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浅析单片机的周期关系和定时器原理

来源:未知     作者:威廉希尔     发布时间:2019-11-17 19:17         

  周期,即晶振的单位时间发出的脉冲数,一般有外部的振晶产生,比如12MHZ=12×10的6次方,即每秒发出12000000个脉冲信号,那么发出一个脉冲的时间就是时钟周期,也就是1/12微秒。通常也叫做系统时钟周期。是

  在8051单片机中把一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示)。

  在计算机中,为了便于管理,常把一条指令的执行过程划分为若干个阶段,每一阶段完成一项工作。例如,取指令、存储器读、存储器写等,这每一项工作称为一个基本操作。完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。一般情况下,一个机器周期由若干个S周期(状态周期)组成。8051系列单片机的一个机器周期同6个S周期(状态周期)组成。前面已说过一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示),8051单片机的机器周期由6个状态周期组成,也就是说一个机器周期=6个状态周期=12个时钟周期。

  在标准的51单片机中,一般情况下,一个机器周期等于12个时钟周期,也就是机器周期=12*时钟周期,(讲到的原因)如果是12MHZ,那么机器周期=1微秒。单片机工作时,是一条一条地从RoM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间,称之为一个机器周期,这是一个时间基准。

  机器周期不仅对于指令执行有着重要的意义,而且机器周期也是单片机定时器和计数器的时间基准。例如一个单片机选择了12MHZ晶振,那么当定时器的数值加1时,实际经过的时间就是1us,这就是单片机的定时原理。

  但是在8051F310中,CIP-51 微控制器内核采用流水线 结构相比指令执行速度有很大的提高。在一个标准的 8051 中,除 MUL和 DIV以外所有指令都需要 12 或 24 个系统时钟周期,最大系统时钟频率为 12-24MHz。而对于 CIP-51 内核,70%的指令的执行时间为 1或2个系统时钟周期,只有 4 条指令的执行时间大于 4 个系统时钟周期。 所以在计算定时器的值时要注意这里的变化。

  指令周期是执行一条指令所需要的时间,一般由若干个机器周期组成。指令不同,所需的机器周期数也不同。对于一些简单的的单字节指令,在取指令周期中,指令取出到指令寄存器后,立即译码执行,不再需要其它的机器周期。对于一些比较复杂的指令,例如转移指令、乘法指令,则需要两个或者两个以上的机器周期。

  单片机内部所有工作,都是基于由晶振产生的同一个触发信号源,由这个信号来同步协调工作步骤,我们把这个信号称为系统时钟,系统时钟一般由晶振产生,但在单片机内部系统时钟不一定等于晶振频率,有可能小于晶振频率,也有可能大于晶振频率,具体是多少由单片机内部结构决定,正常情况和晶振频率会存在一个整数倍关系。系统时种是整个单片机工作节奏的基准,它每振荡一次,单片机就被触发执行一次操作。

  一般来说,单片机只有一个时钟源.用了外部晶振,就不用内部RC,用了内部RC,就不用外部晶振.振荡器振荡,产生周期波.单片机在这样的周期波的作用一下有规律的一拍一拍的工作,波的频率越高,单片工作得就越快,波的频率越低,单片机工作得就越慢。

  有了以上的概念以后,就可以正确的理解定时器的工作原理了,在8051F310单片机中,有3个定时器,如果定时器1工作在模式1下,如工作模式1下,是16位的计时器,最大数值是65535,当再加1时(=65536),就会发生溢出,产生中断,所以如果我们要它计1000个数, 那么定时初值就是65536-1000,结果就是64536,这个值送给TH、TL,因为是16进制的,所以高位是64536/256取商,低位是64536%6取余。

  再者,就是每一计数的时间是多久?一般我们取12M晶振时,一个周期刚好是1us,计数1000个就是1ms,这是因为标准的51单片机是12时钟周期的(STC有6时钟和1时钟方式)。那么,如果我们晶振是12M,就比较好算,如果是其它的,就用12去除好了。比如是6M的,那么就是12/6=2,每个计数是2us,那么你要定时1ms就只要计数500个即可以。

  定时器的初值跟定时器的工作方式,跟晶振频率都有关系。一个机器周期Tcy=晶振频率X12,计数次数N=定时时间t/机器周期Tcy,那么初值就X=65536-N,得出的数化成十六进制就行了。这里是用定时器O工作方式1做例子,如果是其它工作方式,就不能是65535了。工作方式0是8192,方式2,3是256。这里有一个公式:

  其中,TIme就是要延时的100ms(要取100000us),ft是晶振频率。这个式子又可以简化成

  这里是6M晶体,延时100ms,那么按讲的原理,6M是每个计数为2us,100ms定时就是计数50000个。

  STM32的TIM一般有高级定时器TIM1,(TIM8只有在互联性产品有),普通定时器TIM2,TIM3,TIM4,(TIM5,TIM6,TIM7有点设备中没有);今天就只介绍普通定时器,因为高级定时器我还不会!每一个普通定时器都有4通道!

