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MAX6375 - MAX6380:超低功耗電壓檢測器的卓越之選

h1654155282.3538 ? 2026-02-27 17:10 ? 次閱讀
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MAX6375 - MAX6380:超低功耗電壓檢測器的卓越之選

在電子設備的設計中,對電池、電源和系統電壓的精確監測至關重要。今天,我們就來深入了解一下MAXIM推出的3引腳、超低功耗SC70/SOT23電壓檢測器——MAX6375 - MAX6380系列。

文件下載:MAX6379.pdf

一、產品概述

MAX6375 - MAX6380是用于監測電池、電源和調節系統電壓的超低功耗電路。每個檢測器都包含一個精密帶隙基準、比較器和內部微調電阻,用于設置指定的跳變閾值電壓。這些器件通過消除外部組件和調整,在監測2.5V至5V的標稱系統電壓時,提供了出色的電路可靠性和低成本解決方案。

1. 功能特點

  • 單一功能明確:當VCC電源電壓降至預設閾值以下時,這些電路會輸出信號。不同型號通過輸出邏輯配置和預設閾值電壓進行區分。
  • 輸出邏輯多樣:MAX6375/MAX6378(推挽式)和MAX6377/MAX6380(開漏式)具有低電平有效輸出;MAX6376/MAX6379具有高電平有效推挽輸出。所有器件在VCC低至1V時都能保證處于正確的輸出邏輯狀態。
  • 閾值范圍廣:MAX6375/MAX6376/MAX6377的電壓閾值在2.20V至3.08V之間,以約100mV的增量遞增;MAX6378/MAX6379/MAX6380的電壓閾值在3.30V至4.63V之間,同樣以約100mV的增量遞增。
  • 超低功耗:MAX6375/MAX6376/MAX6377的超低電源電流僅為500nA,非常適合用于便攜式設備。
  • 封裝小巧:所有六種器件都提供節省空間的SC70封裝或微型SOT23封裝。

2. 應用領域

  • 精密電池監測:能夠精確監測電池電壓,及時反饋電池狀態。
  • 負載切換/電源排序:確保電源的穩定供應和合理分配。
  • 數字/模擬系統中的電源監測:保障系統電源的穩定性。
  • 便攜式/電池供電設備:低功耗特性使其成為這類設備的理想選擇。

二、技術參數分析

1. 絕對最大額定值

  • 終端電壓:VCC為 - 0.3V至 + 6V,OUT(開漏)為 - 0.3V至 + 6V。
  • 輸入電流:Vcc最大為20mA。
  • 輸出電流:OUT和OUT最大為0mA。
  • 連續功率耗散:3引腳SC70在 + 70°C以上以2.17mW/°C降額,最大為74mW;3引腳SOT23在 + 70°C以上以4mW/°C降額,最大為20mW。
  • 工作溫度范圍: - 40°C至 + 85°C。
  • 存儲溫度范圍: - 65°C至 + 150°C。
  • 結溫:最大為 + 150°C。
  • 焊接溫度(10s):最大為 + 300°C。

2. 電氣特性

  • VCC工作范圍:在0°C至 + 70°C時為1.0V至5.5V;在 - 40°C至 + 85°C時為1.2V至5.5V。
  • 電源電流:MAX6375/76/77在特定條件下,典型值為0.5μA,最大值為1.0μA。
  • 電壓閾值:在 + 25°C時,閾值誤差為 ± 1.5%;在 - 40°C至 + 85°C時,閾值誤差為 ± 2.5%。
  • 電壓閾值溫度系數:典型值為40ppm/°C。
  • 傳播延遲:VCC在不同變化范圍內,傳播延遲有所不同。
  • OUT輸出電壓:不同型號和負載條件下,輸出電壓有相應規定。
  • 電壓閾值滯后:MAX6375/MAX6376/MAX6377為6.3mV,MAX6378/MAX6379/MAX6380為9.5mV。
  • 開漏OUT輸出泄漏電流:最大為0.1μA。

三、引腳配置與應用信息

1. 引腳配置

引腳 MAX6375/MAX6377/MAX6378/MAX6380(SC70 - 3) MAX6375/MAX6377/MAX6378/MAX6380(SOT23 - 3) MAX6376/MAX6379(SC70 - 3) MAX6376/MAX6379(SOT23 - 3) 名稱 功能
1 1 2 1 2 GND 接地
2 2 1 - - OUT 低電平有效輸出,VCC低于閾值時OUT保持低電平,MAX6377/MAX6380為開漏式,MAX6375/MAX6378為推挽式
- - - 2 1 OUT 高電平有效輸出,VCC低于閾值時OUT保持高電平
3 3 3 3 3 VCC 電源電壓

2. 應用信息

  • 不同邏輯電壓組件接口:MAX6377/MAX6380具有低電平有效、開漏輸出。當OUT被置位時,該輸出結構會吸收電流。可從OUT連接一個上拉電阻到最高5.50V的任何電源電壓。選擇電阻值時,要確保能實現有效的邏輯低電平,同時在為連接到OUT線的所有輸入電流和泄漏路徑供電時能記錄邏輯高電平。
  • 負向VCC瞬變:這些器件對短持續時間的負向VCC瞬變(毛刺)具有較強的抗干擾能力。典型工作特性圖表顯示了最大瞬變持續時間與閾值過驅動的關系,表明在器件發出輸出信號之前,負向VCC瞬變通常可能具有的最大脈沖寬度。隨著瞬變幅度的增加,最大允許脈沖寬度減小。

四、訂購信息

MAX6375/MAX6376/MAX6377的工廠預設閾值在2.20V至3.08V之間,以約0.1V的增量遞增;MAX6378/MAX6379/MAX6380的工廠預設閾值在3.30V至4.63V之間,同樣以約0.1V的增量遞增。有21種標準版本,標準版本的訂購增量為2500件,樣品庫存通常僅針對標準版本。非標準版本的訂購增量為10000件。所有器件僅提供卷帶包裝,可通過將“ - T”替換為“ + T”來指定無鉛包裝。

五、總結

MAX6375 - MAX6380系列電壓檢測器以其超低功耗、廣泛的閾值范圍、多樣的輸出邏輯配置和小巧的封裝,為電子工程師在電源監測和管理方面提供了一個優秀的解決方案。在實際應用中,我們可以根據具體的設計需求,選擇合適的型號和閾值,以確保設備的穩定運行。你在使用這類電壓檢測器時遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區分享你的經驗。

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