資料介紹
許多便攜式通用串行總線 (USB) 設備由 USB 端口供電。這些設備中的大多數都需要電源故障警告,以便在 USB 斷電時執行有序關閉。稱為“垂死喘息”的警告時間通常以毫秒為單位。許多便攜式通用串行總線 (USB) 設備由 USB 端口供電。這些設備中的大多數都需要電源故障警告,以便在 USB 斷電時執行有序關閉。稱為“垂死喘息”的警告時間通常以毫秒為單位。USB 供電設備必須符合特定規格。輸入電容必須小于 10uF 以最大限度地減少浪涌電流,隨后必須在 USB 控制器允許吸取高達 500mA 的電流之前吸取小于 100mA 的電流。對于大多數應用,這些要求可以通過使用小于 10uF 的輸入電容器來滿足浪涌電流,以及與 USB 控制器連接并打開設備的使能信號,使其能夠吸收高達 500mA 的電流。USB 供電設備必須符合特定規格。輸入電容必須小于 10uF 以最大限度地減少浪涌電流,隨后必須在 USB 控制器允許吸取高達 500mA 的電流之前吸取小于 100mA 的電流。對于大多數應用,這些要求可以通過使用小于 10uF 的輸入電容器來滿足浪涌電流,以及與 USB 控制器連接并打開設備的使能信號,使其能夠吸收高達 500mA 的電流。對于 dying gasp 應用,必須有一個本地儲能電容器為設備供電并延長其運行時間,以便在 USB 電源丟失時有序關閉。檢測到 USB 電源丟失并發出警告信號。為滿足臨終喘息警告時間,所需的儲能電容值遠大于允許的 10uF。對于 dying gasp 應用,必須有一個本地儲能電容器為設備供電并延長其運行時間,以便在 USB 電源丟失時有序關閉。檢測到 USB 電源丟失并發出警告信號。為滿足臨終喘息警告時間,所需的儲能電容值遠大于允許的 10uF。圖 1圖 1中的電路就是為解決這個問題而設計的。中的電路就是為解決這個問題而設計的。圖 1. 5V USB dying gasp 應用的典型應用電路。圖 1. 5V USB dying gasp 應用的典型應用電路。盡管C1可以達到數千uF,但其充電電流被R1限制在33mA。唯一的浪涌電流是通過 Q1 體二極管的 C2 充電電流。然而,C2 僅為 1uF,遠小于 USB 規范所允許的值。盡管C1可以達到數千uF,但其充電電流被R1限制在33mA。唯一的浪涌電流是通過 Q1 體二極管的 C2 充電電流。然而,C2 僅為 1uF,遠小于 USB 規范所允許的值。正常工作時,MAX1970的輸入電流流經Q1,C1充電至~5V USB in。當5V USB電源出現故障或關閉時,C1中存儲的能量通過D2供電。當 C1 放電至 MAX1970 輸入電源故障 (PFO) 閾值 3.94V 時,PFO 變為高電平以關閉 Q1,并在兩個輸出仍處于穩壓狀態時發出輸入電源警告。C1 繼續放電,較高的輸出電壓 (3.3V) 下降。電源故障警告時間是從 PFO 變為高電平到 3.3V 輸出下降到超出調節范圍的時間。正常工作時,MAX1970的輸入電流流經Q1,C1充電至~5V USB in。當5V USB電源出現故障或關閉時,C1中存儲的能量通過D2供電。當 C1 放電至 MAX1970 輸入電源故障 (PFO) 閾值 3.94V 時,PFO 變為高電平以關閉 Q1,并在兩個輸出仍處于穩壓狀態時發出輸入電源警告。C1 繼續放電,較高的輸出電壓 (3.3V) 下降。電源故障警告時間是從 PFO 變為高電平到 3.3V 輸出下降到超出調節范圍的時間。
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