  我们先看看这个逻辑图吧!我们今天先讨论讨论定时器的问题!我用红色笔标过的线就是定时器的工作线,时钟有内部时钟产生,到PSC哪里进行分频处理,然后CNT进行计数,还有一个自动重装载寄存器APP。

  这个是分频器的工作原理,我们可以看,分频器设定之前分频系数为1[1],后面的[2][3][4]分频系数为2,分频系数改变后,计数周期也跟着改变了;同时预分频设置生效时,他还会产生一个中断信号,这个中断信号不要管他,一个系统时钟周期后会自动消失,跟I2C的差不多!

  这个是计数过程,说过了,计数跟分频后的周期有关;当计数达到装载的数值之后,系统会产生一个三个信号,其中溢出信号和更新事件一个时钟周期后会自动消失,而这时候触发了更新中断标志位UIF,我们可以用这个UPDATE来做定时器的中断标志信号!

  大容量的STM32F103增强型系列产品包含最多2个高级控制定时器、4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。

  中央对齐模式:从0开始向上计数,计到arr产生溢出事件,然后向下计数,计数到1以后,又产生溢出,然后再从0开始向上计数。(此种技术方法也可叫向上/向下计数)

  两个高级控制定时器(TIM1和TIM8)可以被看成是分配到6个通的三三相PWM发生器,它具有带死区插入的互补PWM输出,还可以被当成完整的通用定时器。四个的通道可以用于:

  配置为16位标准定时器时,它与TIMX定时器具有相同的功能。配置为16位PWM发生器时,它具有全调制能力(0~100%)。在调试模式下,计数器可以被冻结,同时PWM输出被,从而切断由这些输出所控制的开关。很多功能都与标准的TIM定时器相同,内部结构也相同,因此高级控制定时器可以通过定时器链接功能与TIM定时器协同操作,提供步或事件链接功能。

  STM32F103XC、STM32F103XD和STM32F103XE增强型系列产品中,内置了多达4 个可同步运行的标准定时器(TIM2、TIM3、TIM4和TIM5)。每个定时器都有一个16位的自动加载递加/递减计数器、一个16位的预分频器和4个的通道,每个通道都可用于输入捕获、输出比较、PWM和单脉冲模式输出,在最大的封装配置中可提供最多16个输入捕获、输出比较或PWM通道。它们还能通过定时器链接功能与高级控制定时器共同工作,提供同步或事件链接功能。在调试模式下,计数器可以被冻结。任一标准定时器都能用于产生:PWM输出。每个定时器都有的DMA请求机制。

  这2个定时器主要是用于产生:DAC触发信号,也可当成通用的16位时基计数器。看门 狗的看门狗是基于一个12位的递减计数器和一个8位的预分频器,它由一个内部的40kHz的RC振荡器提供时钟; 因为这个RC振荡器于主时钟,所以它可运行于停机和待机模式。它可以被当成看门狗用于在发生问题时复位整个系统,或作为一个定时器为应用程序提供超时管理。通过选项字节可以配置成是软件或硬件启动看门狗。在调试模式下,计数器可以被冻结。

  窗口看门狗内有一个7位的递减计数器,并可以设置成运行。它可以被当成看门狗用于在发生问题时复位整个系统。它由主时钟驱动,具有早期预警中断功能; 在调试模式下,计数器可以被冻结。

  从截图可以看到通用定时器(TIM2-7)的时钟不是直接来自APB1,而是通过APB1的预分频器以后才到达定时器模块。

  当APB1的预分频器系数为1时,这个倍频器就不起作用了,定时器的时钟频率等于APB1的频率;

  当APB1的预分频系数为其它数值(即预分频系数为2、4、8或16)时,这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1时钟频率的两倍。

