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探索 MAX6335/MAX6336/MAX6337:低電壓微處理器復位電路的理想之選

h1654155282.3538 ? 2026-02-28 10:05 ? 次閱讀
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探索 MAX6335/MAX6336/MAX6337:低電壓微處理器復位電路的理想之選

在電子設備的設計中,微處理器(μP)的穩定運行至關重要。而電源監控和復位電路則是保障 μP 正常工作的關鍵環節。今天,我們就來深入了解一下 Analog Devices 推出的 MAX6335/MAX6336/MAX6337 系列 4 引腳超低電壓、低功耗 μP 復位電路。

文件下載:MAX6335.pdf

產品概述

MAX6335/MAX6336/MAX6337 主要用于監控 1.8V 至 3.3V μP 和數字系統中的電源。它們通過消除外部組件和調整,提高了電路的可靠性并降低了成本。同時,還具備去抖手動復位輸入功能。

這些器件的核心功能是,當 VCC 電源電壓降至預設閾值以下,或者手動復位被觸發時,會發出復位信號。并且,在 VCC 上升到復位閾值以上,或者手動復位被釋放后的預設超時時間內,復位信號將保持有效。

關鍵特性

超低電壓與低功耗

  • 超低工作電源電壓:最低可在 0.7V 下工作,這使得該系列產品在低電壓環境下也能穩定運行,適用于各種對電源要求苛刻的應用場景。
  • 低電源電流:僅 3.3μA 的電源電流,有效降低了功耗,延長了電池供電設備的續航時間。

精準的電源監控

  • 多電壓監測:能夠精確監測 1.8V 和 2.5V 電源電壓,確保 μP 始終在穩定的電源環境下工作。
  • 可調節的復位閾值:復位閾值可在 1.6V 至 2.5V 之間進行工廠微調,以 100mV 為增量,共有 15 種標準版本可供選擇,滿足不同應用的需求。

可靠的復位功能

  • 去抖手動復位:手動復位輸入經過去抖處理,避免了因外部干擾而導致的誤觸發,提高了復位的可靠性。
  • 多種復位脈沖寬度:提供三種上電復位脈沖寬度可選(最小 1ms、20ms、100ms),可根據具體應用場景進行靈活配置。

其他特性

  • 電源瞬態抗擾性:復位比較器設計為忽略 VCC 上的快速瞬變,有效提高了電路對電源波動的抗干擾能力。
  • 無需外部組件:簡化了電路設計,降低了成本和 PCB 空間需求。
  • 4 引腳 SOT143 封裝:小巧的封裝形式,適用于對空間要求較高的應用。
  • 引腳兼容:與 MAX811/MAX812 和 MAX6314/MAX6315 引腳兼容,方便進行升級和替換。

產品差異

這三款器件的主要區別在于輸出結構:

  • MAX6335:推挽式高電平有效復位輸出,保證在 VCC 低至 0.7V 時仍能處于正確狀態。
  • MAX6336:推挽式低電平有效復位輸出,同樣在 VCC 低至 0.7V 時能保持穩定。
  • MAX6337:開漏式低電平有效復位輸出,可在 VCC 低至 1.0V 時正常工作。

應用領域

該系列產品廣泛應用于多個領域,包括:

  • 計算機領域:如奔騰 II 計算機等,確保系統在電源波動時能及時復位,保障系統的穩定性。
  • 控制器和智能儀器:為各類控制器和智能儀器提供可靠的電源監控和復位功能。
  • 便攜式和電池供電設備:低功耗特性使其非常適合此類設備,延長電池使用壽命。
  • 汽車電子:滿足汽車電子系統對可靠性和穩定性的要求。

電氣特性

電源電壓范圍

在不同的溫度范圍內,電源電壓范圍有所不同。例如,在 0°C 至 +85°C 時,電源電壓范圍為 0.7V 至 5.5V;在 -40°C 至 +125°C 時,范圍為 1.2V 至 5.5V。

