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max6495–max6499/max6397/max6398过压保护(ovp)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏。器件通过控制外部串联在电源线上的n沟道mosfet实现。当电压超过用户设置的过压门限时,拉低mosfet的栅极,mosfet关断,将负载与输入电源断开。 过压保护(ovp)器件数据资料中提供的典型电路可以满足大多数应用的需求(图1)。然而,有些应用需要对基本电路进行适当修改。本文讨论了两种类似应用:增大电路的最大输入电压,在过压情况发生时利用输出电容存储能量。 图1. 过压保护的基本电路 增加电路的最大输入电压 虽然图1电路能够工作在72v瞬态电压,但有些应用需要更高的保护。因此,如何提高ovp器件的最大输入电压是一件有意义的事情。图2所示电路增加了一个电阻和齐纳二极管,用来对in的电压进行箝位。如果增加一个三极管缓冲器(图3),就可以降低对并联稳压器电流的需求,但也提高了设计成本。 图2. 增大最大输入电压的过压保护电路 图3. 通过三极管缓冲器增大输入电压的过压保护电路 齐纳二极管的选择,要求避免在正常工作时消耗过多的
max6495–max6499系列小型、低电流过压保护电路适用于汽车和工业等应用中的大电压跳变系统。这些器件监视输入电压,在出现输入过压时,控制外部n沟道mosfet开关,隔离输出负载。max6495–max6499可工作在较宽的+5.5v至+72v供电电压范围内。 当监控输入低于用户设置的过压门限时,n沟道mosfet栅极被驱动为高。集成的电荷泵电路提供一个10v栅极-源极电压,完全导通n沟道mosfet。当输入电压超过用户设置的过压门限时,迅速拉低mosfet的栅极,将负载与输入断开。在某些应用中,不希望将负载和输出断开。在这些情况下,保护电路可配置为电压限幅器,gate输出齿波来限制负载电压(max6495/max6496/max6499)。 max6496支持较低的输入电压,通过外部串联p沟道mosfet替换外部电池反接保护二极管来降低功率损耗。max6496产生合适的偏置电压,确保p沟道mosfet在正常工作时打开导通。出现抛负载情况时,栅极-源极电压被嵌箝位,电池反接时p沟道mosfet被关断。 max6497/max6498具有一个开漏、通用比较器,在输出低
围拟订了技术规格。 ·增益设置电阻 128抽头、非易失、线性变化数字电位器, 采用2mmx2mm μdfn封装的max5128。 ·电池备份电路 sot23封装、低功耗微处理器监控电路,带有备用电池控制器和片选控制max6365。 ·多电压监控器 低电压、sot23封装、微处理器监控电路,带有电源失效检测输入/输出、手动复位及看门狗定时器的max6701。 ·过压保护 72v、过压保护开关/限幅控制器,外置mosfet的max6495。 ·集成了复位功能的稳压器 精密的、并联型稳压器,带有复位电路,sot23-3封装max6330的 max6331。 ·单电压监控器 低功耗、精度达1%的电池监视器, 提供μdfn和sc70封装 的max6775。 ·具有esd保护的开关去抖器 ±15kv esd保护、单/双/八通道、cmos开关去抖器的max6816 ·看门狗定时器 单/双/三电压微处理器监控电路,带有独立的看门狗输出的max6730a。 2.2简单