将窗口比较器(max6764)与正电压监测器(max6887/max6888)相结合,电路也能监测电信系统中经常需要的负电压。
多电压电源监控器(如max6887)为正电压提供多个电压检测器输入,每个输入都有工厂设置的欠压和过压门限。当任何输入降至其欠压门限以下或手动复位 (mr) 时,低电平 reset 输出将置位。当任何输入超过其过压门限时,低电平ov输出将置位。这些功能非常有用,但电信应用通常还需要监视rf电路的负电源电压。
为了监测负电压,可以使用max6887可调输入选项(图1),其中电平转换电路将电阻分压器的一侧连接到正电平,另一侧连接到负电压。但是,这种方法会产生反转输出逻辑。例如,如果监视-6v,门限为-6.5v和-5.5v,则当v时,电路将置位低uv。在= -6.5v和低电平ov(当v时)在= -5.5v。
图1.max6887可调输入选项
图2所示电路克服了这一限制,增加了一个简单的窗口检测器ic(图3)来监控负电源。探测器的低电平uv输出连接到多电压监控器的低电平主动ov输出,探测器的低电平主动ov输出连接到监控器的低电平复位输出。因此,当负电压降至-5.5v时,低电平reset输出变为低电平,当负电压增加到-6.5v时,低电平ov输出变为低电平。三个电阻(r1–r3)设置欠压和过压阈值uv和ov。r1连接到正基准电压,r3连接到监控的负电压。
图2.该ic (采用sot23封装)是一个简单的窗口比较器,用于监视具有独立欠压/过压输出的电源电压。
图3.通过组合图1和图2的电路,一对端子对多个正电压和一个负电压发出欠压或过压警告。
如果您的系统不包含正基准电压,则可以使用监控器的 2.55v bp 输出。为了最大限度地提高直流精度,r1 + r2 + r3的总和应仅从bp输出中汲取几微安。然后,使用叠加原理,您可以计算任何给定电阻值集在uvin和ovin处的电压,如下所示:
其中 vm是受监控的负电源电压。
图3电路的工作原理如图4的示波器所示,其中黄色迹线(ch1)表示监控的负电压vm因为它的范围为0v至-7v。其他痕迹包括:
r1 (black) = uvin
ch2 (blue) = max6764 acitve-low uv
ch3 (green) = ovin
ch4 (pink) = max6764 acitve-low ov
图4.这些波形说明了图3电路的工作原理。
监控负电压的标称值为-6v。低电平 ov 和低电流 uv 输出均具有 10kω 上拉至 5v,cc两个ic的端子都连接到5v电源。max6764输出低电平uv(max6887低电平电流输出)在v时为低电平m= -6.55v (在 v 时变为高电平)m= -6.52v)。max6764输出低电平ov(max6887低电平电平复位输出)在v时变为低电平m= -5.53v(在v时变为高电平)m= -5.55v)。
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