電源電流

典型電源電流為 3.3μA,最大不超過 7.0μA,體現了其低功耗的特點。

復位閾值

復位閾值可在 1.6V 至 2.5V 之間進行微調,不同型號的具體閾值可參考數據表。

其他參數

還包括復位延遲時間、復位激活超時時間、輸出電壓等參數,這些參數確保了復位電路的精確和可靠。

引腳說明

引腳 MAX6335 MAX6336/MAX6337 名稱 功能
1 1 GND 接地 提供電路的接地參考
2 - RESET 低電平有效復位輸出 在 VCC 低于復位閾值或 MR 被觸發時,輸出低電平,并在一段時間內保持
- 2 RESET 高電平有效復位輸出 在 VCC 低于復位閾值或 MR 被觸發時,輸出高電平,并在一段時間內保持
3 3 MR 手動復位輸入 邏輯低電平觸發復位,復位信號在 MR 為低電平時保持有效,并在 MR 變為高電平后的一段時間內繼續保持
4 4 VCC 電源電壓 提供 0.7V 至 5.5V 的電源

應用信息

手動復位輸入

許多基于 μP 的產品需要手動復位功能,MR 引腳可實現這一需求。當 MR 為低電平時,觸發復位,復位信號在 MR 為低電平時保持有效,并在 MR 變為高電平后的復位激活超時時間內繼續保持。MR 內部有 20kΩ 上拉電阻,若不使用可懸空或連接到 VCC。通過連接一個常開的瞬時開關到 GND,可實現手動復位功能,且無需外部去抖電路。

與雙向復位引腳的 μP 接口

MAX6337 的開漏復位輸出使其能夠輕松與具有雙向復位引腳的 μP 接口,如摩托羅拉 68HC11。通過一個上拉電阻將 μP 監控器的復位輸出直接連接到微控制器的復位引腳,可實現任意設備觸發復位。

負向 VCC 瞬變

該系列器件除了在電源上電、下電和欠壓情況下發出復位信號外,還能相對免疫短時間的負向 VCC 瞬變(毛刺)。典型工作特性圖展示了最大瞬變持續時間與復位比較器過驅動的關系,隨著瞬變幅度的增加,允許的最大脈沖寬度減小。

確保低至 VCC = 0 時的有效復位輸出

當 VCC 降至 1V 以下并接近最小工作電壓 0.7V 時,推挽式復位的灌電流(或拉電流)能力會急劇下降。對于 MAX6336,可在 RESET 和 GND 之間添加一個下拉電阻,以消除雜散泄漏電流,確保 RESET 低電平有效;對于 MAX6335,可在 RESET 和 VCC 之間添加一個 100kΩ 上拉電阻,在 VCC 低于 0.7V 時保持 RESET 高電平。而 MAX6337 由于其開漏輸出特性,不建議用于要求 RESET 引腳在 VCC = 0 時仍有效的應用。

選型指南

該系列產品有不同的變體和選項,標準型號可在訂購信息中查看。如需了解非標準型號,可聯系 Analog Devices 銷售代表,但需注意樣品和生產單位可能有較長的交貨時間。

后綴 輸出級
5 推挽式復位
6 推挽式復位
7 開漏式復位
后綴 標稱 VTH(典型值)(V)
16 1.60
17 1.70
18 1.80
19 1.90
20 2.00
21 2.10
22 2.20
23 2.30
24 2.40
25 2.50
后綴 復位超時時間(典型值)(ms)
1 1.5
2 30
3 150

總結

MAX6335/MAX6336/MAX6337 系列超低電壓、低功耗 μP 復位電路憑借其豐富的特性和可靠的性能,為電子工程師在設計 μP 系統時提供了一個優秀的選擇。無論是在低電壓環境下的穩定運行,還是對電源波動的抗干擾能力,都能滿足各種應用的需求。在實際設計中,工程師可根據具體的應用場景和需求,選擇合適的型號和參數,以確保系統的可靠性和穩定性。你在使用類似復位電路時遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區分享你的經驗和見解。

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