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LTC 高精度6電源モニタ

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Academic year: 2021

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(1)

LTC2908

1

2908fd

標準的応用例

高精度

6

電源モニタ

V1 (V) 0 RST OUTPUT VOL TAGE (V) 0.2 V2 = GND 0.3 0.8 2908 TA01b 0.1 0 0.2 0.4 0.6 0.4 V3 = V4 = VADJ1 = VADJ2 = VADJ3 = VADJ4 = VADJ5 = GND V1 INPUT V2 = V1 (A1/B1) 5%の許容誤差で6電源をモニタ (12V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V) RST 2.15M 0.1µF V1 V2 V3 V4 GND LTC2908-B1 VADJ1 12V 3.3V 2.5V 1.8V 1.5V 1.2V 2908 TA01a 0.1µF 100k DC/DC DC/DC DC/DC DC/DC DC/DC SYSTEM 124k VADJ2 100k RST出力電圧とV1 (V1への10kプルアップ抵抗付き)

特長

超低電圧リセット:VCC = 0.5Vを保証* 同時に6つの入力をモニタ: 5V、3.3V、2.5V、1.8V、可変電圧1、可変電圧2(LTC2908-A1) 3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、可変電圧1、可変電圧(2 LTC2908-B1) 2.5V、可変電圧1、可変電圧2、可変電圧3、可変電圧4、 可変電圧5(LTC2908-C1)保証スレッショルド精度: 全温度範囲でモニタされる電圧の 1.5%VCC自動選択機能を搭載 ■ 電源グリッチ耐性 ■リセット時間遅延:200ms ■アクティブ“L”のオープン・ドレインRST出力 ■ 高さの低い(1mm)8ピンSOT-23(ThinSOT™)パッケージと プラスチック(3mm×2mm)DFNパッケージ

アプリケーション

■ネットワーク・サーバー ■ 無線基地局 ■ 光ネットワーク・システム ■マルチ電圧システム ■ デスクトップおよびノートブック・コンピュータ

概要

LTC®2908は、精度とコンパクトなソリューションを必要とする 多電源システム向けの6電源モニタです。6電源電圧より少ない システムのモニタでは入力を一緒に短絡し、6電源電圧より多 いシステムのモニタでは複数のLTC2908のオープン・ドレイン RST出力を一緒にワイヤーOR結合することができます。6つの 入力全てが200msの間条件に適合するまで、共通のリセット 出力は L のままです。 LTC2908は、全動作温度範囲にわたって 1.5%という厳しい スレッショルド精度を維持します。また、グリッチに対する耐性 を備えているので、誤ってトリガすることのない信頼できるリ セット動作が可能です。オープン・ドレインRST出力はV1およ び/またはV2が0.5V以上である間は正しい状態になることが 保証されています。 LTC2908は、0.5Vの公称スレッショルド電圧を使用して調整可 能な2つの入力を装備しています。このデバイスは、電源モニタ を必要とするあらゆる種類のシステムに対して高精度でスペー ス重視のマイクロパワー汎用ソリューションを提供します。 L、LT、LTC、LTM、Linear TechnologyおよびLinearのロゴはリニアテクノロジー社の登録商標 です。ThinSOTはリニアテクノロジー社の商標です。その他すべての商標の所有権は、それぞれ の所有者に帰属します。*特許出願中。

(2)

LTC2908

2

2908fd

ピン配置

LTC2908CDDB-A1 LTC2908IDDB-A1 LTC2908CDDB-B1 LTC2908IDDB-B1 TOP VIEW 9 DDB8 PACKAGE 8-LEAD (3mm × 2mm) PLASTIC DFN 5 6 7 8 4 3 2 1 GND RST V4 V2 VADJ2 V3 VADJ1 V1 LTC2908CDDB-C1 LTC2908IDDB-C1 TOP VIEW 9 DDB8 PACKAGE 8-LEAD (3mm × 2mm) PLASTIC DFN 5 6 7 8 4 3 2 1 GND RST VADJ5 V1 VADJ4 VADJ3 VADJ2 VADJ1 LTC2908CTS8-A1 LTC2908ITS8-A1 LTC2908CTS8-B1 LTC2908ITS8-B1 V2 1 V4 2 RST 3 GND 4 8 V1 7 VADJ1 6 V3 5 VADJ2 TOP VIEW TS8 PACKAGE 8-LEAD PLASTIC TSOT-23

LTC2908CTS8-C1 LTC2908ITS8-C1 V1 1 VADJ5 2 RST 3 GND 4 8 VADJ1 7 VADJ2 6 VADJ3 5 VADJ4 TOP VIEW TS8 PACKAGE 8-LEAD PLASTIC TSOT-23 TJMAX = 125°C, θJA = 76°C/W

EXPOSED PAD (PIN 9) (PCB CONNECTION OPTIONAL)

TJMAX = 125°C, θJA = 76°C/W

EXPOSED PAD (PIN 9) (PCB CONNECTION OPTIONAL)

