MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压μP复位电路的深度剖析
在电子设计领域,微处理器(μP)的稳定运行至关重要,而复位电路则是保障其稳定的关键环节。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压μP复位电路。
文件下载:MAX6412UK31+T.pdf
一、产品概述
MAX6412 - MAX6420系列能够对1.6V至5V的系统电压进行监测。当VCC电源电压或RESET IN低于复位阈值,或者手动复位输入被触发时,该电路会立即发出复位信号。并且,在VCC和RESET IN上升到复位阈值以上,手动复位输入释放后,复位输出会在复位超时期间内保持有效。其复位超时时间可通过外部电容进行灵活设置。
二、产品特性与优势
2.1 电压监测范围广
可监测1.6V至5V的系统电压,能适应多种不同的应用场景。
2.2 灵活的复位超时设置
通过外部电容调整复位超时时间,满足不同μP应用的需求。
2.3 多种复位输入选项
- MAX6412/MAX6413/MAX6414具备手动复位输入功能。
- MAX6415 - MAX6420提供可调复位输入选项,其中MAX6415/MAX6416/MAX6417可监测低至1.26V的电压,MAX6418/MAX6419/MAX6420则可用于双电压系统监测。
2.4 低静态电流
典型值仅为1.7μA,有助于降低系统功耗。
2.5 三种复位输出选项
包括推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效,方便与不同逻辑电平的μP进行接口。
2.6 电源瞬态抗扰性
能有效抵抗短时间的负向瞬态干扰(毛刺),确保系统的稳定性。
2.7 小封装设计
采用SOT23 - 5封装,节省电路板空间。
2.8 汽车级认证
部分产品通过AEC - Q100认证,适用于汽车电子应用。
三、电气特性分析
3.1 电源电压与电流
- 电源电压范围为1.0V至5.5V,能适应不同的电源环境。
- 电源电流随电源电压变化而变化,在不同电压下具有较低的功耗。例如,当VCC ≤ 2.0V时,典型电流为1.7μA。
3.2 复位阈值精度
在不同温度范围内,复位阈值精度有所不同。在+25°C时,精度为±1.25%;在 - 40°C至+125°C时,精度为±2.5%。
3.3 复位相关时间参数
- VCC到复位延迟时间(tRD),当VCC以1mV/μs下降时,典型值为100μs。
- 复位超时周期(tRP)可通过外部电容CSRT调整,例如当CSRT = 1500pF时,典型值为4.375ms。
四、典型应用分析
4.1 复位电容选择
复位超时周期可通过连接在SRT和地之间的电容CSRT进行调整,计算公式为[C{S R T}=left(t{R P}-275 mu sright) /left(2.71 × 10^{6}right)]。这里需要注意的是,CSRT应选择低泄漏(<10nA)类型的电容,推荐使用陶瓷电容。
4.2 电压检测器模式
将SRT引脚不连接,该系列电路可作为电压检测器使用。此时,VCC上升或下降超过阈值时的复位延迟时间差异不大,复位输出平稳,无虚假脉冲。
4.3 逻辑兼容性接口
MAX6414/MAX6417/MAX6420的开漏输出可用于与其他逻辑电平的μP进行接口,其输出可连接0至5.5V的电压,方便实现逻辑兼容性。
4.4 负向VCC瞬态处理
这些复位电路在电源上电、掉电和欠压情况下能向μP发出复位信号,同时对短时间的负向瞬态干扰具有较强的抗扰性。从典型工作特性图中的“最大瞬态持续时间与复位阈值过驱动”曲线可以看出,当瞬态幅度减小(低于复位阈值更远)时,最大允许脉冲宽度减小。一般来说,VCC瞬态低于复位阈值100mV且持续时间为50μs或更短时,不会触发复位脉冲。
4.5 确保低电压下有效复位
当VCC低于1V时,RESET/RESET的电流吸收(源出)能力会急剧下降。对于MAX6412、MAX6415和MAX6418,可在RESET和地之间添加下拉电阻(如100kΩ),以确保RESET保持低电平;对于MAX6413、MAX6416和MAX6419,可在RESET和VCC之间添加100kΩ的上拉电阻,以确保RESET保持高电平。而开漏式RESET版本不推荐用于要求VCC低至0V时仍有有效逻辑的应用。
五、布局注意事项
5.1 SRT引脚
SRT是一个精确的电流源,在布局时应尽量减小该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接SRT的走线应尽可能短,高速数字信号走线和具有大电压电位的走线应远离SRT。在评估这些器件时,使用干净的原型板以确保准确的复位周期。
5.2 RESET IN引脚
RESET IN是一个高阻抗输入,通常由高阻抗电阻分压器网络(如1MΩ至10MΩ)驱动。应保持与该输入的连接短,以减少对瞬态信号的耦合。RESET IN处的任何直流泄漏电流(如示波器探头)都会导致编程复位阈值出现误差。
六、产品选型与订购信息
6.1 选型指南
| PART | FIXED V TH | MANUAL RESET | RESET IN | PUSH - PULL RESET | PUSH - PULL RESET | OPEN - DRAIN RESET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX6412 | ü | ü | - | ü | - | - |
| MAX6413 | ü | ü | - | - | ü | - |
| MAX6414 | ü | ü | - | - | - | ü |
| MAX6415 | - | - | ü | ü | - | - |
| MAX6416 | - | - | ü | - | ü | - |
| MAX6417 | - | - | ü | - | - | ü |
| MAX6418 | ü | - | ü | ü | - | - |
| MAX6419 | ü | - | ü | - | ü | - |
| MAX6420 | ü | - | ü | - | - | ü |
6.2 订购信息
该系列产品有33种标准版本,标准版本通常有样品库存,所需订单增量为2500件;非标准版本所需订单增量为10000件。所有器件仅提供卷带包装,有含铅( - )和无铅( + )两种封装可供选择。/V表示汽车级合格部件。如需了解价格、交货和订购信息,请访问Maxim Integrated的在线商店。
七、总结
MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压μP复位电路具有多种优秀特性,如灵活的复位超时设置、广泛的电压监测范围、低静态电流等,能满足不同应用场景的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用要求选择合适的型号,并注意布局和复位电容等参数的选择,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
-
低功耗
+关注
关注
12文章
4120浏览量
106937
发布评论请先 登录
MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压μP复位电路的深度剖析
评论