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SGM804:低功耗微處理器復位電路的理想之選

lhl545545 ? 2026-03-23 16:45 ? 次閱讀
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SGM804:低功耗微處理器復位電路的理想之選

在電子設備中,微處理器復位電路起著至關重要的作用,它能確保系統在各種情況下都能穩定、可靠地運行。今天要給大家介紹的SGM804,就是一款性能出色的低功耗微處理器復位電路。

文件下載:SGM804.pdf

產品概述

SGM804可以監測1.6V至5V的系統電壓。當(V{CC})電壓降至復位閾值以下時,該設備會發送復位信號;而當(V{CC})電壓升至復位閾值以上時,復位輸出會在由外部電容設置的用戶可調復位超時期間內保持低電平。此外,SGM804還具有出色的瞬態抗擾性,能夠忽略快速的(V_{CC})瞬變。它采用綠色SOT - 23 - 5封裝,工作環境溫度范圍為 - 40℃至 + 85℃。

產品特性

寬檢測電壓范圍

檢測電壓范圍為1.6V至5V,這使得SGM804能夠適應多種不同的系統電壓,具有更廣泛的應用場景。大家在設計不同電壓需求的電路時,就無需擔心電壓兼容性問題啦。

低靜態電流

典型靜態電流僅為3μA,這意味著它在工作時消耗的能量非常低,對于電池供電的設備來說,能夠有效延長電池的使用壽命。

可調復位超時周期

復位超時周期可在3ms至5.75ms之間調節,通過外部電容即可輕松實現。這為工程師在設計時提供了更大的靈活性,能夠根據具體的系統需求來調整復位時間。

可靠的復位輸出

保證在(V_{CC}=1V)時復位仍然有效,并且采用推挽式復位輸出,增強了輸出的驅動能力。

寬工作溫度范圍

工作溫度范圍為 - 40℃至 + 85℃,能夠適應各種惡劣的工作環境,確保設備在不同溫度條件下都能穩定工作。

應用領域

SGM804的應用非常廣泛,包括計算機、電池供電應用、便攜式設備、控制器、智能儀器以及關鍵微處理器電源監控等領域。在這些應用中,SGM804能夠為系統提供可靠的復位功能,保障系統的穩定運行。

引腳配置與說明

引腳配置

SGM804采用SOT - 23 - 5封裝,其引腳配置如下: PIN NAME FUNCTION
1 RESET 低電平有效復位輸出。若(V{CC})低于復位閾值,RESET變為低電平;若(V{CC})高于復位閾值,復位輸出在超時期間((t_{RP}))內保持低電平
2 Vcc 電源電壓引腳
3 GND 接地引腳
4 NC 未連接
5 SRT 設置復位超時輸入引腳。在SRT和GND之間設置一個電容來調整(t{RP}),其計算公式為:(t{RP})(μs) = 2.6 x 10 x (C_{SRT})(F) + 340

電氣特性

在(V{CC}=1V)至5.5V,(T{A}=-40^{circ}C)至 + 85℃的條件下,SGM804具有以下電氣特性: PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
電源電壓范圍 (V_{CC}) 1.0 5.5 V
電源電流 (I_{CC}) (V_{CC}leq5.0V) 3.9 7.0 μA
(V_{CC}leq3.3V) 3.4 5.5
(V_{CC}leq2.0V) 3.0 4.8
(V_{CC})復位閾值精度 (V_{TH}) (T_{A}= + 25^{circ}C) (V_{TH}-2.5%) (V_{TH}+2.5%) V
(T_{A}=-40^{circ}C)至 + 85℃ (V_{TH}-3.5%) (V_{TH}+3.5%)
滯后 (V_{HYST}) 4 x (V_{TH}) mV
(V_{CC})至復位延遲 (t_{RD}) (V_{CC})以1mV/μs下降 80 μs
復位超時周期 (t_{RP}) (C_{SRT}=1500pF) 3.00 4.25 5.75 ms
(C_{SRT}=0) 0.34
(V_{SRT})斜坡電流 (I_{RAMP}) (V{SRT}=0V)至0.65V,(V{CC}=1.6V)至5V 210 nA
(V_{SRT})斜坡閾值 (V_{TH - RAMP}) (V{CC}=1.6V)至5V((V{RAMP})上升) 0.6 V
RESET輸出低電壓 (V_{OL}) (V{CC}geq1.0V),(I{SINK}=50μA) 0.3 V
(V{CC}geq2.7V),(I{SINK}=1.2mA) 0.3
(V{CC}geq4.5V),(I{SINK}=3.2mA) 0.4
RESET輸出高電壓,推挽式 (V_{OH}) (V{CC}geq1.8V),(I{SOURCE}=200μA) 0.8 x (V_{CC}) V
(V{CC}geq2.25V),(I{SOURCE}=500μA) 0.8 x (V_{CC})
(V{CC}geq4.5V),(I{SOURCE}=800μA) 0.8 x (V_{CC})

典型性能特性

復位超時周期與(C_{SRT})的關系

復位超時周期會隨著(C{SRT})的變化而變化,通過調整(C{SRT})的值,可以實現不同的復位超時周期。

電源電流與電源電壓的關系

電源電流會隨著電源電壓的變化而有所不同,在不同的電源電壓下,SGM804的功耗也會有所差異。

復位超時周期與溫度的關系

復位超時周期會受到溫度的影響,在不同的溫度條件下,復位超時周期會有所變化。

封裝與訂購信息

SGM804提供多種復位閾值可選,采用SOT - 23 - 5封裝,訂購信息如下: 復位閾值(V) 型號 標記 包裝選項
1.63 SGM804 - 1.63YN5G/TR S82XX 卷帶包裝,3000個
2.32 SGM804 - 2.32YN5G/TR S83XX 卷帶包裝,3000個
2.63 SGM804 - 2.63YN5G/TR S84XX 卷帶包裝,3000個
2.93 SGM804 - 2.93YN5G/TR S85XX 卷帶包裝,3000個

注意事項

絕對最大額定值

使用時需要注意絕對最大額定值,如(V_{CC})范圍為 - 0.3V至6V,輸入電流(所有引腳)最大為20mA等。超過這些額定值可能會對設備造成永久性損壞。

ESD敏感性

集成電路對靜電放電(ESD)比較敏感,如果不仔細考慮ESD保護措施,可能會導致設備損壞。因此,在處理和安裝時需要采取適當的預防措施。

SGM804憑借其出色的性能和廣泛的應用領域,是電子工程師在設計微處理器復位電路時的一個不錯選擇。大家在實際應用中,要根據具體的需求和條件,合理選擇復位閾值和外部電容,以確保系統的穩定運行。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。

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