TJMAX = 125°C, θJA = 250°C/W TJMAX = 125°C, θJA = 250°C/W

発注情報

鉛フリー仕様

テープアンドリール(ミニ) テープアンドリール 製品マーキング* パッケージ 温度範囲

LTC2908CDDB-A1#TRMPBF LTC2908CDDB-A1#TRPBF LBFD 8-LEAD (3mm × 2mm) PLASTIC DFN 0°C to 70°C

LTC2908IDDB-A1#TRMPBF LTC2908IDDB-A1#TRPBF LBFF 8-LEAD (3mm × 2mm) PLASTIC DFN –40°C to 85°C

LTC2908CDDB-B1#TRMPBF LTC2908CDDB-B1#TRPBF LBFG 8-LEAD (3mm × 2mm) PLASTIC DFN 0°C to 70°C

LTC2908IDDB-B1#TRMPBF LTC2908IDDB-B1#TRPBF LBFH 8-LEAD (3mm × 2mm) PLASTIC DFN –40°C to 85°C

LTC2908CDDB-C1#TRMPBF LTC2908CDDB-C1#TRPBF LCFV 8-LEAD (3mm × 2mm) PLASTIC DFN 0°C to 70°C

LTC2908IDDB-C1#TRMPBF LTC2908IDDB-C1#TRPBF LCFV 8-LEAD (3mm × 2mm) PLASTIC DFN –40°C to 85°C

LTC2908CTS8-A1#TRMPBF LTC2908CTS8-A1#TRPBF LTBFJ 8-LEAD PLASTIC TSOT-23 0°C to 70°C

LTC2908ITS8-A1#TRMPBF LTC2908ITS8-A1#TRPBF LTBFK 8-LEAD PLASTIC TSOT-23 –40°C to 85°C

LTC2908CTS8-B1#TRMPBF LTC2908CTS8-B1#TRPBF LTBFM 8-LEAD PLASTIC TSOT-23 0°C to 70°C

LTC2908ITS8-B1#TRMPBF LTC2908ITS8-B1#TRPBF LTBFN 8-LEAD PLASTIC TSOT-23 –40°C to 85°C

LTC2908CTS8-C1#TRMPBF LTC2908CTS8-C1#TRPBF LTCFT 8-LEAD PLASTIC TSOT-23 0°C to 70°C

LTC2908ITS8-C1#TRMPBF LTC2908ITS8-C1#TRPBF LTCFT 8-LEAD PLASTIC TSOT-23 –40°C to 85°C

TRM = 500個。 *温度グレードは出荷時のコンテナのラベルで識別されます。 さらに広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社および弊社代理店にお問い合わせください。 鉛ベース仕様の製品の詳細については、弊社および弊社代理店にお問い合わせください。 鉛フリー仕様の製品マーキングの詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/ をご覧ください。 テープアンドリールの仕様の詳細については、http://www.linear-tech.co.jp//tapeandreel/ をご覧ください。 端子電圧 V1、V2、V3、V4 ... −0.3V~7V VADJ1、VADJ2、VADJ3、 ... −0.3V~(VCC+0.6V)

VADJ4、VADJ5 ...−0.3V~(VCC+0.6V) RST ...−0.3V~7V 動作温度範囲 LTC2908C ... 0℃~70℃ LTC2908I ...−40℃~85℃ 保存温度範囲 DFNパッケージ ...−65℃~125℃ TSOT-23パッケージ ...−65℃~150℃ リード温度 (半田付け、10秒) ...300℃

絶対最大定格 

(Note 12

(3)

LTC2908

3

2908fd

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VRT50 5V, 5% Reset Threshold V1 Input Threshold l 4.600 4.675 4.750 V

VRT33 3.3V, 5% Reset Threshold V2 Input Threshold l 3.036 3.086 3.135 V

VRT25 2.5V, 5% Reset Threshold V3 Input Threshold l 2.300 2.338 2.375 V

VRT18 1.8V, 5% Reset Threshold V4 Input Threshold l 1.656 1.683 1.710 V

VRTADJ ADJ, 5% Reset Threshold VADJ1, VADJ2 Input Threshold l 0.492 0.500 0.508 V

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VRT33 3.3V, 5% Reset Threshold V1 Input Threshold l 3.036 3.086 3.135 V

VRT25 2.5V, 5% Reset Threshold V2 Input Threshold l 2.300 2.338 2.375 V

VRT18 1.8V, 5% Reset Threshold V3 Input Threshold l 1.656 1.683 1.720 V

VRT15 1.5V, 5% Reset Threshold V4 Input Threshold l 1.380 1.403 1.425 V

VRTADJ ADJ, 5% Reset Threshold VADJ1, VADJ2 Input Threshold l 0.492 0.500 0.508 V

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VRT25 2.5V, 5% Reset Threshold V1 Input Threshold l 2.300 2.338 2.375 V

VRTADJ ADJ, 5% Reset Threshold VADJ1, VADJ2, VADJ3, VADJ4, VADJ5,

Input Threshold

l 0.492 0.500 0.508 V

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VCC Internal Supply Voltage RST in Correct Logic State l 0.5 6 V

IV1 V1 Input Current (Note 4) V1 = 5.0V (LTC2908-A1)

V1 = 3.3V (LTC2908-B1) V1 = 2.5V (LTC2908-C1) l l l 26 24 22 70 70 70 µA µA µA

IV2 V2 Input Current (Note 4) V2 = 3.3V (LTC2908-A1)

V2 = 2.5V (LTC2908-B1)

l l

10

8 30 30 µA µA

IV3 V3 Input Current V3 = 2.5V (LTC2908-A1)

V3 = 1.8V (LTC2908-B1)

l l

2

2 5 5 µA µA

IV4 V4 Input Current V4 = 1.8V (LTC2908-A1)

V4 = 1.5V (LTC2908-B1)

l l

2

2 5 5 µA µA

IVADJ VADJ1, VADJ2, VADJ3, VADJ4, VADJ5

Input Current V0.55VADJ1 = VADJ2 = VADJ3 = VADJ4 = VADJ5 = l ±15 nA

電気的特性

 (LTC2908-A1 lは全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTA = 25℃での値。注記がない限り、VCC = 5V。(Note 2 (LTC2908-B1) lは全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTA = 25℃での値。注記がない限り、VCC = 3.3V。(Note 2 (LTC2908-C1) lは全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTA = 25℃での値。注記がない限り、VCC = 2.5V。(Note 2) lは全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTA = 25℃での値。注記がない限り、LT2908-A1の場合VCC = 5V、 LTC2908-B1の場合VCC = 3.3VまたはLTC2908-C1の場合VCC = 2.5V。(Note 2、3)

(4)

LTC2908

4

2908fd

標準的性能特性

注記がない限り、規格値はTA = 25℃での値。

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

tRST Reset Time-Out Period l 160 200 260 ms

tUV VX Undervoltage Detect to RST VX Less Than Reset Threshold VRTX by

More Than 1% 250 µs

VOH Output Voltage High RST (Note 5) IRST = –1µA, VCC = 5V (LTC2908-A1)

