Microchip TCM809/TCM810:高效的3引腳微控制器復位監控器
電子工程師在設計數字系統時,電源監控和復位功能至關重要。今天就來跟大家介紹一款由Microchip推出的經濟高效的系統監控電路:TCM809和TCM810。
文件下載:TCM809SENB713.pdf
產品概述
TCM809和TCM810是專門為監控數字系統中的 (V{DD}) 而設計的。當必要時,它們能為宿主處理器提供復位信號,并且無需外部組件。其中,TCM810的復位輸出為高電平有效,而TCM809的復位輸出為低電平有效,兩款器件輸出在 (V{DD}=1V) 時仍有效,都采用3引腳SC - 70和SOT - 23B封裝。
產品特性
精確的電壓監控
該產品能夠對2.5V、3.0V、3.3V、5.0V的標稱系統電壓進行精確監控,確保在電源電壓異常時能及時采取復位措施,保障系統的穩定性。
最短復位超時時間設置
具有140ms的最短復位超時時間,可有效避免因電源波動引起的短暫復位,以及系統在復位后能有足夠時間進行初始化操作。
低功耗設計
典型的低電源電流僅為9μA,這使得它在電池供電的設備中表現出色,有助于延長電池的使用壽命。
瞬態抗干擾能力
可以優化拒絕 (V_{DD}) 線路上的快速瞬態干擾,即使在復雜的電磁環境中,也能準確監控電源電壓,減少誤觸發的可能性。
封裝形式豐富
采用小型3引腳SC - 70和SOT - 23B封裝,節省了電路板空間,方便工程師進行小型化設計。
寬溫度范圍
能在工業級(- 40°C 至 + 85°C)和擴展級(- 40°C 至 + 125°C)的溫度范圍內穩定工作,滿足不同應用環境的需求。
電氣特性分析
絕對最大額定值
在參數設計上要注意,其電源電壓((V{DD}) 到GND)最大為6.0V,RESET引腳的電壓范圍為 - 0.3V至((V{DD}) + 0.3V)等。超過這些絕對最大額定值的應力可能會對器件造成永久性損壞,所以在設計時一定要嚴格遵循這些限制。
電氣參數
| 參數 | 詳情 |
|---|---|
| (V_{DD}) 范圍 | 在不同溫度下有所不同。在0°C至+ 70°C時,范圍為1.0 - 5.5V;在 - 40°C至+ 125°C時,范圍為1.2 - 5.5V |
| 電源電流 | 不同型號和 (V{DD}) 下有差異,例如TCM8xxL/M/J在 (V{DD}<5.5V) 時,典型值為12μA,最大值為30μA;TCM8xxR/S/T/Z在 (V_{DD}<3.6V) 時,典型值為9μA,最大值為25μA |
| 復位閾值 | 不同型號和溫度下數值不同,像TCM8xxL在 (T_{A}=+25°C) 時,典型值為4.63V,在 - 40°C至+ 125°C時,范圍為4.50 - 4.75V |
| 復位閾值溫度系數 | 30ppm/°C |
| (V_{DD}) 到復位延遲 | 在 (V{DD}=V{TH}) 到((V_{TH}) – 100mV)時為65μs |
| 復位激活超時時間 | 范圍為140 - 560ms |
| RESET輸出電壓 | 不同型號和不同測試條件下有不同的高、低電平值 |
應用信息
(V_{DD}) 瞬態抑制
在電源上電、掉電以及電壓下降/驟降等情況下,TCM809/TCM810都能提供精確的 (V{DD}) 監控和復位時序。它還能拒絕電源線上的負向瞬態干擾(毛刺)。通過查看最大瞬態持續時間與最大負向偏移(過驅動)的關系曲線,可以判斷哪些組合不會產生復位信號。若要提高瞬態抗干擾能力,可在TCM809/TCM810的 (V{DD}) 引腳附近添加一個電容。
掉電時復位信號完整性
TCM809的RESET輸出在 (V{DD}=1.0V) 時仍有效,低于此電壓輸出變為“開路”且不吸收電流。為確保在 (V{DD}=0V) 時RESET信號仍有效,可在TCM809的RESET引腳與地之間連接一個下拉電阻(如100kΩ);對于TCM810,則需要在RESET引腳與 (V_{DD}) 之間連接一個上拉電阻。
帶雙向I/O引腳的控制器和處理器
部分微控制器具有雙向復位引腳,為避免邏輯沖突導致不確定的邏輯電平,可在TCM809/TCM810的輸出端串聯一個4.7kΩ的電阻。若系統中有其他需要復位信號的組件,應進行緩沖處理,以免對復位線造成負載。
封裝信息
封裝標記
3引腳SOT - 23B和SC - 70封裝都有各自的客戶特定信息代碼,方便工程師識別和區分不同型號的產品。
產品編帶和卷盤規格
在使用編帶和卷盤包裝時,不同封裝(SOT - 23和SC - 70)有對應的載體尺寸和型腔尺寸,每盤的輸出數量均為3000個,卷盤直徑為180mm。
總結
Microchip的TCM809/TCM810是兩款功能強大、性能穩定的微控制器復位監控器,具有精確的電壓監控、低功耗、瞬態抗干擾等優點。它適用于計算機、嵌入式系統、電池供電設備、汽車等多種領域。電子工程師在設計相關系統時,可以考慮使用這兩款器件來提高系統的可靠性和穩定性。大家在實際應用中有沒有遇到過類似監控器的使用問題呢?歡迎一起交流探討。
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