  这里要分析一下几个概念,也是理解定时器的功能的核心概念,通用定时器有些类似于操作系统的定时器节拍,可以在定时器采用的时钟源的基础上再进行分频,然后再设定溢出大小,进而实现定时的功能,当然自动重载功能更不再话下。

  预分频的功能是使定时器在APB时钟的基础上再一次分频,使其的运行。就像上述代码中举例,预分频系数设定为36000-1,则表示该定时器的 时钟频率就变成了72MHz/36000 = 2KHz,而“计数溢出大小”可以理解为自动装载数值,表示每隔x个计数溢出一次,可以产生1次中断,当然这个频率是经过预分频后的频率。

  需要注意的是,公式中的72000000的使用,是因为该定时器采用的时钟源为72MHz,如果配置成别的时钟源,则相应公式也应该改变。

  另外TIM_ClockDivision为时钟分割,这个简单的讲,就是定时器的数字滤波功能,设置成默认即可。

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  信息 RE46C163器件是一种低功耗,CMOS电离型烟雾探测器IC。由于外部元件很少,该电将为电离型烟雾探测器提供所有必需的功能。内部振荡器每隔1.67秒为烟雾探测电提供10.5 ms的电源,以使待机电流保持在最低水平。在待机状态下,每40秒检查一次电池电量不足的情况。外部引脚可以选择连续音或NFPA时间喇叭模式。互连引脚允许连接多个探测器,因此当一个单元发出警报时,所有单元都会发出声音。电荷转储功能将在退出本地时快速互连线报警。互连输入也经过数字滤波。内部1分钟定时器允许单个按钮,按下测试用于降低灵敏度模式。报警记忆功能允许用户确定设备是否先前已进入本地报警条件。利用低功耗CMOS技术,RE46C163器件设计用于符合美国保险商实验室规范UL217和UL268的烟雾探测器。 针可选喇叭图案 报警记忆 灵敏度控制定时器:1分钟

  所有引脚上的

  1500V ESD(HBM) 离子检测器输入的输出 ±0.75 pA检测输入电流 内部反向电池 低静态电流消耗( I / O滤波器和充电转储 内部电池低电量检测 电源电池低电量测试 最多可互连66个探测器 符合RoHS标准,无铅封装 电图、引脚图和封装图...

  信息 RE46C180是下一代低功耗可编程CMOS电离型烟雾探测器IC。该电具有极少的外部元件,可为电离式烟雾探测器提供所有必需的功能。片上振荡器每10秒钟为烟雾探测电提供5ms的电源,以使待机电流保持在最低水平。检查电池是否过低条件每80秒进行一次,待机时每320秒进行一次电离室测试。时间喇叭模式支持NFPA 72紧急疏散信号。互连引脚允许连接多个探测器,这样当一个单元发出警报时,所有单元都会响起。当退出本地警报时,电荷转储功能将快速互连线。互连输入也经过数字滤波。内部9分钟或80秒定时器可用于降低灵敏度模式。本地报警记忆功能允许用户确定设备是否先前已进入本地报警状态。利用低功耗CMOS技术RE46C180设计用于符合美国保险商实验室规范UL217和UL268的烟雾探测器。 6-12V操作 低静态电流消耗

  可编程嘘声灵敏度 可编程滞后 可编程电压表用于按键测试 电池设置点不足 本地闹钟内存 自动闹钟定位 喇叭同步 9分钟或80秒Hush Ti mer 时间或连续号角模式 最多可互连40个探测器 IO Filter and Charge Dump

  信息 RE46C162器件是一种低功耗CMOS电离型烟雾探测器IC。由于外部元件很少,该电将为电离型烟雾探测器提供所有必需的功能。内部振荡器每隔1.67秒为烟雾探测电提供10.5 ms的电源,以使待机电流保持在最低水平。在待机状态下,每40秒检查一次电池电量不足的情况。外部引脚可以选择连续音或NFPA时间喇叭模式。互连引脚允许连接多个探测器,因此当一个单元发出警报时,所有单元都会发出声音。电荷转储功能将在退出本地时快速互连线报警。互连输入也经过数字滤波。内部8分钟定时器允许单个按钮,按下测试用于降低灵敏度模式。报警记忆功能允许用户确定设备是否先前已输入本地报警条件。利用低功耗CMOS技术,RE46C162器件设计用于符合美国保险商实验室规范UL217和UL268的烟雾探测器。 针可选喇叭图案 报警记忆 灵敏度控制定时器:8分钟

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  所有引脚上的

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  最多可互连40个探测器 引入可选喇叭模式 8分钟定时器进行灵敏度控制 符合RoHS标准的无铅包装。 电图、引脚图和封装图...