IRST = –1µA, VCC = 3.3V (LTC2908-B1) IRST = –1µA, VCC = 2.5V (LTC2908-C1) l l l VCC – 1.5 VCC – 1.0 VCC – 1.0 V V V

VOL Output Voltage Low RST VCC = 0.5V, IRST = 5µA

VCC = 1.0V, IRST = 100µA VCC = 3.0V, IRST = 2500µA l l l 0.01 0.01 0.10 0.15 0.15 0.30 V V V Note 1:絶対最大定格に記載された値を超えるストレスはデバイスに永続的損傷を与える可 能性がある。長期にわたって絶対最大定格条件に曝すと、デバイスの信頼性と寿命に悪影響 を与える可能性がある。 Note 2:LTC2908-A1とLTC2908-B1の場合、V1とV2のうち大きい方が内部電源電圧(VCC)であ る。LTC2908-C1の場合、V1が内部電源電圧(VCC)である。 Note 3:注記がない限り、ピンに流れ込む電流はすべてプラスで、すべての電圧はGNDを基準に している。 Note 4:標準的な動作条件では、消費電流のほとんどはV1入力から流れる。V2がV1を超える と、V2が消費電流のほとんどを供給する。 Note 5:出力ピンRSTには、VCCへの標準6μAの内部プルアップが付いている。ただし、速い立上 り時間やVCCより高いVOH電圧が必要なときは、外部プルアップ抵抗を使うことができる。 TEMPERATURE (°C) –50 4.750 4.725 4.700 4.675 4.650 4.625 4.600 25 75 2908 G01 –25 0 50 100 THRESHOLD VOL TAGE, V RT50 (V) TEMPERATURE (°C) –50 3.135 3.115 3.095 3.075 3.055 3.035 25 75 2908 G02 –25 0 50 100 THRESHOLD VOL TAGE, V RT33 (V) TEMPERATURE (°C) –50 2.375 2.360 2.345 2.330 2.315 2.300 25 75 2908 G03 –25 0 50 100 THRESHOLD VOL TAGE, V RT25 (V)

電気的特性

lは全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はTA = 25℃での値。注記がない限り、LT2908-A1の場合VCC = 5V LTC2908-B1の場合VCC = 3.3VまたはLTC2908-C1の場合VCC = 2.5V。(Note 2、3) 5Vスレッショルド電圧と温度 3.3Vスレッショルド電圧と温度 2.5Vスレッショルド電圧と温度

(5)

LTC2908

5

2908fd 1.8Vスレッショルド電圧と温度 1.5Vスレッショルド電圧と温度 ADJスレッショルド電圧と温度 IV1と温度 IV2と温度 IV3と温度 IV4と温度 標準過渡時間と コンパレータ・オーバードライブ リセットのタイムアウト時間(tRST)と温度 TEMPERATURE (°C) –50 1.710 1.700 1.690 1.680 1.670 1.660 25 75 2908 G04 –25 0 50 100 THRESHOLD VOL TAGE, V RT18 (V) TEMPERATURE (°C) –50 THRESHOLD VOL TAGE, V RT15 (V) 50 1.425 2908 G05 0 –25 25 75 100 1.410 1.405 1.400 1.395 1.390 1.385 1.380 1.415 1.420 TEMPERATURE (°C) –50 THRESHOLD VOL TAGE, V RT ADJ (V) 0.4980 0.5000 0.5020 25 75 2908 G06 0.4960 0.4940 0.4920 –25 0 50 0.5040 0.5060 0.5080 100 TEMPERATURE (°C) –50 IV1 (µ A) 17 19 21 23 29 31 33 27 –25 0 25 50 2908 G07 75 100 25 A1 B1 C1 V1 = 5.0V (A1)/V1 = 3.3V (B1)/V1 = 2.5V (C1) V2 = 3.3V (A1)/V2 = 2.5V (B1) V3 = 2.5V (A1)/V3 = 1.8V (B1) V4 = 1.8V (A1)/V1 = 1.5V (B1) VADJ1 = VADJ2 = VADJ3 = VADJ4 =VADJ5 = 0.55V TEMPERATURE (°C) –50 IV2 (µ A) 8 9 A1 B1 10 25 75 2908 G08 7 6 4 5 –25 0 50 11 12 14 13 100 V1 = 5.0V (A1)/V1 = 3.3V (B1) V2 = 3.3V (A1)/V2 = 2.5V (B1) V3 = 2.5V (A1)/V3 = 1.8V (B1) V4 = 1.8V (A1)/V4 = 1.5V (B1) VADJ1 = VADJ2 = 0.55V TEMPERATURE (°C) –50 IV3 (µA) 1.7 1.8 1.9 25 75 2908 G09 1.6 1.5 1.4 –25 0 50 2.0 2.1 2.2 100 V1 = 5.0V (A1)/V1 = 3.3V (B1) V2 = 3.3V (A1)/V2 = 2.5V (B1) V3 = 2.5V (A1)/V3 = 1.8V (B1) V4 = 1.8V (A1)/V4 = 1.5V (B1) VADJ1 = VADJ2 = 0.55V TEMPERATURE (°C) –50 IV4 (µ A) 1.7 1.8 1.9 25 75 2908 G10 1.6 1.5 1.4 –25 0 50 2.0 2.1 2.2 100 V1 = 5.0V (A1)/V1 = 3.3V (B1) V2 = 3.3V (A1)/V2 = 2.5V (B1) V3 = 2.5V (A1)/V3 = 1.8V (B1) V4 = 1.8V (A1)/V4 = 1.5V (B1) VADJ1 = VADJ2 = 0.55V

COMPARATOR OVERDRIVE VOLTAGE (% OF VRTX) 0.1

400

TYPICAL TRANSIENT DURA

TION ( µs) 500 600 700 1 10 100 2908 G11 300 200 100 0 RESET OCCURS ABOVE CURVE TA = 25°C TEMPERATURE (°C) –50

RESET TIME-OUT PERIOD, t

RST (ms) 190 200 210 25 75 2908 G12 180 170 150 160 –25 0 50 220 230 250 240 100

標準的性能特性

注記がない限り、規格値はTA = 25℃での値。

(6)

LTC2908

6

2908fd V1 (V) 0 RST OUTPUT VOL TAGE (V) 3.0 4.0 5.0 4 2908 G13 2.0 1.0 0 1 2 3 5 V1 = V2 (A1/B1) V3 = 2.5V (A1)/V3 = 1.8V (B1) V4 = 1.8V (A1)/V4 = 1.5V (B1) VADJ1 = VADJ2 = VADJ3 = VADJ4 = VADJ5 = 0.55V VRT25 LTC2908-C1 LTC2908-A1VRT50 VRT33 LTC2908-B1 V1 (V) 0 RST OUTPUT VOL TAGE (V) 0.2 V2 = GND V2 = V1 0.3 0.8 2908 G14 0.1 0 0.2 0.4 0.6 0.4 V3 = V4 = VADJ1 = VADJ2 = GND (A1/B1) VADJ1 = VADJ2 = VADJ3 = VADJ4 = VADJ5 = GND (C1) V1 = INPUT SUPPLY VOLTAGE, VCC (V) 0 RST PULL-DOWN CURRENT , IRST (mA) 2 4 1 3 5 6 1 2 3 4 2908 G15 5 0 RST AT 150mV RST AT 50mV VCC = V1 = V2 V3 = 2.5V (A1)/V3 = 1.8V (B1) V4 = 1.8V (A1)/V4 = 1.5V (B1) VADJ1 = VADJ2 = 0.55V VRT33 LTC2908-B1 LTC2908-A1VRT50 SUPPLY VOLTAGE VCC (V) 0 1.5 2.0 2.5 1.5 2.5 2928 G25 1.0 0.5 0 0.5 1.0 2.0 3.0 3.5 4.0 RST PULL-DOWN CURRENT, I RST (mA) VCC = V1

