一般說明
LM2984C正電壓調節器具有三個獨立的跟蹤輸出,能夠提供邏輯電路、外圍傳感器和備用電源典型微處理器系統中的存儲器。LM2984C包括監控自身高電流的電路輸出和一個外部mP。如果任何錯誤條件在任何一種情況下,都會設置并保持重置錯誤標志,直到故障終止。由于這些功能包含在與三個調節器相同的組件中在典型的微處理器系統。LM2984C還具有三個調節器輸出的每一個都有低壓差(額定輸出電流為0.6V)。此外,在待機模式下,靜止電流可以降低到1mA。LM2984C和所有的調節電路都受到保護,防止蓄電池反向安裝或2節電池跳脫。熟悉的調節器功能如短路和熱過載保護也提供了。在plas tic TO-220電源包中提供5V的固定輸出。
特征
三個低壓差跟蹤調節器
輸出電流超過500毫安
靜態低電流備用穩壓器
微處理器故障復位標志
上電時延遲復位
精確預微調5V輸出
反電池保護
過電壓保護
反向瞬變保護
短路保護
內部熱過載保護
大電流輸出的Y開/關開關
100%熱極限電老化

COUT必須至少為10 mF保持穩定。可能會增加沒有必要維持監管在瞬變過程中。盡可能靠近可能對調節器。必須在額定工作溫度范圍內調節器。該電容器的等效串聯電阻(ESR)為臨界;見曲線。
絕對最大額定值
輸入電壓
生存電壓(k100 ms)35V
工作電壓26V
內部功耗內部有限
工作溫度范圍(TA)0°C至a125°C
最高結溫(注1)150°C
儲存溫度范圍b65°C至a150°C
鉛溫度(焊接,10秒)230攝氏度
應確定ESD額定值。
電氣特性
VIN e 14V,輸出e 5 mA,COUT e 10 mF,Tj 25°C(注6),除非另有說明

電氣特性(續)
VIN e 14V,輸出e 5 mA,Ibuf e 5 mA,Istby e 5 mA,Rt e 130k,Ct e 0.33 mF,Cmon e 0.47 mF,Tj e 25§C(注6),除非
另有規定的

注1:不帶散熱器的接頭與外殼之間的熱阻為3°C/W。外殼對環境的熱阻為40°C/W。
注2:保證測試限值,100%生產測試。
注3:在指定的溫度和電源電壓范圍內,保證設計極限(但不是100%生產測試)。這些限制不適用于計算出貨質量水平。
注4:當主調節器輸出(VOUT)下降到4.0V以下或上升到5.5V以上時,內部比較器進行檢測。如果輸出中存在任何一種情況,則重置錯誤標志保持在低位,直到錯誤條件終止。在Rt和Ct設置的延遲之后,重置錯誤標志將再次變高。(參見應用程序部分。)
注5:此參數用于測量在mP監視器輸入端可檢測到多短的脈沖。此參數主要受Cmon值的影響。(參見典型性能特性和應用部分。)
注6:為確保結溫恒定,采用低占空比脈沖測試。


