MCP65R41T-1202E/CHY データシート | 価格とPDF
- タイプ: 電圧リファレンス付き
- 要素数: 1
- 出力タイプ: CMOS、プッシュプル、TTL
- パッケージ: SOT-23-6

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MCP65R41T-1202E/CHY
プロジェクトで信頼性の高い電圧監視が必要な場合は、MCP65R41T-1202E/CHY電圧監視ICをご検討ください。このICは1.20Vの固定しきい値で電圧を正確に検出し、システムの安定した電力レベル維持に役立ちます。
際立った特徴の一つは、極めて低い消費電力です。バッテリー駆動や省電力設計に最適です。応答速度が速いため、システムは電圧変動に素早く対応し、安定性と保護を確保します。
オープンドレイン出力は様々なロジック回路と容易にインターフェースできるため、設計の柔軟性が大幅に向上します。さらに、小型のSOT-23-3パッケージは貴重な基板スペースを節約し、コンパクトなプロジェクトに最適です。
過酷な環境向けに設計されたこのICは、-40℃~+125℃の温度範囲で確実に動作するため、産業用および車載用アプリケーションに最適です。MCP65R41Tは、信頼性の高い長期的な電圧監視を実現し、システム全体の安全性と信頼性を向上させます。
MCP65R41T-1202E/CHY ピン配置
MCP65R41T-1202E/CHY のピン配置をわかりやすい表に示します。
ピン番号 | ピン名 | 説明 |
---|---|---|
1 | VDD | 正電源電圧 |
2 | 車台番号+ | 非反転入力 |
3 | VIN– | 反転入力 |
4 | VSS | グランド(負電源電圧) |
5 | VOUT | コンパレータ出力(プッシュプル) |
6 | VREF | 内部1.2Vリファレンス出力 |
MCP65R41 ICを使った回路設計では、いくつかの簡単なヒントが優れた結果を得るのに役立ちます。まず、VDDピンの近くに小さなコンデンサ(0.01~0.1µF程度)を必ず配置してください。これにより、安定した動作が確保され、予期せぬ動作を防ぐことができます。
このICはレールツーレール入力に対応しており、VIN+およびVIN-の信号は電源レールをわずかに超える範囲(VSS-0.3VからVDD+0.3Vまで)に対応します。さらに、プッシュプル出力により外付けプルアップ抵抗が不要になり、設計が簡素化されます。
VREFピンは安定した1.2Vのリファレンス電圧を供給します。これは、コンパレータの高精度な閾値設定に最適です。汚染や湿気による問題を回避するため、高インピーダンスの入力ラインの周囲にガードリングを追加してください。
また、VREFピンに大きな容量性負荷がかかる場合もご注意ください。2000pFを超えると、電源投入時に発振が発生する可能性があります。最適な性能を得るには、電源電圧を1.8V~5.5V、動作温度を-40℃~+125℃に保ってください。
MCP65R41T-1202E/CHY相当品
MCP65R41T-1202E/CHY相当品
以下は、同等の可能性のある比較表です。 MCP65R41T-1202E/CHY:
パラメータ | MCP65R41T-1202E/CHY | MCP65R41T-2402E/CHY | TLV3011AIDBVR(TI) | TLV6703AIDRVR(TI) |
---|---|---|---|---|
パッケージ | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
出力タイプ | プッシュプル | プッシュプル | プッシュプル | オープンドレイン |
基準電圧(V) | 1.2 | 2.4 | 1.242 | 0.405 |
供給電圧(V) | 1.8~5.5 | 1.8~5.5 | 1.8~5.5 | 1.8~18 |
静止電流(µA) | 2.5(標準) | 2.5(標準) | 0.6(標準) | 2.5(標準) |
伝播遅延(µs) | 4 | 4 | 0.6 | 8 |
入力オフセット電圧(mV) | ±3(標準) | ±3(標準) | ±1(標準) | ±3(標準) |
ヒステリシス(mV) | 5 | 5 | 3 | 10 |
動作温度(°C) | –40~+125 | –40~+125 | –40~+125 | –40~+125 |
メーカー | マイクロチップ | マイクロチップ | テキサス・インスツルメンツ | テキサス・インスツルメンツ |
MCP65R41T-1202E/CHYの代替品を選ぶ際に、最適な選択肢を見つけるためのヒントをいくつかご紹介します。まず、リファレンス電圧を確認してください。代替品がプロジェクトのニーズに合っていることを確認してください。MCP65R41T-2402E/CHYのように2.4Vのリファレンス電圧を提供するものもあれば、TLV3011AIDBVRのように約1.242Vのリファレンス電圧を提供するものもあります。