VADJ1 =VADJ2 =VADJ3 = VADJ4 =VADJ5 =0.55V VRT25 LTC2908-C1 RST AT 150mV RST AT 50mV SUPPLY VOLTAGE, VCC (V) 0.01 RST PULL-DOWN CURRENT , IRST (mA) 0.1 1 10 0 0.4 0.6 0.8 0.001 0.2 1 2908 G16 VCC = V1 = V2 V3 = V4 = VADJ1 = VADJ2 = GND RST AT 150mV RST AT 50mV SUPPLY VOLTAGE, VCC (V) 0.01 RST PULL-DOWN CURRENT , IRST (mA) 0.1 1 10 0 0.4 0.6 0.8 0.001 0.2 1 2908 G17 VCC = V1 V2 = V3 = V4 = VADJ1 = VADJ2 = VADJ3 = VADJ4 = VADJ5 = GND

RST AT 150mV

RST AT 50mV

RST PULL-DOWN CURRENT, IRST (mA) 0 RST OUTPUT VOL TAGE LOW , VOL (V) 0.7 15 2908 G18 0.4 0.2 5 10 20 0.1 0 0.8 0.6 0.5 0.3 25 30 35 V1 = 5.0V V2 = 3.3V V3 = 2.5V V4 = 1.8V VADJ1 = VADJ2 = 0.4V 85°C –40°C 25°C

RST PULL-DOWN CURRENT, IRST (mA) 0

RST

OUTPUT VOLTAGE LOW, V

OL (V) 0.7 15 2908 G19 0.4 0.2 5 10 20 0.1 0 0.8 0.6 0.5 0.3 25 V1 = 3.3V V2 = 2.5V V3 = 1.8V V4 = 1.5V VADJ1 = VADJ2 = 0.4V 85°C –40°C 25°C 25°C

RST PULL-DOWN CURRENT, IRST (mA) 0.0

0.00

RST

OUTPUT VOLTAGE LOW, V

OL (V) 0.20 0.40 0.60 0.80 1.0 1.20 5.0 10.0 15.0 20.0 2908 G23 25.0 V1 = 2.5V

VADJ1 = VADJ2 = VADJ3 = VADJ4 = VADJ5 = 0.4V 85°C –40°C RST出力電圧とV1 (10kプルアップ抵抗付き) RST10k出力電圧とプルアップ抵抗付き)V1 RSTLTC2908-A1/LTC2908-B1プルダウン電流と電源電圧 RSTプルダウン電流と 1入力電源電圧 RSTプルダウン電流と電源電圧 LTC2908-C1 RSTプルダウン電流と 2入力電源電圧 LTC2908-A1/LTC29089-B1 RST出力電圧 L RSTプルダウン電流 LTC2908-A1 RST出力電圧 L RSTプルダウン電流 LTC2908-B1 RST出力電圧 L RSTプルダウン電流 LTC2908-C1

標準的性能特性

注記がない限り、規格値はTA = 25℃での値。

(7)

LTC2908

7

2908fd

ピン機能 

(TS8パッケージ/DDB8パッケージ)LTC2908-A1/LTC2908-B1

OUTPUT SOURCE CURRENT, IRST (µA)

0

RST

OUTPUT VOLTAGE HIGH, V

OH (V) 3 4 –16 2908 G21 2 1 –4 –8 –12 –20 85°C –40°C 5 25°C V1 = 5.0V V2 = 3.3V V3 = 2.5V V4 = 1.8V VADJ1 = VADJ2 = 0.55V SUPPLY VOLTAGE, VCC (V) 1.5 RST PULL-UP CURRENT, I RST (µ A) –20 –25 –30 3 4 2908 G20 –15 –10 2 2.5 3.5 4.5 5 –5 0 VRT25 LTC2908-C1 VRT50 LTC2908-A1 VRT33 LTC2908-B1 VCC = V1 = V2 (A1/B1), VCC = V1(C1) V3 = 2.5V (A1)/V3 = 1.8V (B1) V4 = 1.8V (A1)/V4 = 1.5V (B1) VADJ1 = VADJ2 = 0.55V (A1/B1)

VADJ1 = VADJ2 = VADJ3 = VADJ4 =

VADJ5 = 0.55V(C1) RST HELD AT 0V RSTプルアップ電流と電源電圧 RST出力電圧 H RST出力ソース電流 LTC2908-A1 RST

OUTPUT VOLTAGE HIGH V

OH

(V)

OUTPUT SOURCE CURRENT, IRST (µA)

0 0.5 1.0 1.5 2.0 –1 –2 –3 –4 2908 G24 –5 –6 –7 –8 25°C 85°C V1 = 2.5V

VADJ1 = VADJ2 = VADJ3 =

VADJ4 = VADJ5 = 0.55V

–40°C

OUTPUT SOURCE CURRENT, IRST (µA)

0 0.5

RST

OUTPUT VOLTAGE HIGH, V

OH (V) 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 –2 –4 –6 –8 2908 G22 –10 –12 85°C –40°C 25°C V1 = 3.3V V2 = 2.5V V3 = 1.8V V4 = 1.5V VADJ1 = VADJ2 = 0.55V RST出力電圧 H RST出力ソース電流 LTC2908-B1 RST出力電圧 H RST出力ソース電流 LTC2908-C1 V2(ピン1/ピン4):電圧入力2。また、V1とV2のうち大きい方が 内部VCCになります。このピンの動作電圧は6Vを超えてはい けません。通常動作では(V1 > V2)、このピンには約8μA流れ ます。このピンがVCCとして機能しているとき(V2 > V1)、この ピンには追加の16μAが流れます。このピンは0.1μF(またはそ れ以上)のコンデンサを使ってグランドにバイパスします。 V4(ピン2/ピン3:電圧入力4。 RST(ピン3/ピン2:リセット・ロジック出力。電圧入力のどれで もリセット・スレッショルドより下に下がるとこのピンは L にな り、全ての電圧入力がスレッショルドを超えた後、200msの間 L に保たれます。このピンにはVCCへの弱いプルアップが備 わっており、外部プルアップを使ってVCCより上に引き上げるこ とができます。 GND(ピン4/ピン1):デバイスのグランド。 VADJ2(ピン5/ピン8):調節可能な電圧入力2。推奨ADJ抵抗値 については、表1を参照してください。 V3(ピン6/ピン7:電圧入力3。 VADJ1(ピン7/ピン6):調節可能な電圧入力1。推奨ADJ抵抗値 については、表1を参照してください。 V1(ピン8/ピン5):電圧入力1。また、V1とV2のうち大きい方が 内部VCCになります。このピンの動作電圧は6Vを超えてはい けません。通常動作では(V1 > V2)、このピンには約26μA流 れます。このピンがVCCとして機能していないとき(V2 > V1)、 このピンには約8μA流れます。このピンは0.1μF(またはそれ以 上)のコンデンサを使ってグランドにバイパスします。 露出パッド(ピン9、DDB8のみ):露出パッドはオープンのまま にするか、デバイスのグランドに接続することができます。

