介绍
在任何典型应用中,连接到的设备 i2c总线期望 sda 和 scl 线路在逻辑高电平状态下空闲。max9877音频子系统ic就是根据这一预期而设计的,因此,它依赖于sda和scl的逻辑高电平,以实现最小的关断电源电流。本文介绍了三种方法,当max9877处于关断状态时,sda和scl可能设置为逻辑低电平。
方法 1 — 附加弱上拉
第一种方法为每个sda和scl使用额外的弱分压器,以在正常上拉电阻未激活时设置线路上的电压。图1显示了该方法的原理图。
图1.弱分压器用于设置sda和scl线路上的电压,而隔离二极管可防止上拉电压被迫接地时的电流消耗。
sda和scl上的一对2mω电阻将电池电压分压,使sda和scl的电压不超过i的最大额定值2c 主控。对于4.2v至3.2v的电池电压,sda和scl上的电压设定在2.1v至1.6v之间,足以超过max9877的输入高压。
二极管防止禁用的v迪奥如果电源的输出被迫接地,则不会消耗电流。如果电源在禁用时具有高阻抗输出,则可以省略二极管。
此方法还假定 i 的输出2c主站和总线上的所有其他器件在关断时均为高阻抗。这个假设可能不正确的一个原因是,如果 i2c 主站的电源已被移除,输出通过集成的 esd 保护被箝位至现在的 0v 电源电压。通常不是这种情况,但如果是,则必须使用方法 2 或 3 来允许将 sda 和 scl 拉高。
方法 2 - 电平转换器
如果在系统接口关断时不能信任总线上的其他器件是高阻抗器件,则可以使用单个n沟道增强型mosfet将每条总线线与系统的其余部分隔离开来。然后可以增加额外的上拉电阻,将max9877总线侧的逻辑电平设置为高电平。
图 2 显示了如何实现此方法。v迪奥又是系统的 i2c 上拉电压。所有四个电阻器都应根据 i2c 系统的时序要求。n沟道mosfet用作双向电平转换器,允许max9877和基带的逻辑电平不同,而不会干扰正常工作。当 v迪奥电源被禁用,电平转换器允许max9877的sda和scl引脚保持高电平,从而最大限度地减小关断电流。
图2.增加n沟道mosfet电平转换器可隔离系统的总线。
方法 3 — 高边电源开关
最小化max9877关断电流的最终方案是将高边开关与max9877电源串联。这允许电源在需要时与电池完全断开,并将max9877的关断电流降至1μa以下。
图3所示为如何将高边开关连接至max9877。max9877具有两个电源引脚(vdd和光伏dd),必须始终保持在0.3v以内。单个电源开关用于将电源保持在相同的电压,并最大限度地减少组件数量。
图3.与max9877电源串联的高边电源开关完全消除了所有关断电流。
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