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  所有引脚上的

  1500V ESD(HBM) 离子检测器输入的输出 +/- 0.75pA检测​​输入电流 内部反向电池 低静态电流消耗( 16L PDIP或16L N SOIC 内部电池低电量检测 加电低电量测试 最多可互连40个探测器 10分钟定时器进行灵敏度控制 兼容使用Allegro A5367 提供标准包装或符合RoHS标准的无铅包装。 电图、引脚图和封装图...

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  信息描述 TLC555 是一个使用 TI LinCMOS 工艺制造的单片定时电。 定时器与 CMOS,TTL,和 MOS 逻辑电完全兼容并且运行在高达 2MHz 的频率上。 由于它的高特性,这个器件使用的定时电容器比那些 NE555 所使用的电容器要小。 因此,可实现更加准确的时间延迟和振荡。 在整个电源电压范围内功耗较低。与 NE555 类似,TLC555 有一个约等于电源电压三分之一的触发电平以及一个约等于电源电压三分之二的阀值电平。 可使用控制电压端子 (CONT) 来改变这些电平。 当触发输入 (TRIG) 下降至低于触发电平的时候,触发器被设定并且输出变为高电平。 如果 TRIG 高于触发电平并且阀值输入 (THRES) 在阀值电平之上的话,触发器被复位并且输出为低电平。 复位输入 (RESET) 的优先级高于所有其它输入并且可被用来启动一个新的定时周期。 如果 RESET 为低电平,触发器被复位并且输出为低电平。 只要当输出为低电平,在放电端子 (DISCH) 和接地 (GND) 之间提供一个低径。 所有未使用的输入应该被接至一个适当的逻辑电平来防止错误触发。当 CMOS 输出能够吸收超过 100mA 的电流并提供超过 10mA 电流时,...

  信息LM555是一个高度稳定的控制器,能够产生精确定时脉冲。 如果是单稳态运行,延时将由一个外部电阻和一个电容进行控制。 如果是稳态运行,频率和占空比将由两个外部电阻和一个电容进行精确控制。 高电流驱动能力(200mA) 可调占空比 0.005%/°C的温度稳定性 计时范围从微秒到小时 关闭时间少于2微秒 精密计时 脉冲发生 延时发生 连续定时

  信息 MC1455单片定时器电是一种高度稳定的控制器,能够产生精确的时间延迟或振荡。如果需要,提供附加端子用于触发或重置。在延时模式下,时间由一个外部电阻和电容精确控制。为了稳定地作为振荡器工作,可以通过两个外部电阻和一个电容精确控制运行频率和占空比。该电可以在下降波形上触发和复位,输出结构可以提供或吸收高达200 mA的电流或驱动TTL电。 直接替换NE555定时器 从微秒到时间的定时小时 在稳定模式和单稳态模式下运行 可调节占空比 高电流输出可以输出或吸收200 mA 输出可以驱动TTL 温度稳定性为0.005%/°C 常开或常关输出 无铅封装可用 电图、引脚图和封装图...

  信息 MC14541B可编程定时器由一个16级二进制计数器,一个用于外部电容和两个电阻的集成振荡器,一个自动上电复位电和输出控制逻辑。 通过接通电源初始化定时,然后启用上电复位并在指定的V 范围内初始化计数器。电源已打开时,可以外部复位脉冲。在初始复位命令时,振荡器将以外部RC网络确定的频率振荡。 16级计数器除以振荡器频率(f 与n级频率为f / 2 。 可用输出2 , 2 ,2 或2 正边沿时钟转换的增量 内置低功耗RC振荡器(+/- 处理时温度范围和+/- 20%电源精度为2%,+ / + 3%如果外部时钟可用,振荡器可能被旁(对引脚3外部时钟) 外部主复位完全于自动复位操作 操作为2 分频器或单个转换定时器 Q / Qbar选择提供输出逻辑电平灵活性 复位(自动或主控)复位期间禁用振荡器以不提供有功功率耗散 时钟调理电允许以非常慢的时钟上升和下降时间运行 自动复位在通电时初始化所有计数器 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc,具有自动Res et Disabled(引脚5 = V ) 8.5 Vdc至18 Vdc,启用自动复位(引脚5 = V ) 可提供无铅封装* 电图、引脚图和封装图...

