Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik supervisory circuit


von Richard S. (rscheff)


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Hallo,

Eine Frage an die Experten:

An einer hochohmigen Spannungsquelle (PWM +-12V bipolar / 1k) muss in 
einer bestimmten Sequenz die Last regeln, wobei anfänglich die Spannung 
kaum einbrechen darf, d.h. Belastung durch die Schaltung erst einmal nur 
~100k, womit zB ein Kondensator geladen werden kann.

Danach kann eine Halbwelle mit ca. 3mA belastet werden 
(Versorgungsspannung auf 9V gezogen werden), und etwa 1 sec danach noch 
weiter auf etwa 6mA (6V) - und einige Millisekunden danach kann auf ein 
richtiges Netzteil umgeschaltet werden.

Insbesondere die 1. Phase, wo die Strombelastung nur einige uA betragen 
darf - also gerade einmal ein kleiner Kondensator geladen werden kann, 
in dem dann ausreichend Ladung gespeichert wird, um weitere Phasen zu 
aktivieren, bereitet mir Sorgen - welche Möglichkeiten gibt es, ohne 
weitere Versorgungsspannung die 2. Phase zu aktivieren (zB TL431 
konstantspannung via mosfet?).

Danke!

von MaWin (Gast)


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Richard S. schrieb:
> welche Möglichkeiten gibt es, ohne weitere Versorgungsspannung die 2.
> Phase zu aktivieren

ICL7665 erkennt wenn der Kondensator ausreichend aufgeladen wurde und 
braucht nur uA.

von Richard S. (rscheff)


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Danke. Supervisory ICs waren mir schon bewusst, nur (gerade dieser) sind 
die bei 4-5 EUR/Stk nicht gerade preisgünstig. (alle preiswerten 
scheinen ausverkauft zu sein).

Gibt es eine realistische Möglichkeit, das diskret aufzubauen?

von MaWin (Gast)


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Richard S. schrieb:
> Gibt es eine realistische Möglichkeit, das diskret aufzubauen?

Nein.

Es gibt natürlich weitere ähnliche ICs, aber du willst ja 2 Stufen.

ICL7665 von 1.6 bis 16V mit 3uA bei 1.3V Referenz für overvoltage und 
undervoltage, einstellbare Hysterese, open drain.
MIC841 von 1.5 bis 5.5V mit 1.5uA bei 1.24V Referenz und einstellbarer 
Hysterese.
CN305 von 1.8 bis 6V mit 11uA bei 1.211Vref und 2 Eingängen mit 7.5% 
Hysterese in SOT23-6
MAX921=LTC1440 von 2 bis 11V mit 2.1uA bei 1.18V Referenz mit 
einstellbarer Hysterese
LTC1540 von 2 bis 11V mit 0.3uA bei 1.18V Referenz mit einstellbarer 
Hysterese
MAX16010-MAX16014 von 5.5 bis 72V bei 25uA mit 1.23V Referenz, Hysterese 
und UVLO,
MCP65R41 (push pull) MCP65R46 (open drain) von 1.8V bis 5.5V mit 3uA bei 
1.21V Referenz
TPS3700 von 1.5 bis 18V mit 5.5uA bei 0.4V auf Referenz mit undervoltage 
und overvoltage und open drain Ausgängen.
TPS3701 von 1.8 bis 36V mit 7uA bei 0.4V Referenz, dual.
TPS3847085 schaltet bei 8.5V und der TPS3847108 bei 10.8V, beide halten 
bis 18V aus und brauchen nur 380nA und besitzen einen push pull Ausgang.
LT6703 von 1.4 bis 18V mit 6.5uA bei 0.4V Referenz, open collector.
MAX9646/MAX9062/4/6 von 0.9 bis 5.5V mit 100nA bei 0.2V Referenz.
MAX40000/MAX40001 (MAX40002-40005) von 1.7 bis 5.5 mit 0.9uA bei 1.252V 
Referenz.
MAX9117-MAX9118=TS9001 von 1.6 bis 5.5V bei 1.6uA mit 1.262V 1.75% 
Referenz.
TP2021/TP2025 von 1.8 bis 5.5V bei 380nA mit 1.248V Referenz.
TSM971 von 2.5 bis 11V mit 4uA bei 1.182V 1% Referenz gibt es mit und 
ohne Hysterese in SO8, open drain bis 4 fach,
TLV3011 (open drain) und TLV3012 (push pull) von 1.8 bis 5.5V mit 5uA 
bei 1.242V Referenz.
ADCMP394 von 2.3 bis 5.5V bei 37uA mit 1V 0.9% Referenz mit UVLO, auch 2 
und 4

aus

https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5

von Richard S. (rscheff)


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Hat jemand Bedenken gegen diese Art von beschaltung eines TL(VH)431, um 
2 schaltbare Shunt-Spannungen zu produzieren:


+12V/-12V PWM ----| 1k |--->In


In ---|>|---o--------o------o---------| R4 |-o--# C #--- gnd
           _|_       |      |                |
            R3       |      |                | to G
           ---      _|_     |
            |        R1     |
          |-D       ---     |
         G|<-        |      |
          |-+S       |      |
            |        |  +-------+
            o--------o--|TLHV431|
                     |  +-------+
                    _|_     |
                     R2     |
                    ---     |
                     |      |
gnd -----------------o------o

Idee: Solange C ungeladen ist, wird der TL431 als klassischer Shunt 
betrieben, mit Vout ~= r1/r2 (zB 9V).
Nachdem C ausreichend geladen wurde (~1.25V beim TLVH431), wird das 
N-mosfet aktiv, und der TL431 regelt auf eine neue, niedrigere Spannung, 
da nun R1 und R3 parallel stehen...

(bei einem kleinsignal mosfet müsste das Gate auch von einem MCU direkt 
ansteuerbar sein, um damit mehrere Spannungsebenen sequenziert zu 
bekommen?)

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