低電壓監控的理想之選:MAX6821/MAX6825系列
在電子設備的設計中,系統的可靠性和準確性是至關重要的。微處理器(μP)的正常運行需要穩定的電源和有效的監控機制,以防止因電壓波動、代碼執行錯誤等問題導致系統故障。MAX6821 - MAX6825系列低電壓微處理器監控電路,就是這樣一種能夠顯著提升系統性能的解決方案。今天,我們就來深入了解一下這款產品。
文件下載:MAX6823WUK+T.pdf
一、產品概述
MAX6821 - MAX6825是一系列低電壓微處理器監控電路,它們將電壓監控、看門狗定時器和手動復位輸入功能集成在一個5引腳的SOT23封裝中。相比使用分立的IC或分立組件,這些監控電路能夠大大提高系統的可靠性和準確性。
這些器件能夠監測+1.8V至+5.0V的電壓,當監測到的電壓低于預設閾值時,會立即發出復位信號,并在VCC上升到閾值以上后,至少保持該信號一段預設的超時時間。此外,看門狗定時器可以監測代碼執行錯誤,同時還提供了去抖手動復位功能。即使在VCC低至+1.0V時,輸出狀態也能得到保證。
二、產品特性
1. 廣泛的電壓監測范圍
可監測+1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V、+5.0V的電源,適應多種不同的應用場景。
2. 可靠的復位功能
具有140ms(最小)的復位超時延遲,確保系統有足夠的時間進行復位操作;提供多種復位輸出選項,包括推挽式RESET、推挽式RESET和開漏式RESET,方便與不同的微處理器接口。
3. 有效的看門狗定時器
1.6s的看門狗超時周期(MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6824),可以及時檢測到代碼執行錯誤,防止系統陷入死循環。
4. 手動復位功能
MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6825均具備手動復位輸入,方便用戶在需要時進行手動復位操作。
5. 抗干擾能力強
保證復位信號在VCC = +1.0V時仍然有效,并且對短時負VCC瞬變具有免疫力;無需外部組件,減少了電路設計的復雜度。
6. 小巧的封裝
采用小型5引腳SOT23封裝,節省了電路板空間,適合用于對空間要求較高的應用。
三、產品型號與參數
1. 型號選擇
| 根據不同的功能需求,可以選擇不同的型號: | PART* | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE |
|---|---|---|---|
| MAX6821_UK - T | -40°C to +125°C | 5 SOT23 - 5 | |
| MAX6822_UK - T | -40°C to +125°C | 5 SOT23 - 5 | |
| MAX6823_UK - T | -40°C to +125°C | 5 SOT23 - 5 | |
| MAX6824_UK - T | -40°C to +125°C | 5 SOT23 - 5 | |
| MAX6825_UK - T | -40°C to +125°C | 5 SOT23 - 5 |
*可根據需要插入后綴字母來完成完整的部件編號,設備有含鉛和無鉛封裝可供選擇。
2. 復位閾值后綴
| 提供九種預編程的復位閾值電壓,通過不同的后綴來選擇: | SUFFIX | RESET THRESHOLD (V) |
|---|---|---|
| L | 4.63 | |
| M | 4.38 | |
| T | 3.08 | |
| S | 2.93 | |
| R | 2.63 | |
| Z | 2.32 | |
| Y | 2.19 | |
| W | 1.67 | |
| V | 1.58 |
3. 電氣特性
在不同的工作電壓和溫度范圍內,產品具有明確的電氣特性參數,如工作電壓范圍、電源電流、復位閾值、復位超時周期等。例如,復位超時周期在-40°C至+85°C的溫度范圍內為140 - 280ms,在-40°C至+125°C的溫度范圍內為100 - 320ms。這些參數為電路設計提供了精確的依據。
四、引腳配置與功能
1. 引腳配置
| 該系列產品采用5引腳SOT23封裝,引腳配置如下: | PIN NUMBERS | PIN NAME | FUNCTION |