  信息 MC14536B可编程定时器是一个24级二进制纹波计数器,可通过二进制代码选择16级。提供了片内RC振荡器或外部时钟的。包括一个包含脉冲型输出的片上单稳态电。通过选择适当的计数器级和适当的输入时钟频率,可以实现各种定时。 24个触发器阶段 - 将从2计算 到2 最后16个阶段可通过四位选择代码选择 8 -Bypass输入允许绕过前八个阶段 设置和复位输入 时钟和振荡器输入 片上RC振荡器 片上单稳态输出 时钟调理电允许长时间上升和下降时间操作 测试模式允许快速测试序列 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 能够在额定温度范围内驱动两个低功率TTL负载或一个低功率肖特基TTL负载 可提供无铅封装

  和特点 出众的MAX690–MAX695升级产品 可以在整个温度范围内工作 低功耗:5 mW 精密电压器 复位低至 1 V VCC 低开关导通电阻:1.5 Ω(正常),20 Ω(备用) 高电流驱动:100 mA 看门狗定时器:100 ms、1.6 s或可调 待机电流:600 nA 备用电池电源自动切换 极快芯片使能信号选通时间:5 ns 电压器,电源有无故障产品详情 ADM690至ADM695系列电均为完整的单芯片解决方案,可实现微处理器系统中的电源和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写和电源故障。该完整系列器件提供各种配置,可满足大多数微处理器系统的要求。ADM690、ADM692和ADM694均采用8引脚DIP封装,并提供以下功能:启动、关断和掉电情况下的上电复位输出。即使VCC低至1 V,RESET 输出仍然可以工作。CMOS RAM、CMOS微处理器或其它低功耗逻辑的备用电池切换。如果可选的看门狗定时器在指定时间内未切换,则提供复位脉冲。1.3 V阈值检波器,用于电源故障、低电池电量检测或+5 V以外电源的。ADM691、ADM693和ADM695均采用16引脚DIP及小形集成...

  和特点 可同时 6 个电源 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 和正负可调电压门限的 16 种用户可选组合 ±1.5% 门限准确度 可调复位超时 低电源电流:52μA 手动复位引脚 电源干扰免疫力 在 VCC ≥ 1V 的条件下可 RST 可在至 125℃ 的高温条件下运作 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装 产品详情 LTC®2930 是一款可配置电源器,以用于那些具有多达 6 个电源电压的系统。可采用一个连接至模式选择引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压器组合中选择其一。预设电压门限在整个温度范围内的误差不超过 ±1.5%。LTC2930 还具有一个可调输入和一个 0.5V 标称门限。 复位超时周期可采用一个外部电容器来调节。利用手动复位输入上的一个手动复位按钮可产生一个复位过程。严格的电压门限准确度要求和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,且无误触发之忧。对于低至 1V  的 VCC,RST  输出能够处于正确的状态,并可在外部上拉至一个外部电压。 52μA 的电源电流使得 LTC2930 成为对功耗系统的理想选择,而且,它还可以通过配置对 6 个以下的输入进行。 应用 台式电脑和笔记本电脑 多电压系统 电信设备 ...

  和特点 可同时 4 个 (LTC2938) 或 6 个电源 (LTC2939) 5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V 和/或 ± 可调电压门限的 16 种用户可选组合 门限准确度:±1.5% 可调复位和看门狗超时 低电源电流:80μA (典型值) 电源干扰免疫力 在 VCC 1V 的条件下的RST 至 125ºC 的高温条件下运作 12 引脚 4mm x 3mm DFN 或 12 引脚 MSOP (LTC2938) 和 16 引脚 MSOP 封装 (LTC2939) 产品详情 LTC®2938/LTC2939 是可配置电源器,面向那些具有多达 4 个或 6 个需要进行看门狗的电源电压的系统。可采用一个连接至编程输入引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压器组合中选择其一。预设电压门限的准确度在整个温度范围内达 ±1.5%。LTC2938 和 LTC2939 还具有可调输入和一个 0.5V 标称门限。复位和看门狗超时周期可采用外部电容器来调节。严格的电压门限准确度和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发现象。对于低至 1V 的 VCC,RST输出能够处于正确的状态。每个状态输出具有一个内部弱上拉电阻器,而且可以在外部上拉至一个用户的电压。80μA 的电源电流使得 LTC29...

