超低功耗3引脚SOT - 23微处理器复位电路ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348解析
在电子设备的设计中,微处理器复位电路起着至关重要的作用,它能够保障系统在各种电源状态下稳定运行。今天我们就来详细探讨一下Analog Devices推出的超低功耗3引脚SOT - 23微处理器复位电路ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348。
文件下载:ADM6326.pdf
一、功能特性
超低功耗
ADM6326和ADM6328的最大供应电流仅为1µA,这一特性使得它们在低功耗设计中表现出色,尤其适用于便携式设备,能有效延长设备的电池续航时间。
精准监测
可以对2.5V、3V、3.3V和5V电源轨进行精确监测,复位阈值从2.2V到4.63V以一定增量可选,能够满足不同系统的需求。
抗干扰能力
具备对负向VCC瞬变的抗干扰能力,可避免因电源快速瞬变导致的不必要复位,确保系统的稳定性。
复位输出选项
提供两种复位输出选项:ADM6326/ADM6346为推挽式RESET输出;ADM6328/ADM6348为开漏式RESET输出,开漏输出需要外接上拉电阻。
复位超时时间
最小复位超时时间为100ms,在电源上电、掉电和欠压条件下,能确保系统有足够时间进行复位和稳定。
宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种不同的环境场景。
小封装
采用3引脚SOT - 23封装,体积小巧,节省电路板空间。
二、应用领域
这些复位电路可广泛应用于多个领域:
- 电信领域:保障通信设备的稳定运行,防止因电源波动导致的设备故障。
- 微处理器系统:为微处理器提供可靠的复位信号,确保系统正常启动和运行。
- 桌面和笔记本电脑:在电脑的电源管理中发挥作用,提高系统的稳定性。
- 便携式设备:由于其超低功耗的特性,非常适合用于对功耗要求较高的便携式设备。
三、工作原理
整体功能
ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348的设计目的是在电源上电、掉电和欠压条件下,确保系统的正常运行,保护系统的完整性。超低的供应电流使其特别适合用于低功耗的便携式设备。
复位输出
- 推挽式输出:ADM6326和ADM6346具有低电平有效的推挽式复位输出。
- 开漏式输出:ADM6328和ADM6348具有低电平有效的开漏式复位输出,需要外接上拉电阻。当VCC低至1V时,RESET信号仍然有效。
上电复位
上电时,RESET输出通常会保持低电平185ms,这为系统上电和电源稳定提供了足够的时间,确保设备在复位后能正确执行指令,为微处理器系统提供更可靠的启动方式。
电压监测复位
当监测的电压低于其相关阈值(VTH)时,RESET会在20μs(典型值)内被置位,能在系统电压下降到推荐工作电压之前迅速复位整个系统,避免基于微处理器的系统出现危险或错误操作。
四、接口与抗干扰
接口设计
ADM6328和ADM6348的低电平有效开漏式复位输出,使其非常适合与具有双向复位引脚的微处理器等设备集成。只需使用一个上拉电阻将ADM6328或ADM6348的RESET输出连接到微处理器的RESET输入,就可以让任一设备发起系统复位。
瞬态抗干扰
为避免电源快速瞬变导致的不必要复位,这些复位电路具备对负向VCC瞬变的抗干扰能力。通过图5可以看出RESET比较器过驱动(即相对于典型阈值的负向脉冲的最大幅度)与无复位情况下的脉冲持续时间之间的关系。
五、技术参数
电气参数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件/注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压范围,VCC | 1.0 | - | 5.5 | V | - |
| 输入电流,ICC(ADM6326 / ADM6328) | - | 0.5(VCC = 3.0V,VTH ≤ 2.93V) 1.0(VCC = 5.5V) |
1.0(VCC = 3.0V,VTH ≤ 2.93V) 1.75(VCC = 5.5V) |
µA | 无负载 |
| 复位阈值 | VTH - 2.5%(TA = 25°C) | - | - | - | - |
| 阈值电压,VTH | VTH | - | VTH + 2.5%(TA = 25°C) | V | - |
| 温度系数 | 40 | - | - | ppm/°C | - |
| 迟滞(ADM6326 / ADM6328) | - | - | 6.3 | mV | - |
| 迟滞(ADM6346 / ADM6348) | - | - | 9.5 | mV | - |
| VCC到复位延迟(tRD) | 100 | 20 | 280 | µs | VCC = VTH到(VTH - 100mV) |
| 复位激活超时时间(tRP) | - | 185 | - | ms | VCC = VTH到(VTH - 100mV) |
| 复位输出电压低,VOL | - | - | 0.3(VCC > 2.1V,ISINK = 1.6mA) 0.4(VCC ≥ 1.2V,ISINK = 100μA) |
V | 复位置位 |
| 复位输出电压高,VOH | 0.8 × VCC(不同条件) | - | - | V | 不同条件下的测试 |
| 开漏复位输出泄漏电流 | - | - | 0.1 | µA | - |
复位阈值电压
不同型号的复位阈值电压在不同温度下有不同的取值范围,具体可参考文档中的表格。需要注意的是,并非所有设备选项都作为标准型号出售,详细信息可查看订购指南。
绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
|---|---|
| 电源电压,VCC | - 0.3V至 + 6V |
| 输入电流,ICC | 20mA |
| 推挽式RESET输出电压 | - 0.3V至(VCC + 0.3V) |
| 开漏式RESET输出电压 | - 0.3V至 + 6V |
| 输出电流(RESET) | 20mA |
| VCC上升速率 | 100V/µs |
| 存储温度 | - 65°C至 + 155°C |
| 工作温度 | - 40°C至 + 85°C |
| 焊接温度(10秒) | 300°C |
热阻
对于3引脚SOT - 23封装,热阻θJA为270°C/W。
六、订购信息
文档中提供了详细的订购指南,列出了不同型号的典型阈值电压、复位输出结构、封装描述、封装选项和标记代码等信息。需要注意的是,并非所有选项都作为标准型号出售,最新的标准型号列表可在Analog Devices网站的单电源监控IC页面查看。对于非标准型号,可联系销售获取相关信息,并且样品和生产单位的交货时间可能较长。
综上所述,ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348复位电路以其超低功耗、精准监测、抗干扰等特性,为电子工程师在设计微处理器系统时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号和参数,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些复位电路时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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