|---|---|---|---|
| MAX6821 - MAX6825 1 | RESET | 有源低電平開漏或推挽式復位輸出,當VCC輸入低于選定的復位閾值、MR被拉低或看門狗觸發復位時,RESET從高電平變為低電平,并在相應條件滿足后保持低電平一段時間。 | |
| MAX6824/MAX6825 1 | RESET | 有源高電平推挽式復位輸出,功能與RESET類似,但電平狀態相反。 | |
| MAX6821 - MAX6825 2 | GND | 接地引腳。 | |
| MAX6821 - MAX6823/MAX6825 3 | MR | 有源低電平手動復位輸入,內部有50kΩ上拉電阻到VCC,拉低該引腳可強制復位,復位在MR為低電平時保持有效,并在MR變為高電平后持續一段時間。 | |
| MAX6821 - MAX6824 4 | WDI | 看門狗輸入,如果WDI保持高電平或低電平的時間超過看門狗超時周期,內部看門狗定時器將溢出并觸發復位。 | |
| MAX6821 - MAX6825 5 | VCC | 電源電壓和復位閾值監測輸入引腳。 |
2. 詳細功能說明
復位輸出
當VCC低于復位閾值時,RESET輸出低電平,RESET輸出高電平。一旦VCC超過復位閾值,內部定時器會使復位輸出保持一段時間,以確保系統穩定復位。
手動復位輸入
在MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6825上,將MR引腳拉低可觸發復位。該引腳內部有50kΩ上拉電阻,若不使用可懸空。可以通過連接一個常開的瞬時開關到GND來實現手動復位功能,無需外部去抖電路。在噪聲環境下,可連接一個0.1μF的電容到GND以提高抗噪能力。
看門狗輸入
在MAX6821 - MAX6824中,看門狗電路監測μP的活動。如果μP在看門狗超時周期(標稱1.6s)內未對WDI引腳進行高低電平切換,將觸發復位。內部1.6s定時器可通過復位脈沖或切換WDI引腳來清零。WDI引腳可檢測短至50ns的脈沖。若不使用看門狗功能,可將WDI引腳懸空或將連接到WDI的驅動器設置為三態。
五、應用場景
該系列產品適用于多種應用場景,包括機頂盒、計算機和控制器、嵌入式控制器、智能儀器、關鍵μP監測、便攜式/電池供電設備等。在這些應用中,MAX6821 - MAX6825能夠確保系統在各種情況下的穩定運行,提高系統的可靠性和穩定性。
六、設計注意事項
1. 看門狗輸入電流
為了降低整體功耗,建議在大部分看門狗超時周期內將WDI引腳保持低電平,并在超時周期的前7/8時間內進行一次低 - 高 - 低的脈沖操作來復位看門狗定時器。如果在大部分超時周期內將WDI引腳外部驅動為高電平,可能會有高達160μA的電流流入WDI引腳。
2. 與雙向復位引腳的μP接口
由于MAX6822的RESET輸出是開漏的,因此可以很容易地與具有雙向復位引腳的μP(如Motorola 68HC11)接口。通過一個上拉電阻將μP監控器的RESET輸出直接連接到微控制器的RESET引腳,允許任何一個設備觸發復位。
3. 負向VCC瞬變
這些監控器對短時間的負向VCC瞬變(毛刺)具有一定的免疫力,通常不會因這些瞬變而觸發整個系統的復位。典型的操作特性表明,當VCC瞬變低于復位閾值100mV且持續時間為20μs或更短時,通常不會觸發復位脈沖。
4. 看門狗軟件設計
為了更有效地利用看門狗定時器監測軟件執行情況,可以在程序的不同點設置和復位看門狗輸入,而不是簡單地進行高 - 低 - 高或低 - 高 - 低的脈沖操作。這樣可以避免程序陷入死循環,確保看門狗定時器能夠及時檢測到問題并觸發復位。
綜上所述,MAX6821/MAX6825系列低電壓微處理器監控電路是一款功能強大、性能可靠的產品。它的集成度高、體積小、抗干擾能力強等特點,使其成為電子工程師在設計低電壓系統時的理想選擇。在實際應用中,我們需要根據具體的需求選擇合適的型號,并注意相關的設計事項,以充分發揮該產品的優勢,確保系統的穩定運行。大家在使用這款產品的過程中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區分享交流。
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