標準的性能特性

注記がない限り、規格値はTA = 25℃での値。

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LTC2908

8

2908fd

ピン機能 

(TS8パッケージ/DDB8パッケージ)LTC2908-C1 V1(ピン1/ピン4):電圧入力1。V1は内部VCCです。このピンの 動作電圧は6Vを超えてはいけません。通常動作では、このピ ンには約22μA流れます。このピンは0.1μF(またはそれ以上)の コンデンサを使ってグランドにバイパスします。 VADJ5(ピン2/ピン3):調節可能な電圧入力5。推奨ADJ抵抗値 については、表1を参照してください。 RST(ピン3/ピン4:リセット・ロジック出力。電圧入力のどれで もリセット・スレッショルドより下に下がるとこのピンは L にな り、全ての電圧入力がスレッショルドを超えた後、200msの間 L に保たれます。このピンにはVCCへの弱いプルアップが備 わっており、外部プルアップを使ってVCCより上に引き上げるこ とができます。 GND(ピン4/ピン1):デバイスのグランド。 VADJ4(ピン5/ピン8):調節可能な電圧入力4。推奨ADJ抵抗値 については、表1を参照してください。 VADJ3(ピン6/ピン7):調節可能な電圧入力3。推奨ADJ抵抗値 については、表1を参照してください。 VADJ2(ピン7/ピン6):調節可能な電圧入力2。推奨ADJ抵抗値 については、表1を参照してください。 VADJ1(ピン8/ピン5):調節可能な電圧入力1。推奨ADJ抵抗値 については、表1を参照してください。 露出パッド(ピン9、DDB8のみ):露出パッドはオープンのまま にするか、デバイスのグランドに接続することができます。

ブロック図

– + – + – + – + – + – + POWER DETECT VCC V1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 V2 V3 V4 VADJ1 VADJ2 2908 BD GND BANDGAP REFERENCE VCC LTC2908-A1/LTC2908-B1 200ms RESET PULSE GENERATOR RST 6µA

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LTC2908

9

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ブロック図

– + – + – + – + – + – + V1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 VADJ1 VADJ2 VADJ3 VADJ4 VADJ5 2908 BDa GND BANDGAP REFERENCE V1 LTC2908-C1 200ms RESET PULSE GENERATOR RST 6µA tUV tRST 1V VRTX VX 2908 TD RST

タイミング図

VXモニタのタイミング

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アプリケーション情報

このような不確定な電圧は外部ロジックをトリガして、誤った リセット動作を引き起こす可能性があります。さらに、ミッドス ケール電圧レベルでは外部回路が電圧伝達特性の中ほどで 動作し、消費電流が通常より大きくなる可能性があります。こ れらの条件により、システムの信頼性に重大な問題が生じる おそれがあります。 パワーアップ パワーアップのとき、RSTはV1またはV2が少なくとも200mVに 達すると直ちに L にアサートし始めます。RSTのプルダウン 能力は、「標準的性能特性」に示されているように、V1とV2の 関数です。 V1とV2のうち大きい方が、他の内部回路に電力を供給する 内部電源電圧(VCC)です。全てのVX入力がそれらのスレッ ショルドより上に上昇すると、内部タイマが始動します。内部 タイマが200msの遅延時間をカウントした後、RSTが弱いプル アップでVCCに引き上げられます。 パワーダウン パワーダウンのとき、VX入力のどれかがそのスレッショルドよ りも低くなると、RSTはロジック L にアサートします。VCCが少 なくとも0.5Vあれば、RSTの0.15Vのロジック L が保証されま す。 電源モニタ LTC2908は低電力、高精度の6入力電源モニタ回路で、2つの 調節可能な入力を備えています。リセット遅延は内部コンデン サによって公称200msに設定されていますので、外部のタイミ ング・コンデンサは不要です。 リセットが作動しないためには、全ての入力電圧が予め定めら れたスレッショルドを超えていなければなりません。LTC2908 は、電圧入力の1つがパワーアップ、パワーダウン、およびブラ ウンアウトの状態のとき、リセット出力を有効にします。 RSTの超低電圧プルダウン 入力の1つがそのスレッショルドより下に下がると、LTC2908 のRST出力はロジック L になります。理想的には、RSTロジッ ク出力は入力電源電圧がゼロ・ボルトに下がっても L に留ま るでしょう。ほとんどのスーパーバイザには、1Vより下のプルダ ウン能力が欠けています。 LTC2908電源スーパーバイザには新しい低電圧プルダウン回 路が内蔵されており、V1またはV2の入力電源電圧が200mV まで下がっても、RSTラインを L に保つことができます(図1と 図2を参照)。プルダウン回路はグランドへの低インピーダンス 経路を維持するのを助けて、RSTノードが不確定な電圧にフ ロートする危険を小さくします。 SUPPLY VOLTAGE, VCC (V) 0.01 RST PULL-DOWN CURRENT , IRST (mA) 0.1 1 10 0 0.4 0.6 0.8 0.001 0.2 1 2908 G17 VCC = V1 V2 = V3 = V4 = VADJ1 = VADJ2 = VADJ3 = VADJ4 = VADJ5 = GND

RST AT 150mV RST AT 50mV SUPPLY VOLTAGE, VCC (V) 0.01 RST PULL-DOWN CURRENT , IRST (mA) 0.1 1 10 0 0.4 0.6 0.8 0.001 0.2 1 2908 G16 VCC = V1 = V2 V3 = V4 = VADJ1 = VADJ2 = GND RST AT 150mV RST AT 50mV 図1.RSTプルダウン電流と2入力電源電圧 LTC2908-A1/LTC2908-B1 図2.RSTプルダウン電流と1入力電源電圧