  和特点 可同时 4 个 (LTC2938) 或 6 个电源 (LTC2939) 5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V 和/或 ± 可调电压门限的 16 种用户可选组合 门限准确度:±1.5% 可调复位和看门狗超时 低电源电流:80μA (典型值) 电源干扰免疫力 在 VCC 1V 的条件下的 RST 至 125ºC 的高温条件下运作 12 引脚 4mm x 3mm DFN 或 12 引脚 MSOP (LTC2938) 和 16 引脚 MSOP 封装 (LTC2939) 产品详情 LTC®2938/LTC2939 是可配置电源器,面向那些具有多达 4 个或 6 个需要进行看门狗的电源电压的系统。可采用一个连接至编程输入引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压器组合中选择其一。预设电压门限的准确度在整个温度范围内达 ±1.5%。LTC2938 和 LTC2939 还具有可调输入和一个 0.5V 标称门限。复位和看门狗超时周期可采用外部电容器来调节。严格的电压门限准确度和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发现象。对于低至 1V 的 VCC,RST 输出能够处于正确的状态。每个状态输出具有一个内部弱上拉电阻器,而且可以在外部上拉至一个用户的电压。80μA 的电源电流使得 LTC...

  和特点 可同时四个电源 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 和/或 ± 可调电压门限的 16 种用户可选组合 门限精度:在整个温度范围内为 ±1.5% 的电压 可选电源容差:电压以下的 5%  和 10% (LTC2901-3/LTC2901-4) 低电源电流:43μA (典型值) 可调复位时间 可调看门狗时间 漏极开 RST 输出 (LTC2901-1/LTC2901-3) 推挽式 RST 输出 (LTC2901-2/LTC2901-4) 用于每个电源的单独非延迟器输出 电源干扰免疫力 在 VCC≥1V 的条件下可 RST 16 引脚窄体 SSOP 封装 产品详情 LTC®2901 是一款用于具有多达 4 个电源电压之系统的可设置电源器。可采用一个连接至设置引脚的外部电阻分压器,在 16 种预设或可调电压器组合中选择其一。预设电压门限在整个温度范围内的误差不超过 ±1.5%。全部4个电压比较器输出均被连接至分离的引脚,以对各电源进行。 复位和看门狗延迟时间可采用一个外部电容器来进行调节。严格的电压门限准确度要求和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,且无误触发之忧。对于低至 1V 的 VCC,RST  输出能够处于正确的状态。LTC2901-1 /LTC2901-3 ...

  和特点 可同时 3 个输入: LTC1726-5:5V、3.3V、可调 LTC1726-2.5V :2.5V、3.3V、可调 在整个温度范围内提供 ±1.5% 的门限准确度 低电源电流:16μA (典型值) 可调复位超时 可调看门狗超时 低态有效漏极开复位输出 具电源干扰免疫力 RESET (对于VCC3 ≥ 1V 或 VCC25 / VCC5 ≥ 1V) MS8 封装和 SO-8 封装  产品详情 LTC®1726 是一款具可调复位和看门狗功能的三通道电源器和微处理器 (μP) 电,面向那些具有多个电源电压的系统。该器件具有一个公用的漏极开复位输出和一个可调延迟。复位和看门狗超时周期均可采用外部电容器来调节。 严格的 1.5% 准确度规格和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,不会发生误触发现象。 对于低至 1V 的 VCC5 / VCC25 或VCC3,RST 输出处于正确的状态。根据系统要求,也可以把 LTC1726 配置为任意一个或两个 (而不是三个) VCC 输入。 低电源电流 (典型值为 16μA) 使 LTC1726 非常适合于那些具功耗意识的系统。 应用 台式电脑 笔记本电脑 智能仪器 便携式电池供电型设备 网络服务器   方框图...

