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高精度多電壓微處理器監控器:MAX16060/MAX16061/MAX16062深度解析

h1654155282.3538 ? 2026-02-27 14:35 ? 次閱讀
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高精度多電壓微處理器監控器:MAX16060/MAX16061/MAX16062深度解析

在電子設備的設計中,對多電壓系統的監控至關重要,它直接關系到設備的穩定性和可靠性。今天我們就來詳細介紹MAXIM推出的三款高精度多電壓微處理器監控器:MAX16060、MAX16061和MAX16062。

文件下載:MAX16061.pdf

產品概述

MAX16060/MAX16061/MAX16062是采用小型薄型QFN封裝的1%高精度多電壓微處理器監控器。它們專為復雜的多電壓系統提供監控功能,其中MAX16060可監控4路電壓,MAX16061可監控6路電壓,MAX16062則能監控8路電壓。

這些監控器為每路被監控電壓提供獨立輸出,同時還有一個復位輸出。當任何一路被監控電壓低于其閾值(低至0.4V)或手動復位輸入被觸發時,復位輸出就會被激活。而且,當所有電壓都高于各自閾值且手動復位輸入被釋放后,復位輸出會在復位超時期間保持激活狀態。復位超時時間最小值內部設定為140ms,也可通過外部電容進行調整。

產品特性

1. 高精度與多電壓監控

  • 高精度:在溫度范圍內具有1%的高精度,確保了監控的準確性。
  • 多電壓監控:能滿足不同系統對多電壓監控的需求,可根據實際情況選擇不同型號。

    2. 輸出特性

  • 開漏輸出與內部上拉:所有開漏輸出都有30μA的內部上拉電阻,無需外部上拉電阻,簡化了電路設計。同時,每個輸出可由最高5.5V的外部電壓驅動。

    3. 功能豐富

  • 手動復位:手動復位輸入(MR)可方便地實現手動復位功能,且具有內部20kΩ上拉電阻。
  • 閾值選擇:通過TOL引腳可選擇5%或10%的輸入閾值。
  • 裕量使能:MARGIN功能可在裕量測試期間使輸出無效,便于系統級測試。
  • 看門狗定時器:當看門狗超時(典型值1.6s)時,會觸發復位。若不使用,可將WDI引腳懸空。

電氣特性

1. 工作電壓與電流

  • 工作電壓范圍:1.0V - 5.5V,具有較寬的工作電壓范圍。
  • 電源電流:在不同工作條件下,電源電流有所不同,如Vcc = 3.3V且輸出未激活時,典型值為45μA。

    2. 閾值電壓

  • 固定閾值:針對3.3V、2.5V和1.8V系統有固定閾值,且可通過TOL引腳選擇不同的閾值容差。
  • 可調閾值:可調輸入閾值最低可達0.390V(TOL = GND)或0.369V(TOL = Vcc)。

    3. 復位與延時

  • 復位超時:最小復位超時時間為140ms,可通過外部電容調整。
  • 延時:IN_到復位的延時為20μs等。

應用場景

這些監控器適用于多種領域,如多電壓ASIC、汽車應用、存儲設備、服務器以及網絡/電信設備等。

典型應用電路與設計要點

1. 欠壓檢測電路

可利用MAX16060/MAX16061/MAX16062的開漏輸出配置欠壓檢測電路,如通過LED指示欠壓情況。

2. 窗口檢測

使用兩個輸入和外部電阻、邏輯門可實現窗口檢測功能,窗口檢測寬度為閾值電壓之差。

3. 可調輸入設置

通過連接電阻分壓器網絡可設置可調輸入閾值,公式為(V{INTH}=V{TH}((R1 / R2)+1)) 。

4. 未使用輸入處理

將未使用的IN_輸入連接到高于其閾值的電壓。

5. 輸出接口

OUT_和RESET輸出為開漏輸出,有內部上拉電阻,若需連接不同邏輯電源電壓,可使用外部上拉電阻。

6. 復位超時電容調整

通過在SRT和GND之間連接電容可調整復位超時時間,計算公式為(C{SRT}(F)=frac{t{RP}(S) × I{SRT}}{V{TH_{-}SRT}}) 。

7. 手動復位

可通過連接常開瞬間開關到MR引腳實現手動復位功能,且無需外部去抖電路。

8. 裕量輸出禁用

MARGIN引腳可用于系統級測試,將其拉低可強制RESET和OUT_輸出為高。

9. 欠壓鎖定

UVLO功能可確保即使VCC低至1V,復位狀態也能保持,避免輸出狀態錯誤。

10. 電源旁路

在噪聲較大的應用中,應在VCC和地之間靠近設備處連接0.1μF電容,以提高瞬態抗擾性。

選型與訂購信息

這三款監控器分別有16、20和24引腳的薄型QFN封裝(4mm x 4mm),工作溫度范圍為 -40°C至 +125°C。訂購時,可根據所需的輸入電壓閾值和配置組合選擇相應的型號。

在實際設計中,你是否遇到過類似多電壓監控的難題?你會如何選擇合適的監控器呢?歡迎在評論區分享你的經驗和想法。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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