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アプリケーション情報

調節可能な入力 VADJコンパレータの非反転入力は0.5Vに設定されています。 他方、高インピーダンスの反転入力は直接VADJピンに接続さ れています。 標準的アプリケーションでは、モニタされる正電圧とグランド の間の外部抵抗分割器のタップにこのピンを接続します(図3 を参照)。次式に従い、R2の特定の値と望みのトリップ電圧か ら分圧器のR1抵抗の値が得られます。 R1= VTRIP 0.5V – 1 ⎛ ⎜ ⎝ ⎞ ⎟ ⎠R2 R2 = 100kを推奨します。多様な可変アプリケーションのため の1%抵抗の推奨値とそれらに対応するトリップ・スレッショル ドを表1に示します。 表1VADJ入力の1%抵抗の推奨値 VSUPPLY (V) VTRIP (V) R1 (kΩ) R2 (kΩ) 12 11.25 2150 100 10 9.4 1780 100 8 7.5 1400 100 7.5 7 1300 100 6 5.6 1020 100 5 4.725 845 100 3.3 3.055 511 100 3 2.82 464 100 2.5 2.325 365 100 1.8 1.685 237 100 1.5 1.410 182 100 1.2 1.120 124 100 1.0 0.933 86.6 100 0.9 0.840 68.1 100 0.8 0.750 49.9 100 0.7 0.655 30.9 100 0.6 0.561 12.1 100 図3.可変トリップ点の設定 – + +– R1 1% R2 1% 0.5V LTC2908-A1/LTC2908-B1/LTC2908-C1 VADJ 2908 F03 VTRIP 電源電圧が6種類より少ないアプリケーションでは、未使用の スーパーバイザ入力は利用可能な最も近くて高い電源電圧 に接続します。 スレッショルドの精度 最悪動作条件でのシステムの電圧マージンを定めるには、3つ の要因を検討する必要があります。電源許容誤差、ICの電源 電圧許容誤差、およびスーパーバイザのリセット・スレッショル ドの精度です。非常に精確なスーパーバイザにより、信頼性の 高いシステム動作に必要な全体の電圧マージンが減少する ので、設計上の課題が緩和されます。 電源の許容誤差の幅が 5%の5Vシステムについて検討しま す。この電源から電力供給を受けるシステム内のデバイスは、 この幅(および、以下で説明されているようにこれよりいくら か広い幅)の内部で安定して動作する必要があります。電源 の許容幅の下端である4.75V(5Vより5%下)は、完璧に精確 なスーパーバイザがちょうどそこでリセットを発生する電圧で す(図4を参照)。このように完璧に精確なスーパーバイザは 存在しません。実際のリセット・スレッショルドは規定された 幅(LTC2908スーパーバイザでは 1.5%)で変化する可能性 があります。全温度範囲にわたる、6入力全ての標準的相対ス レッショルド精度を図5に示します。

REGION OF POTENTIAL MALFUNCTION WITH 2.5% MONITOR 信頼できる 最小 システム 電圧 電源の 許容誤差 スーパーバイザの理想的 スレッショルド 5.000V 1.5%の スレッショルド 幅 スレッショルド2.5%の 幅 公称 電源電圧 4.750V 4.675V 4.600V 4.500V –5.0% –6.5% –8.0% –10% 2908 F04 図4.スレッショルド幅の図 図5.標準的スレッショルド精度と温度 TEMPERATURE (°C) –50 –1.5

TYPICAL THRESHOLD ACCURACY (%)–1.0

–0.5 0 0.5 1.5 –25 0 25 50 2908 F05 75 100 1.0

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アプリケーション情報

したがって、LTC2908は、電源ノイズによるスプリアス・リセット のこの問題を解決するのに異なった手法を採用しています。こ のスプリアス・リセットに対する第一防衛線はコンパレータの 出力の1次ローパス・フィルタです。したがって、各コンパレータ の出力は出力ロジックをトリガする前に時間をかけて積分さ れます。したがって、コンパレータの入力のどんな種類のトラン ジェントも、大きさと継続時間が十分大きくないと出力ロジッ クの変化をトリガすることができません。 第二防衛線は200msの遅延時間tRSTです。この遅延により、 RST出力の(周波数が1/200ms = 5Hzを超える)どんな電源ノ イズの影響も除去されます。 電源電圧のどれか1つがそのスレッショルドより下に下がる と、RSTピンは L にアサートします。電源がそのスレッショル ドより上に回復すると、リセット・パルス・ジェネレータ・タイマ がカウントを開始します。 タイマがカウントし終わったとき、全ての電源がそれらの対応 するスレッショルドより上に留まっているなら、RSTピンは弱い プルアップで H に引き上げられます。ただし、タイマがまだカ ウントを続けている間に電源のどれかがそのスレッショルドよ り下に下がると、タイマはリセットし、全ての電源がそれらの対 応するスレッショルドより上に上昇するとタイマは新たにカウ ントを開始します。 この第二防衛線は上昇する電源の場合にだけ有効で、下降 する電源に対するシステムの敏感さには影響しないことに注 意してください。したがって、上昇と下降の両方の場合に機能 する第一防衛線が必要です。これら2つの手法により、スレッ ショルドの精度を犠牲にすることなく、電源ノイズに起因する スプリアス・リセットが防止されます。 6つの入力の6個のコンパレータは全てグリッチ・フィルタを備 えていますが、V1とV2のうち大きな方がデバイスのVCCを供 給するので、V1とV2にバイパス・コンデンサを接続します(ほ とんどのアプリケーションでは0.1μFのセラミック・コンデンサ で十分です)。非常にノイズの多い状況では、V3、V4、VADJ1、