典型性能特征




程序提示
輸出電容器
LM2984C輸出電容器需要穩定。沒有它們,調節器輸出有時會振蕩很多伏特。雖然所示的10毫伏是最小值建議值、實際尺寸和類型可能因應用負載和溫度范圍而異。電容器有效串聯電阻(ESR)也會影響IC穩定性。由于不同品牌的ESR不同,為了確定生產中使用的最小電容值,可能需要一些臺架工作。最壞的情況是通常在最低環境溫度下測定以及預期的最大負荷。輸出電容器的尺寸可以根據需要增加值高于最小值。一個可能的目的在負輸入瞬態的短暫條件下保持輸出電壓,這可能是特定系統的特征。電容器也必須在所有環境溫度下額定值系統中應有。多種鋁型電解槽會在低于b30°C的溫度下凍結,從而降低有效電容為零。保持調節器的穩定性在b40℃以下,電容器在該溫度下的額定值(如必須使用鉭)。每個輸出端必須由電容器端接,即使是電容器未使用。
備用輸出
備用輸出用于需要備用存儲電路。而大電流調節器輸出由后面描述的ON/OFF引腳控制,在所有條件下,只要為IC提供足夠的輸入電壓。因此,由該輸出供電的存儲器和其他電路不受正線路瞬變、熱關機等影響。備用穩壓器電路的設計使得當另一個調節器輸出關閉。這種調節器輸出端的電容器可以不受限制地增加。這將有助于保持輸出負輸入瞬變期間的電壓也有助于降低所有三個輸出的噪聲。因為另一個雙軌備用輸出:因此任何噪音降低這也將降低另外兩個噪聲電壓。
緩沖器輸出
緩沖器輸出被設計用來驅動mP系統中的外圍傳感器電路。它將跟蹤備用和主調節器在正常工作時在幾毫伏之內。因此,外圍傳感器可以切斷此電源并具有與mP系統相同的工作電壓。這是重要的是如果使用比率傳感器系統。當其他兩個緩沖器輸出短路時輸出處于正常工作狀態。當傳感器導線等被切斷時,這可以保護mP系統不受電源中斷的影響暫時對地短路,即僅傳感器信號當mP和內存電路將繼續運作。
緩沖區輸出與主輸出相似,因為它是由ON/OFF開關控制,以便在待機模式。它也是防止過電壓和熱過載的故障保護裝置。如果電壓高于輸入大約30V(例如負載轉儲),此輸出將自動關閉。這樣可以保護內部電路和使IC能夠承受比否則是意料之中的。由于這種輸出是集成電路中的功耗。主輸出主輸出被設計用于為相對較大的負載供電,i、 e.大約500毫安。因此,它也受到保護防止過電壓和熱過載。這個輸出將在幾毫伏內跟蹤另外兩個正常運行。因此可以作為參考電路斷電產生的任何信號的電壓備用或緩沖輸出。這在比例分析中很重要傳感器系統或任何需要精確匹配的系統電源電壓。
開/關開關
開/關開關控制主輸出和緩沖器輸出。閾值電壓與大多數邏輯兼容家庭和有大約20毫伏的滯后,以確保“干凈”從待機模式切換到活動模式反之亦然。該引腳可以通過如果調節器要連續供電,則為10 kX電阻器。
斷電超控
另一種可能的方法是使用二極管串聯接通/斷開信號和另一個與主輸出串聯的信號,以便在以后的一段時間內保持電源開/關信號已被移除(見圖1)。接通/斷開開關最初通過二極管D1拉高,主輸出將接通并通過二極管供電D2至ON/OFF開關,有效鎖定主輸出。開路集電極晶體管Q1連接到ON/OFF引腳以及兩個二極管,并在mP確定的一段時間后強制調節器關閉。在這個這樣,mP可以覆蓋掉掉電命令并存儲在返回到待機模式

復位輸出
這個輸出是一個開路集電極NPN晶體管當錯誤條件出現在主輸出或當檢測到mP錯誤時(參見mP監視器第節)。如果主輸出電壓低于4V或升高高于5.5V時,復位輸出強制為低電平并保持在低位在由兩個外部組件Rt和計算機斷層掃描。在這兩者中有輕微的遲滯使復位輸出快速上升的閾值電壓下降時間符合大多數mP的要求重置輸入。
延遲復位
電阻Rt和電容Ct設置在主輸出錯誤情況下,復位輸出保持低位已經感覺到了。延遲由以下公式得出:Tdly e 1.2 RtCt(秒)當主輸出在4V至5.5V窗口之外時,即通電期間,將啟動延遲復位,短路、過壓、低壓、熱關機或斷電。因此,只要輸出電壓超出調節范圍,mP就會復位。(需要注意的是只有當主輸出出錯時,才啟動復位。這個緩沖和備用輸出不直接監控錯誤條件。)
mP監視器復位
有兩種不同且獨立的錯誤監視LM2984C中的系統。上述系統監控主調節器輸出,并在該輸出出現錯誤時啟動延遲重設。另一個錯誤監視系統是mP看門狗。這兩個系統是或者一起在內部同時強制復位輸出當任一類型的錯誤發生時,為低。此看門狗電路持續監視在正常操作期間產生正向脈沖的mP。這個脈沖的周期通常是毫秒,脈沖寬度通常是10微秒。如果脈搏消失了看門狗電路將超時,復位低將送到國會議員那里。超時時間由2決定外部部件,Rt和Cmon,根據公式:Twindow e 0.82 RtCmon(秒)復位脈沖的寬度由Cmon和內部電阻器根據以下內容設置:重置pw e 2000 Cmon(秒)方波信號也可以通過以下方式監測誤差過濾Cmon輸入,使信號是檢測到。圖2是a的示意圖用于區分輸入信號的典型電路。電阻器Rtc和電容Ctc只通過方波產生一個短的正脈沖mP監視器輸入。如果輸入信號在處于高狀態或處于低狀態的時間過長,a將生成復位低。

該管腳的閾值電壓和輸入特性與幾乎所有邏輯家族兼容。脈沖的寬度是有限制的由看門狗電路檢測到。這是由于輸出當一個在輸入端檢測到高狀態。最小可檢測脈沖寬度可通過以下公式確定:PWmin e 20 Cmon(秒)

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