MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348:3引腳超低功耗SC70/SOT微處理器復位電路
在電子設備的設計中,微處理器(μP)復位電路起著至關重要的作用,它能保障系統在電源波動等異常情況下穩定運行。今天,我們就來詳細探討一下MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348這一系列3引腳超低功耗SC70/SOT微處理器復位電路。
文件下載:MAX6328.pdf
一、概述
這一系列的微處理器監控電路主要用于監控μP和數字系統中的電源。在2.5V、3V、3.3V和5V供電的電路中使用時,它們無需外部組件和調整,就能提供出色的電路可靠性和低成本解決方案。具體來說,這些電路的核心功能是當VCC電源電壓下降到預設閾值以下時,會發出復位信號,并且在VCC上升到復位閾值以上后,該信號至少會保持100ms。這一系列產品的主要區別在于輸出類型,其中MAX6326/MAX6346(推挽式)和MAX6328/MAX6348(開漏式)具有低電平有效復位輸出,而MAX6327/MAX6347則具有高電平有效推挽復位輸出。所有這些產品都能保證在VCC低至1V時處于正確狀態,并且復位比較器設計為忽略VCC上的快速瞬變。復位閾值在工廠可在2.2V至4.63V之間以約100mV的增量進行調整,共有21種標準版本可供選擇。
二、產品特性
2.1 超低功耗
MAX6326/MAX6327/MAX6328的最大電源電流僅為1μA,這種超低的功耗特性使得它們非常適合用于便攜式設備,能夠有效延長設備的電池續航時間。大家在設計便攜式產品時,是否會優先考慮這種低功耗的復位電路呢?
2.2 精確監控
能夠精確監控2.5V、3V、3.3V和5V的電源電壓,復位閾值范圍從2.2V到4.63V,并且在整個溫度范圍內都有明確的規格說明,確保了在不同環境條件下都能穩定工作。
2.3 最小100ms的上電復位脈沖寬度
這一特性保證了微處理器在電源上電時能夠有足夠的時間進行初始化,避免因復位時間過短而導致的系統不穩定。
2.4 低成本
無需外部組件,降低了設計成本和電路板空間,對于成本敏感的項目來說是一個不錯的選擇。
2.5 多種輸出類型
提供推挽式復位、推挽式復位和開漏式復位三種版本,滿足不同的應用需求。
2.6 電源瞬態抗擾性
能夠有效抵抗電源瞬變,確保在電源出現短暫波動時不會誤觸發復位信號,提高了系統的穩定性。
2.7 小封裝形式
采用3引腳SC70/SOT23封裝,節省了電路板空間,并且與MAX803/MAX809/MAX810引腳兼容,方便進行替換和升級。
三、應用領域
3.1 計算機
在計算機系統中,確保微處理器在電源波動時能夠正確復位,保證系統的穩定性和可靠性。
3.2 智能儀器
智能儀器對穩定性要求較高,這些復位電路能夠保障儀器在復雜的電源環境下正常工作。
3.3 控制器
各類控制器需要穩定的電源供應和可靠的復位機制,該系列產品能夠滿足其需求。
3.4 關鍵μP和μC電源監控
對于一些對電源穩定性要求極高的關鍵微處理器和微控制器,這些復位電路能夠實時監控電源狀態,及時發出復位信號。
3.5 便攜式/電池供電設備
由于其超低功耗的特性,非常適合用于便攜式和電池供電的設備,延長設備的使用時間。
四、引腳配置與描述
| PIN | MAX6326/MAX6346 MAX6328/MAX6348 | MAX6327 MAX6347 | NAME | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | GND | 接地 |
| 2 | 2 | - | RESET | 低電平有效復位輸出。當Vcc低于復位閾值時,RESET保持低電平,并且在Vcc上升到復位閾值以上后至少保持100ms。MAX6328/MAX6348上的RESET為開漏式,MAX6326/MAX6346上為推挽式 |
| - | - | 2 | RESET | 高電平有效復位輸出。當Vcc低于復位閾值時,RESET保持高電平,并且在Vcc上升到復位閾值以上后至少保持100ms |
| 3 | 3 | 3 | Vcc | 電源電壓 |
五、電氣特性
5.1 電源電壓范圍
在不同的溫度范圍內,VCC的范圍有所不同。在0°C至+70°C時,VCC范圍為1.0V至5.5V;在-40°C至+85°C時,VCC范圍為1.2V至5.5V。
5.2 電源電流
不同條件下的電源電流也有所差異。例如,在VCC = 3.0V(VTH ≤ 2.93V)或VCC = 3.2V(VTH > 2.93V)且無負載時,電源電流為0.5μA至1.0μA;在VCC = 5.5V且無負載時,電源電流為1.0μA至1.75μA。
5.3 復位閾值
復位閾值在不同溫度下有不同的變化范圍。在室溫(TA = +25°C)時,閾值的變化范圍為±1.5%;在-40°C至+85°C時,變化范圍為±2.5%。
5.4 復位閾值溫度系數
復位閾值溫度系數為40 ppm/°C,這表明復位閾值隨溫度的變化較為穩定。
5.5 復位延遲和超時時間
VCC到復位的延遲時間為20μs,復位激活超時時間為100ms至280ms。
5.6 復位輸出電壓
不同型號和不同負載條件下,復位輸出電壓有所不同。例如,在ISINK = 1.6mA,VCC > 2.1V且復位有效時,MAX6326/MAX6328/MAX6346/MAX6348的輸出電壓為0.3V。
六、應用信息
6.1 與雙向復位引腳的μP接口
由于MAX6328/MAX6348的RESET輸出為開漏式,它們可以很容易地與具有雙向復位引腳的微處理器(如Motorola 68HC11)接口。通過一個上拉電阻將μP監控器的RESET輸出直接連接到微控制器的RESET引腳,這樣任何一個設備都可以發出復位信號。
6.2 負向VCC瞬變
這些設備不僅在電源上電、掉電和欠壓條件下會向μP發出復位信號,而且對短時間的負向VCC瞬變(毛刺)具有較強的抗擾性。典型工作特性圖顯示了最大瞬變持續時間與復位閾值過驅動的關系,當瞬變幅度增加時,允許的最大脈沖寬度會減小。
七、訂購信息
該系列產品有多種型號可供選擇,不同型號的溫度范圍均為-40°C至+85°C,封裝形式有3引腳SC70和3引腳SOT23兩種。同時,產品有標準版本和非標準版本,標準版本有21種,訂購增量為2500件;非標準版本訂購增量為10000件。此外,產品提供有鉛和無鉛封裝,訂購無鉛封裝時將“-T”替換為“+T”即可。
總之,MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348這一系列微處理器復位電路以其超低功耗、精確監控、多種輸出類型等特性,為電子工程師在設計各類系統時提供了一個可靠且低成本的解決方案。大家在實際應用中,是否遇到過復位電路相關的問題呢?又有哪些經驗可以分享呢?歡迎在評論區留言討論。
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