VADJ2、VADJ3、VADJ4およびVADJ5の入力にフィルタ・コンデン

サを接続します。 リセット・スレッショルドのこのような変化を考慮して、スー パーバイザの公称リセット・スレッショルドは、リセット・スレッ ショルドの幅と電源許容誤差の幅が重なり合わないのにちょ うど十分なだけ最小電源電圧より下にきます。2つの幅が重 なると、電源がその規定許容幅(たとえば、4.8V)の内部に留 まっているのにスーパーバイザが誤った、または無用のリセッ トを発生する可能性があります。 リセット・スレッショルドの精度の幅(1.5%)の半分を理想的 な5%のスレッショルドに加えると、LTC2908のスレッショルド は6.5%(標準)ほど公称入力電圧より下になります。たとえば、 標準5Vのスレッショルドは4.675V(つまり4.750Vの理想的ス レッショルドより75mVだけ下)になります。保証スレッショルド は全温度範囲で4.600V(5Vより8%下)と4.750V(5Vより5% 下)の間にきます。 電力供給を受けるシステムはスレッショルド幅の最低電圧ま で安定して動作する必要があります。そうでないと、リセット・ラ インが L になる前に誤動作する危険があります。5Vの例で は、精度が1.5%のスーパーバイザを使用すると、システムのIC は4.60V(5Vより8%下)まで動作する必要があります。精度が 2.5%のスーパーバイザを使用したシステムのICは4.50V(5V より10%下)まで動作する必要があり、必要なシステム電圧 マージンとシステムの誤動作の確率が増加します。 どのスーパーバイザ・アプリケーションでも、モニタされるDC 電圧に加わる電源ノイズにより、(とくにモニタされる電圧がリ セット・スレッショルドに近いと)スプリアス・リセットが引き起 こされる可能性があります。この問題に対するあまり望ましく はないが一般的な解決策は、公称スレッショルドの周りにヒス テリシスを導入することです。ただし、このヒステリシスはスレッ ショルドの精度に誤差を持ち込みます。したがって、 1%のヒ ステリシスのある 2.5%精度のモニタはヒステリシスのない 3.5%精度のモニタに相当します。

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アプリケーション情報

RST出力の特性 RSTのプルアップとプルダウンの強さのDC特性は「標準的性 能特性」のセクションに示されています。RST出力はVCC = Max (V1、V2)への弱い内部プルアップとグランドへの強いプルダ ウンを備えています。 弱いプルアップと強いプルダウンの組合せにより、このピンは、 いくつかの他の利点となる特性を持つとともに、オープン・ドレ インのように振舞うことができます。 弱いプルアップが備わっているので、これらのピンの立上り時 間が重要ではない場合、外部プルアップ抵抗は不要です。他 方、オープン・ドレインのRSTの特性によりワイヤードOR結線 が可能で、RSTラインで1つ以上の信号をプルダウンする必要 があるとき有用です。 パワーアップとパワーダウンの説明で注記したように、RSTを ドライブする回路はVCCから電力供給を受けます。フォールト 状態の間、VCCが少なくとも0.5Vあれば、RSTの最大VOL = 0.15Vが保証されます。 出力の立上り時間と立下り時間の推算 特定の外部負荷容量(CLOAD)に対する出力の立下り時間 (90%から10%)は次式により推定されます。 tFALL ≈ 2.2 • RPD • CLOAD ここで、RPDは内部プルダウン・トランジスタのオン抵抗で、室 温(25℃)で標準40Ωと推定され、CLOADはこのピンの外部負 荷容量です。150pFの負荷容量を仮定すると、立下り時間は 約13nsです。 RSTピンの立上り時間は、VCCへの弱い内部プルアップ電流 源によって制限されます。RSTピンの出力の立上り時間(10% から90%)は次式により推定されます。 tRISE ≈ 2.2 • RPU • CLOAD ここで、RPUはプルアップ・トランジスタのオン抵抗です。このプ ルアップ・トランジスタは、ブロック図では標準的な表し方とし て6μAの電流源としてモデル化されていることに注意してくだ さい。 室温でのVCC = Max (V1、V2)の電圧(VCC > 1Vの場合)の 関数としてのオン抵抗は次のように推定されます。 RPU= 6 • 105 MAX V1,V2

(

)

– 1VΩ VCC = 3.3Vで、RPUは約260kです。負荷容量として150pFを使 うと、立上り時間は86μsです。出力を高速で、または高い電圧 までプルアップする必要がある場合、小さな外部プルアップ抵 抗を使うことができます。たとえば、10kのプルアップ抵抗を使う と、立上り時間は150pFの負荷容量の場合3.3μsに減少します。

標準的応用例

5%の許容誤差で6電源をモニタ(12V5V3.3V2.5V1.8V1V RST R1 2.15M C1 0.1µF 0.1µFC2 V1 V2 V3 V4 GND LTC2908-A1 VADJ1 12V 5V 3.3V 2.5V 1.8V 1.0V 2908 TA02 R2 100k DC/DC DC/DC DC/DC DC/DC DC/DC SYSTEM R3 86.6k VADJ2 R4 100k

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2908fd RST C1 0.1µF 0.1µFC2 V1 V2 V3 V4 GND LTC2908-B1 VADJ1 3.3V 2.5V 1.8V 1.2V 2908 TA03 DC/DC DC/DC DC/DC SYSTEM R3 124k VADJ2 R4 100k 調節可能な1入力を備えた許容誤差5%のクワッド電源モニタ(3.3V2.5V1.8V1.2V RST C1 0.1µF V1 V2 V3 V4 GND LTC2908-B1 VADJ1 3.3V 2.5V 2908 TA05 C2 0.1µF DC/DC SYSTEM VADJ2 RST R7 124k V1 GND LTC2908-C1

VADJ1 VADJ2 VADJ3 VADJ4 12V 2.5V 1.8V 1.5V 1.2V 1.0V 2908 TA06 R8 100k DC/DC DC/DC DC/DC DC/DC DC/DC SYSTEM R5 182k 100kR6 R3 237k 100kR4 R1 2.15M 100kR2 86.6kR9 VADJ5 R10 100k C1 0.1µF 6電源モニタ、5%の許容誤差で12V2.5V1.8V1.5V1.2V1.0V 6電源まで拡張可能な、ピンでプログラム可能なデュアル電源モニタ、5%の許容誤差、3.3Vおよび2.5V

標準的応用例

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パッケージ

2.00 ±0.10 (2 SIDES) 0.40 ± 0.10 底面図ー露出パッド 0.56 ± 0.05 (2 SIDES) 0.75 ±0.05 R = 0.115 TYP R = 0.05 TYP 2.15 ±0.05 (2 SIDES) 3.00 ±0.10 (2 SIDES) 1 4 8 5 0.200 REF 0 – 0.05 (DDB8) DFN 0905 REV B 0.25 ± 0.05 2.20 ±0.05 (2 SIDES) 0.61 ±0.05 (2 SIDES) 1.15 ±0.05 0.70 ±0.05 2.55 ±0.05 0.25 ± 0.05 0.50 BSC 0.50 BSC NOTE: 1. 図面はJEDECのパッケージ外形MO-229のバージョン(WECD-1)に適合 2. 図は実寸とは異なる 3. すべての寸法はミリメートル 4. パッケージ底面の露出パッドの寸法にはモールドのバリを含まない モールドのバリは(もしあれば)各サイドで0.15mmを超えないこと 5. 露出パッドは半田メッキとする 6. 網掛けの部分はパッケージの上面と底面のピン1の位置の参考に過ぎない ピン1バーの トップ・マーキング (NOTE 6を参照) 推奨する半田パッドのピッチと寸法 パッケージ の外形 ピン1 R=2.0または 0.20 45の 面取り DDBパッケージ 8ピン・プラスチックDFN (3mm 2mm) (Reference LTC DWG # 05-08-1702 Rev B)