次に、出力のニーズを検討してください。回路でプッシュプル出力が必要な場合は、外付け抵抗を追加しても問題がない限り、TLV6703AIDRVRのようなオープンドレインの代替品は避けてください。
バッテリー駆動の設計には、わずか0.6µAのTLV3011AIDBVRのような超低消費電力の代替品を検討してください。また、速度が重要な場合は、わずか0.6µsの遅延を特徴とするTLV3011AIDBVRのような高速応答のコンパレータをお選びください。
電圧互換性も再確認してください。TLV6703AIDRVRのように、最大18Vまで対応しているものもあります。最後に、パッケージが同じように見えても、PCBの再設計を避けるためにピン配置を確認してください。
MCP65R41T-1202E/CHY電圧コンパレータ
MCP65R41T-1202E/CHYを過熱検出に使用しようとお考えの方は、その動作原理をご説明いたします。通常はサーミスタ(温度に応じて抵抗値が変化する抵抗器)と組み合わせて使用します。サーミスタと固定抵抗器を用いて、シンプルな分圧器を構成します。この分圧器から得られる中間電圧が、コンパレータの非反転入力(VIN+)に供給されます。
コンパレータの反転入力(VIN-)には、1.2Vのリファレンス電圧が内蔵されています。物体が熱くなると、サーミスタの抵抗値が変化し、VIN+の電圧が変化します。この電圧が1.2Vのリファレンス電圧を超えると、コンパレータは出力状態を切り替えて反応します。これにより、システムは過熱状態にあることを明確かつ確実に検知し、保護対策を講じることができます。これは、回路を過熱から効果的に保護するためのシンプルな構成です。
MCP65R41T-1202E/CHY 低消費電力CMOSコンパレータ
バッテリー監視回路を構築する際、MCP65R41T-1202E/CHYは低電圧状態を検出するのに便利なツールです。動作原理を説明しましょう。まず、バッテリー電圧をICが容易に処理できるレベルまで分圧器で調整します。この分圧された電圧は、非反転入力(VIN+)に直接入力されます。
IC内部には、反転入力(VIN–)に接続された1.2Vリファレンスが内蔵されています。そのため、バッテリー電圧が低下し、スケールダウンされた電圧が1.2Vを下回ると、コンパレータは即座に反応します。出力ピンの状態が切り替わり、バッテリー残量が少なくなっていることをシステムに警告します。この信号を利用して警告を発したり、負荷を切り離してバッテリーを過放電から保護したりすることも可能です。これは、バッテリー駆動デバイスが予期せぬシャットダウンを起こすことなく、確実に動作するための簡単な方法です。
MCP65R41T-1202E/CHY プッシュプル出力コンパレータ
バッテリー低電圧検出器を構築する場合、MCP65R41T-1202E/CHYを使えば非常に簡単に作業を進めることができます。まず、シンプルな抵抗分圧器を使ってバッテリー電圧を管理可能なレベルまで下げます。下げた電圧をチップの非反転入力(VIN+)に入力し、反転入力(VIN-)をチップ内蔵の1.21Vリファレンスに直接接続します。
このチップの真価が発揮されるのはまさにこの点です。バッテリー電圧があらかじめ設定した閾値を下回ると、コンパレータ出力の状態が即座に反転します。この出力は数ミリアンペアの電流をソース/シンクできるため、LEDインジケータやマイクロコントローラの割り込みピンなどを直接制御したり、小型MOSFETを駆動したりすることも可能です。プルアップ抵抗の追加は不要です。
最も優れている点は、この設定により電力消費が極めて低く抑えられ、アイドルモードではわずか数マイクロアンペアに抑えられるため、バッテリーの寿命が長くなり、過放電を確実に防止できることです。
MCP65R41T-1202E/CHY 基準電圧内蔵コンパレータ
MCP65R41T-1202E/CHYを効率的な過電流保護に活用する便利な方法をご紹介します。このICは1.21Vの基準電圧を内蔵しており、回路内のシャント抵抗の両端の電圧を監視するのに最適です。シャント抵抗を流れる電流が増加し、電圧降下が1.21Vの閾値を超えると、ICのプッシュプル出力はわずか数マイクロ秒で状態を反転します。この迅速な反応により、MOSFETゲートを直接駆動したり、MCUに負荷を切断するよう警告したりすることで、過電流状態による損傷を効果的に防止できます。
このセットアップの優れた点は、消費電力が非常に少ないことです。スタンバイ時の消費電流はわずか2.5µA程度なので、バッテリーの急激な消耗を防ぎます。そして何より素晴らしいのは、外付けプルアップ抵抗や追加の電圧リファレンスさえも必要ないことです。電子機器を過負荷状態から守るための、簡単で信頼性が高く、低消費電力のソリューションです。