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解析MAX811/MAX812:低功耗微處理器監(jiān)控電路的得力之選

h1654155282.3538 ? 2026-02-27 17:00 ? 次閱讀
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解析MAX811/MAX812:低功耗微處理器監(jiān)控電路的得力之選

在電子設(shè)備的設(shè)計(jì)中,電源監(jiān)控電路起著至關(guān)重要的作用,它能保障系統(tǒng)在各種電源狀況下穩(wěn)定運(yùn)行。今天我們就來深入探討一下Maxim Integrated推出的MAX811/MAX812低功耗微處理器(μP)監(jiān)控電路。

文件下載:MAX811.pdf

一、產(chǎn)品概述

MAX811/MAX812主要用于監(jiān)控μP和數(shù)字系統(tǒng)中的電源,在5V或3V供電的電路中使用時(shí),無需外部組件和調(diào)整,能有效提高電路可靠性并降低成本。它還提供了消抖的手動(dòng)復(fù)位輸入功能。這兩款器件的主要功能是,當(dāng)VCC電源電壓降至預(yù)設(shè)閾值以下時(shí),會(huì)發(fā)出復(fù)位信號(hào),并在VCC升至復(fù)位閾值以上后至少保持140ms。二者的區(qū)別僅在于MAX811的RESET輸出為低電平有效(保證VCC低至1V時(shí)狀態(tài)正確),而MAX812的RESET輸出為高電平有效。并且,復(fù)位比較器設(shè)計(jì)為可忽略VCC上的快速瞬變。

二、產(chǎn)品特性與優(yōu)勢(shì)

集成電壓監(jiān)控增強(qiáng)系統(tǒng)健壯性

  • 精準(zhǔn)監(jiān)控多種電源電壓:可精確監(jiān)控3V、3.3V和5V的電源電壓。
  • 最小140ms的上電復(fù)位脈沖寬度:確保系統(tǒng)可靠復(fù)位。
  • 溫度范圍內(nèi)性能有保障:保證在溫度變化時(shí)正常工作。
  • 電源瞬態(tài)抗擾性:能有效抵抗電源瞬變。

節(jié)省電路板空間

  • 無需外部組件:簡(jiǎn)化了電路設(shè)計(jì)
  • 4引腳SOT143封裝:體積小巧,節(jié)省空間。

低功耗簡(jiǎn)化電源要求

僅需6μA的電源電流,非常適合便攜式設(shè)備。

三、應(yīng)用領(lǐng)域

MAX811/MAX812的應(yīng)用范圍廣泛,涵蓋了計(jì)算機(jī)、控制器、智能儀器、關(guān)鍵μP和μC電源監(jiān)控以及便攜式/電池供電設(shè)備等領(lǐng)域。

四、技術(shù)參數(shù)分析

絕對(duì)最大額定值

我們需要關(guān)注幾個(gè)關(guān)鍵參數(shù),VCC的范圍是 -0.3V 至 6.0V,其他引腳為 -3V 至 Vcc + 0.3V;輸入電流(Vcc、M)最大為20mA;輸出電流(RESET或RESE)最大為20mA;在TA = +70°C時(shí),SOT143封裝的連續(xù)功耗為20mW(70°C以上需按4mW/°C降額)。同時(shí),要注意其工作溫度范圍是 -40°C 至 +85°C,結(jié)溫最高為 +150°C,存儲(chǔ)溫度范圍是 -65°C 至 +160°C,焊接時(shí)引腳溫度(10s)最高為 +300°C。超出這些絕對(duì)最大額定值可能會(huì)對(duì)器件造成永久性損壞。

電氣特性

不同版本(L/M、T/S、R)在不同VCC電壓下有不同的電氣參數(shù)。例如,在工作電壓范圍方面,TA = 0°C 至 +70°C時(shí),范圍是1.0V至5.5V;TA = -40°C 至 +85°C時(shí),最低為1.2V。供應(yīng)電流方面,MAX81_L/M在VCC = 5.5V、IOUT = 0時(shí),范圍是6μA至15μA;MAX81_R/S/T在VCC = 3.6V、IOUT = 0時(shí),范圍是2.7μA至10μA。復(fù)位閾值也因版本而異,如MAX81_L在TA = +25°C時(shí)為4.54V至4.72V等。

五、實(shí)際應(yīng)用注意事項(xiàng)

負(fù)向VCC瞬變

MAX811/MAX812對(duì)短時(shí)間的負(fù)向VCC瞬變(毛刺)有一定的抗擾性。通常,VCC瞬變低于復(fù)位閾值125mV且持續(xù)時(shí)間在40μs(MAX81_L/M)或20μs(MAX81_T/S/R)以內(nèi)不會(huì)觸發(fā)復(fù)位脈沖。在VCC附近盡可能靠近地安裝一個(gè)0.1μF的電容,可增強(qiáng)瞬態(tài)抗擾性。

確保RESET輸出在VCC = 0V時(shí)有效

當(dāng)VCC低于1V時(shí),MAX811的RESET輸出不再吸收電流,會(huì)變成開路。對(duì)于要求RESET輸出在0V時(shí)仍有效的應(yīng)用,可在RESET引腳添加下拉電阻,如100kΩ,以確保其電位穩(wěn)定。對(duì)于MAX812,如果要求在VCC < 1V時(shí)RESET輸出有效,建議添加一個(gè)100kΩ的上拉電阻到VCC。

與雙向復(fù)位引腳的μP接口

對(duì)于具有雙向復(fù)位引腳的μP(如Motorola 68HC11系列),可能會(huì)與MAX811/MAX812的復(fù)位輸出產(chǎn)生沖突。此時(shí),可在MAX811 RESET(或MAX812 RESET)輸出與μP復(fù)位I/O之間連接一個(gè)4.7kΩ的電阻,并對(duì)復(fù)位輸出進(jìn)行緩沖。

六、總結(jié)

MAX811/MAX812憑借其低功耗、集成度高、可靠性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),成為了微處理器電源監(jiān)控的理想選擇。在實(shí)際應(yīng)用中,我們需要根據(jù)具體的電路要求和工作環(huán)境,合理選擇器件版本,并注意相關(guān)的應(yīng)用細(xì)節(jié),以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。各位電子工程師在設(shè)計(jì)類似電路時(shí),不妨考慮一下這兩款器件,你覺得它們能滿足你的設(shè)計(jì)需求嗎?

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