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パッケージ

TS8パッケージ 8ピン・プラスチックTSOT-23 (Reference LTC DWG # 05-08-1637) 1.50 – 1.75 (NOTE 4) 2.80 BSC 0.22 – 0.36 8 PLCS (NOTE 3) DATUM ‘A’ 0.09 – 0.20 (NOTE 3) TS8 TSOT-23 0802 2.90 BSC (NOTE 4) 0.65 BSC 1.95 BSC 0.80 – 0.90 1.00 MAX 0.01 – 0.10 0.20 BSC 0.30 – 0.50 REF PIN ONE ID NOTE: 1. 寸法はミリメートル 2. 図は実寸とは異なる 3. 寸法には半田を含む 4. 寸法にはモールドのバリやメタルのバリを含まない 5. モールドのバリは0.254mmを超えてはならない 6. JEDECパッケージ参照番号はMO-193 3.85 MAX 0.52 MAX 0.65REF IPC CALCULATORを使った 推奨半田パッド・レイアウト 1.4 MIN 2.62 REF 1.22 REF

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2908fd リニアテクノロジー・コーポレーションがここで提供する情報は正確かつ信頼できるものと考えておりますが、その使用に関する責務は一切負い ません。また、ここに記載された回路結線と既存特許とのいかなる関連についても一切関知いたしません。なお、日本語の資料はあくまでも参考資 料です。訂正、変更、改版に追従していない場合があります。最終的な確認は必ず最新の英語版データシートでお願いいたします。

改訂履歴 

(改訂履歴はRev Dから開始) REV 日付 概要 ページ番号 D 01/10 テープアンドリールの製品名を更新 2

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2908fd

 LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION 2004 LT 0210 REV D • PRINTED IN JAPAN

リニアテクノロジー株式会社

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6紀尾井町パークビル8F TEL 03-5226-7291l FAX 03-5226-0268 l www.linear-tech.co.jp

関連製品

標準的応用例

製品番号 説明 注釈 LTC690 5V電源モニタ、ウォッチドッグ・タイマおよびバッテリ・バックアップ 4.65Vスレッショルド LTC694-3.3 3.3V電源モニタ、ウォッチドッグ・タイマおよびバッテリ・バックアップ 2.9Vスレッショルド LTC699 5V電源モニタおよびウォッチドッグ・タイマ 4.65Vスレッショルド LTC1232 5V電源モニタ、ウォッチドッグ・タイマおよび押しボタン・リセット 4.37V/4.62Vスレッショルド LTC1326/LTC1326-2.5 マイクロパワー高精度トリプル電源モニタ(5V/2.5V、3.3Vおよび可変) 4.725V、3.118V、1Vスレッショルド( 0.75%)および可変

LTC1536 PCIアプリケーション用の精密トリプル電源モニタ PCIのtFAILタイミング仕様に適合

LTC1726-2.5/LTC1726-5 マイクロパワー・トリプル電源モニタ(2.5V/5V、3.3Vおよび可変) 可変RESETおよびウォッチドッグ・タイムアウト LTC1727-2.5/LTC1727-5 オープン・ドレインのリセット付きマイクロパワー・トリプル電源モニタ 個別のモニタ出力、MSOP LTC1728-1.8/LTC1728-3.3 オープン・ドレインのリセット付きマイクロパワー・トリプル電源モニタ 5ピンSOT-23パッケージ LTC1728-2.5/LTC1728-5 オープン・ドレインのリセット付きマイクロパワー・トリプル電源モニタ 5ピンSOT-23パッケージ LTC1985-1.8 プッシュプルのリセット出力付きマイクロパワー・トリプル電源モニタ 5ピンSOT-23パッケージ LTC2900 プログラム可能なクワッド電源モニタ 可変RESET、10ピンMSOPおよびDFNパッケージ LTC2901 プログラム可能なクワッド電源モニタ 可変RESETおよびウォッチドッグ・タイマ、 16ピンSSOPパッケージ LTC2902 プログラム可能なクワッド電源モニタ 可変のRESETおよび許容誤差、 16ピンSSOPパッケージ LTC2903 高精度クワッド電源モニタ 6ピンSOT-23パッケージ LTC2904 スリーステートのプログラマブル高精度デュアル電源モニタ 可変許容誤差、8ピンSOT-23およびDFNパッケージ LTC2905 スリーステートのプログラマブル高精度デュアル電源モニタ 可変のリセットおよび許容誤差、 8ピンSOT-23およびDFNパッケージ LTC2906 1つのピンで選択可能なスレッショルドと1つの可変入力を 備えたデュアル電源モニタ 0.5V可変スレッショルドと3つの電源許容誤差、 8ピンSOT-23パッケージとDFNパッケージ LTC2907 1つのピンで選択可能なスレッショルドと1つの可変入力を 備えたデュアル電源モニタ 0.5V可変スレッショルド、リセットおよび3つの 電源許容誤差、8ピンSOT-23およびDFNパッケージ LTC2909 高精度でトリプル/デュアル入力の低電圧、 過電圧および負電圧モニタ シャント安定化Vおよびリセット、8ピンSOT-23およびDFNパッケージCCピン、可変のスレッショルド 手動リセット・ボタン付き6電源モニタ、5%の許容誤差、12V5V3.3V2.5V1.8V1.5V RST R1 182k C1 0.1µF0.1µFC2 V1 V2 V3 V4 GND LTC2908-A1 VADJ1 12V (VTRIP = 11.25V) 5V (VTRIP = 4.675V) 3.3V (VTRIP = 3.086V) 2.5V (VTRIP = 2.338V) 1.8V (VTRIP = 1.685V) 1.5V (VTRIP = 1.410V) * ESD耐量を上げるため、 オプションの抵抗を推奨 2908 TA04 R2 100k DC/DC DC/DC DC/DC DC/DC DC/DC SYSTEM MANUAL RESET BUTTON (NORMALLY OPEN) R3 2.15M VADJ2 R5* 10k R4 100k

参照

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Q-Flash Plus では、システムの電源が切れているとき(S5シャットダウン状態)に BIOS を更新する ことができます。最新の BIOS を USB