  和特点 可同时对四个电源进行 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 和/ 或 ± 可调电压门限的 16 种用户可选组合 门限精度:在整个温度范围内为 ±1.5% 的电压 低供电电流:43uA (典型值) 可调复位时间 小外形 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装 手动复位引脚 漏极开 RST 输出 (LTC2900-1) 推挽式 RST 输出 (LTC2900-2) 电源干扰免疫力 在 VCC ≥1V 可 RST 产品详情 LTC®2900 是一款用于具有多达 4 个电源电压系统的可设置电源器。可采用一个连接至设置引脚的外部阻性分压器来在 16 种预设或可调电压器组合中选择其一。预设电压门限在整个温度范围内的误差不超过 ±1.5%。 复位延迟时间可采用一个外部电容器来进行调节,并可采用手动复位输入和一个瞬时开关来发出具有设定宽度的复位脉冲。严格的电压门限精度要求和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,且无误触发之忧。对于低至 1V 的 VCC,RST 能够处于正确的状态。LTC2900-1 具有一个漏极开 RST 输出,而 LTC2900-2 具有一个推挽式 RST 输出。 43uA 的供电电流使得 LTC2900 成为对功耗系统的理想选择,而且,它还可以通过...

  和特点 可同时 6 个电源 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V 和正负可调电压门限的 16 种用户可选组合 门限准确度:±1.5% 可选的电源容差:低于电压 5%、7.5%、10%、12.5% 针对裕度调节应用的复位停用引脚 低电源电流:52μA 电源干扰免疫力 在 VCC ≥ 1V 的条件下可 RST 可在至 125℃ 的高温条件下运作 20 引脚 TSSOP 封装   产品详情 LTC®2932 是一款可配置电源器,以用于那些具有多达 6 个电源电压的系统。可采用一个连接至模式选择引脚的外部阻性分压器,在 16 种预设或可调电压器组合中选择其一。可采用数字方式将预设电压门限配置在标称工作电压以下 5%、7.5%、10% 或 12.5%。LTC2932 还具有可调输入和一个 0.5V 标称门限。全部 6 个漏极开电压比较器输出均被连接至分离的引脚,以对各电源进行。 复位超时周期可采用一个外部电容器来调节。对于低至 1V 的 VCC,RST 输出能够处于正确的状态,并可在电源裕度调节测试期间停用。每个状态输出具有一个弱的内部上拉电阻器,而且可以在外部上拉至一个外部电压。 52μA 的电源电流使得 LTC2932 成为对功耗系统的理想选择,而且,它...

  和特点 1.5V 至 36V 电源输入范围可调周期:250ms 至 39 天可调最大时间0.8μA 静态电流0.3μA 停机电流具防反跳能力的按钮输入低泄漏 EN 输出可提供 DC/DC 转换器控制 (LTC2956-1)高电压 EN 输出负责驱动外部 P 沟道 MOSFET (LTC2956-2)在 PB 输入端上提供了 ±25kV ESD HBM12 引脚 3mm x 3mm QFN 封装和 MSOP 封装 产品详情 LTC®2956 是一款具按钮控制功能的微功率、宽输入电压范围、可配置定时器。其周期地和接通一个连接系统以执行诸如温度或捕获图像等任务。在完成任务之后,LTC2956 关闭系统以节省电能。 定时器周期可采用配置电阻器在 250ms 至 39 天之间进行调节。系统时间可利用 SLEEP 引脚上的输入脉冲来控制,或由 ONMAX 引脚上的电容器来调节。LTC2956 能在 1.5V 至 36V 的宽电源输入范围内运作。800nA 的低静态电流适合于电池供电型应用。 按钮输入允许用户进行定时器的停机、接通或复位操作。当定时器处于停机模式时,静态电流减小至 300nA。另外,LTC2956 还提供了三个状态输出以模式切换和按钮事件。该器件可提供两种版本,以适合需要正使能...

  和特点 宽输入电压范围:~1V 至 60V (对于启动为 2.5V 至 32V) 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作 9μA IQ (在 12VIN 至 5.0VOUT 转换) 输出纹波 (典型值 10mV) 双电源引脚 提高了效率 在启动之后把最小电源电压降低至 ~1V 以延长电池寿命 集成型 2A/70V 电源开关 可编程看门狗定时器能够在 VIN 电源被拿掉时运作 可编程上电复位定时器 (POR) 可在输入电源低至 1.3V 时执行 RST 功能 在 TSSOP 封装中可耐受 FMEA 故障 固定频率 PWM、SEPIC / 升压 / 反激式拓扑 可编程开关频率:250kHz 至 1.5MHz 可在 SWEN 和 RSTIN 引脚上进行欠压闭锁 (UVLO) 编程 可利用一个电容器进行软起动编程 小型 20 引线 引线 TSSOP 封装 产品详情 LT®8495 是一款具有上电复位和看门狗定时器的可调频率 (250kHz 至 1.5MHz) 单片式开关稳压器。静态电流在器件操作时可小于 9μA,并在 SWEN、WDE 和 RSTIN 引脚处于低电平时为 ~0.3μA。该器件可配置为一个 SEPIC、升压或反激式转换器,其低纹波突发模式操作能在低输出电流条件下维持高效率,并保持输出纹波低于 10mV。...

