深入解析 MAX6826 - MAX6831:雙路超低電壓 SOT23 μP 監控器
在電子設備的設計中,微處理器(μP)的穩定運行至關重要。MAX6826 - MAX6831 系列雙路超低電壓 SOT23 μP 監控器就是為保障 μP 穩定工作而設計的關鍵器件。下面將詳細介紹該系列監控器的各項特性和應用要點。
文件下載:MAX6831.pdf
關鍵特性與功能
- 雙電源監控:該系列器件可監控兩路電源,主電源電壓范圍為 +1.8V 至 +5.0V,次級電源電壓范圍為 +0.9V 至 +2.5V,能適應多種電源配置的系統需求。例如,在一些便攜式設備中,主電源和次級電源的電壓不同,通過該系列監控器可以對這兩路電源進行有效監控。
- 復位功能
- 手動復位輸入(MR):許多基于 μP 的產品需要手動復位功能,MR 引腳可滿足這一需求。當 MR 引腳被拉低時,會觸發復位信號,并且在 MR 引腳保持低電平期間以及拉高后的復位超時時間內,復位信號持續有效。MR 引腳內部有 50kΩ 上拉電阻,若不使用可懸空。
- 看門狗定時器(WDI):看門狗電路用于監控 μP 的活動。如果在 1.6s 的看門狗超時周期內,WDI 引腳沒有發生高低電平的切換,內部看門狗定時器會超時,進而觸發復位信號。WDI 引腳能檢測短至 50ns 的脈沖,當復位信號被觸發時,看門狗定時器會被清零。若不需要看門狗功能,可將 WDI 引腳懸空或連接到三態緩沖器輸出。
- 可調復位閾值:MAX6826/MAX6827/MAX6828 提供用戶可調輸入,用于監控第二路電壓,RSTIN 引腳的典型閾值電壓為 0.63V。通過連接外部電阻分壓器網絡,可以監控高于 0.63V 的電壓,計算公式為 (V_{MONITOR_TRIP }=0.63 Vleft(frac{R 1+R 2}{R 2}right))。
電氣特性
該系列器件的電氣特性在不同的工作條件下有明確的參數范圍。例如,工作電壓范圍在不同溫度區間有所不同,在 0°C 至 +85°C 時,工作電壓范圍為 1.0V 至 5.5V;在 -40°C 至 +125°C 時,工作電壓范圍為 1.2V 至 5.5V。此外,還給出了 VCC 電源電流、VCC2 電源電流、復位閾值、復位閾值溫度系數、復位閾值遲滯等詳細參數,這些參數為工程師在設計電路時提供了重要的參考依據。
應用要點
- 看門狗輸入電流優化:為了降低整體功耗,可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,以復位看門狗定時器。
- 與雙向復位引腳 μP 的接口:MAX6828/MAX6831 的開漏式復位輸出可輕松與具有雙向復位引腳的 μP 進行接口,如 Motorola 68HC11。通過一個上拉電阻將監控器的 RESET 輸出直接連接到微控制器的 RESET 引腳即可。
- 負向 VCC 瞬變處理:該系列監控器對短持續時間的負向 VCC 瞬變(毛刺)具有一定的抗干擾能力。通常,當 VCC 瞬變幅度低于復位閾值 100mV 且持續時間為 20μs 或更短時,不會觸發復位脈沖。
- 確保低電壓下有效復位輸出:在需要在 (V_{CC}=0) 時仍有有效復位電平的應用中,對于推挽式輸出,可通過下拉電阻連接到低電平有效輸出,上拉電阻連接到高電平有效輸出,以確保在復位輸出無法吸收或提供電流時,復位線仍有效。但此方法不適用于 MAX6828/MAX6831 的開漏式輸出。
- 看門狗軟件設計:為了更緊密地監控軟件執行,可在程序的不同點設置和復位看門狗輸入,避免出現死循環導致看門狗定時器持續被復位而無法超時的情況。
選型與訂購信息
該系列提供了多種型號供選擇,不同型號在復位輸出類型、是否具備固定 VCC2 監控、可調復位輸入等功能上有所差異。同時,還給出了不同型號對應的閾值后綴指南和標準版本表,方便工程師根據實際需求選擇合適的器件。訂購時,需注意器件有有鉛和無鉛封裝可供選擇,無鉛封裝可通過將“ - T”替換為“ + T”來指定。
MAX6826 - MAX6831 系列雙路超低電壓 SOT23 μP 監控器憑借其豐富的功能和良好的電氣特性,為電子工程師在設計 μP 系統時提供了可靠的保障。在實際應用中,工程師需要根據具體的系統需求,合理選擇器件型號,并注意各項應用要點,以確保系統的穩定性和可靠性。你在使用該系列監控器時遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區分享交流。
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