平典型值為2.87V。

4.4 延遲時(shí)間相關(guān)參數(shù)

CD_RST和CD_GATE的源電流典型值為1μA,通過選擇合適的外部電容,可以精確控制nRESET和GATE的輸出延遲時(shí)間。

五、應(yīng)用設(shè)計(jì)要點(diǎn)

5.1 VSENx瞬態(tài)抗干擾能力

SGM852的VSEN1和VSEN2引腳具有一定的抗干擾能力,但當(dāng)瞬態(tài)持續(xù)時(shí)間超過相應(yīng)的最大允許時(shí)間時(shí),nRESET引腳將變?yōu)榈碗娖?。在設(shè)計(jì)過程中,需要考慮系統(tǒng)中可能存在的瞬態(tài)干擾,合理選擇外部濾波電容等元件,以提高系統(tǒng)的抗干擾能力。

5.2 可調(diào)輸入傳感閾值

雙檢測(cè)輸入VSEN1和VSEN2可以通過電阻分壓器網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)電壓。系統(tǒng)觸發(fā)電壓 (V{S{-}TH}) 可以通過公式 (V{S{-}TH}=V{TH}×(1 + frac{R{1}}{R{2}})) 計(jì)算。需要注意的是,VSEN1和VSEN2的絕對(duì)最大電壓不能超過3V,并且由于其存在100nA的泄漏電流,在計(jì)算時(shí)需要考慮 (V{S_{-}TH}) 的精度。同時(shí),低阻值電阻會(huì)導(dǎo)致更多的功耗,因此需要根據(jù)可接受的誤差選擇合適的電阻值。

5.3 可調(diào)延遲設(shè)置

用戶可以通過選擇外部電容來設(shè)置nRESET和GATE引腳的輸出延遲時(shí)間。延遲時(shí)間可以通過公式 (t_{CDRST}=frac{1.234V×C{CD _RST}}{1μA}) 和 (t_{CDGATE}=frac{1.234V×C{CD_{-}GATE}}{1μA}) 計(jì)算。當(dāng)比較器輸出為低電平時(shí),相應(yīng)的電容會(huì)開始放電,當(dāng)電壓低于1.184V時(shí),nRESET和GATE將變?yōu)榈碗娖健?/p>

六、典型應(yīng)用電路

6.1 電源上電順序控制

在電源上電順序控制應(yīng)用中,SGM852可以監(jiān)測(cè)多個(gè)電源的電壓,通過控制nRESET和GATE輸出,實(shí)現(xiàn)電源的有序開啟。例如,在一個(gè)包含多個(gè)穩(wěn)壓器的系統(tǒng)中,SGM852可以確保各個(gè)穩(wěn)壓器按照預(yù)定的順序上電,避免因電源順序不當(dāng)導(dǎo)致的系統(tǒng)故障。

6.2 驅(qū)動(dòng)N - MOSFET控制輸出連接

利用SGM852的柵極驅(qū)動(dòng)器輸出,可以直接驅(qū)動(dòng)外部N - MOSFET,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出連接的控制。在需要對(duì)負(fù)載進(jìn)行快速切換的應(yīng)用中,這種控制方式非常有效。

七、總結(jié)

SGM852作為一款功能強(qiáng)大的雙可調(diào)電壓檢測(cè)器,具有寬工作電壓范圍、低功耗、高精度閾值檢測(cè)、電容可調(diào)延遲時(shí)間等優(yōu)點(diǎn),適用于多種不同的應(yīng)用場(chǎng)景。在設(shè)計(jì)過程中,需要充分考慮其電氣特性和應(yīng)用設(shè)計(jì)要點(diǎn),合理選擇外部元件,以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。你在實(shí)際應(yīng)用中是否遇到過類似電壓檢測(cè)和控制的問題呢?又是如何解決的呢?歡迎在評(píng)論區(qū)分享你的經(jīng)驗(yàn)和見解。

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