  和特点 2.7V 至 38V 工作范围 (42V 绝对最大值) IQ = 20μA (工作模式);1.5μA (停机模式) 具自动模式切换功能的多模式降压-升压型充电泵 (2:1、1:1、1:2) 12V 至 5V 转换效率 = 81% IOUT 高达 500mA VOUT:固定的 3.3V、5V 或可调 (2.5V 至 5V) 超低 EMI 辐射 专为符合 ISO 26262 诊断覆盖要求的系统而设计 过热、过压和短 工作结温:150°C (最大值) 具外部定时控制功能的 POR / 看门狗控制器 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装 产品详情 LTC®3246 是一款具集成化看门狗定时器的开关电容器降压-升压型 DC/DC 转换器。该器件可采用 2.7V 至 38V 输入产生一个稳定的输出 (3.3V、5V 或可调)。开关电容器分数转换用于在很宽的输入电压范围内保持调节作用。内部电可自动选择转换比,从而在输入电压和负载条件变化的情况下实现效率的优化。不需要使用电感器。LTC3246 的复位时间和看门狗超时无需外部组件即可设定,或采用外部电容器进行调节。一种窗口模式看门狗功能用于高可靠性应用。复位输入可用于提供额外的电源或配置为一个按钮复位。低工作电流 (无负载时为 20μA,在停机模式中为 1.5μA) 和低外部...

  和特点 输入电压范围:5.5V 至 38V 单独使能的 5V 和 3.3V 固定输出 5V 输出:100mA (最大值) 3.3V LDO 输出:250mA (最大值) 具自动模式切换功能的多模式降压型充电泵 (2:1、1:1) 低静态电流 当两个输出均在调节时为 20μA (无负载) 在停机模式为 0.5μA 专为符合 ISO26262 标准的系统进行设计 1.1V 基准输出用于系统诊断 具可调定时的上电复位和看门狗控制器 在每个输出上提供过流故障 过热 150°C 最大工作结温 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装 产品详情 LTC®3256 是一款宽输入范围开关电容器降压型 DC/DC 转换器,其可产生两个稳定的输出:通过直接连接至充电泵输出产生 5V 输出,和通过一个低压差 (LDO) 线V 输出。该器件可提供高达 350mA 的总输出电流。在 12V VIN 和两个输出端上均承受最大负载的情况下,功率耗散比双输出 LDO 稳压器解决方案减少了 2W 以上。LTC3256 通过在尽可能宽的工作范围内使充电泵运行于 2:1 模式以最大限度地提高效率,并由于 VIN 和负载情况而自动地按需切换至 1:1 模式。受控的输入电流和开关转换速率尽量地降低了传导和辐射 EMI。一个集成的...

  和特点 周期范围:1ms 至 9.5 小时利用上电或复位输入实现定时复位利用 1~3 个电阻器进行配置最大频率误差 1.5%可编程输出极性2.25V 至 5.5V 单电源操作55μA 至 80μA 电源电流 (2ms 至 9.5 小时时钟周期)500μs 启动时间CMOS 输出驱动器可供应 / 吸收 20mA 电流-55°C 至 125°C 工作温度范围可提供扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOTTM) 封装和 2mm x 3mm DFN 封装 产品详情 LTC®6995 是一款硅振荡器,具有一个 1.024ms 至 9.54 小时 (29.1μHz 至 977Hz) 的可编程周期范围,专供长持续时间定时过程之用。LTC6995 隶属于 TimerBlox® 通用型硅定时器件系列。单个电阻器 RSET 负责设置 LTC6995 的内部主振荡器频率。输出时钟周期由该主振荡器和一个内部分频器 NDIV 来决定 (可编程至从 1 至 221 范围内的 8 个设定值)。当振荡时,LTC6995 产生一个 50% 占空比的方波输出。该器件提供了一种复位功能,用以停止主振荡器并清零内部分频器。取消复位将启动一个完整的输出时钟周期,这适用于可编程上电复位和看门狗定时器应用。LTC6995 具有两种复位功能版本。对于 LTC6995-1 复位输入为高电平有效,而对于 LTC...

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