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低电压SOT23微处理器监控器:MAX6701 - 08/MAX6701A - 03A/MAX6705A - 07A的深度解析

h1654155282.3538 2026-02-27 15:50 次阅读
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低电压SOT23微处理器监控器:MAX6701 - 08/MAX6701A - 03A/MAX6705A - 07A的深度解析

在微处理器(µP)系统中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX6701 - 08/MAX6701A - 03A/MAX6705A - 07A系列低电压SOT23微处理器监控器,看看它们如何为系统可靠性和准确性保驾护航。

文件下载:MAX6701.pdf

一、概述

MAX6701 - MAX6708系列微处理器监控电路极大地简化了µP系统中电源监控所需的复杂度和组件数量。相较于单独的集成电路或分立组件,这些设备显著提高了系统的可靠性和准确性。该系列提供了四项关键功能:在电源上电、掉电和欠压情况下的复位输出;若看门狗输入在1.6秒内未切换,独立的看门狗输出将变低;用于电源故障警告的0.62V阈值检测器;以及一个低电平有效的手动复位输入。

二、产品特性

2.1 封装与电压监测

  • 小巧封装:采用8引脚SOT23封装,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
  • 精准电压监测:能够精确监测 +5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5V等多种电源电压,满足不同系统的需求。

2.2 复位与看门狗功能

  • 复位延时:具备140ms的复位超时延迟,确保系统在电源变化时能稳定复位。
  • 看门狗定时器:1.6s的看门狗超时周期,独立的看门狗输出,有效监测µP的活动,防止系统死机。

2.3 电源故障监测

  • 电源故障输入输出:带有独立输出的电源故障输入,可监测低至0.62V的输入电压,提前预警电源故障。

2.4 复位输出选项

提供四种复位输出阶段选项,包括低电平有效推挽、低电平有效开漏、高电平有效推挽和双低/高电平有效推挽,满足不同系统的接口需求。

2.5 其他特性

  • 抗干扰能力:保证复位在 (V{CC}=1V) 时仍然有效,对短下降的 (V{CC}) 瞬变具有免疫力。
  • 低成本与少外部组件:降低了系统成本和设计复杂度。

三、产品分类与功能差异

3.1 不同型号的功能特点

  • MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A):监测三个电源电压(一个固定阈值和两个可调),驱动单个复位输出,包含手动复位输入和独立输出的看门狗定时器。
  • MAX6704:监测单电源电压,驱动互补复位输出,包含独立可调的电源故障输入/输出比较器、手动复位输入和基于复位的看门狗定时器。
  • MAX6705(A)/MAX6706(A)/MAX6707(A):监测单电源电压,驱动单个复位输出,包含独立可调的电源故障输入/输出比较器、手动复位输入和独立输出的看门狗定时器。
  • MAX6708:与MAX6704类似,但没有看门狗定时器功能。

3.2 标准版本与A版本的差异

主要体现在看门狗输出(WDO)的逻辑上。标准版本的WDO在看门狗定时器超时、(V{CC}) 或复位输入低于阈值、MR被拉低时锁存为低电平,只有在有效的WDI转换时才会解除;而A版本的WDO在 (V{CC})、RST_IN1或RST_IN2低于复位阈值时置位,欠压情况消除时无超时延迟地解除,看门狗定时器超时且无WDI转换时锁存为低电平,可通过有效的WDI转换或拉低MR来解除。

四、电气特性

4.1 工作电压与电流

  • 工作电压范围:不同版本的工作电压范围有所不同,如L/M版本为 (V{CC}= +4.25V) 至 +5.5V,T/S/R版本为 (V{CC}= +2.55V) 至 +3.6V,Z/Y版本为 (V_{CC}= +2.1V) 至 +2.75V。
  • 电源电流:在不同 (V{CC}) 和负载条件下,电源电流有所差异,例如 (V{CC}<5.5V) 且无负载时,典型值为12µA。

4.2 复位阈值与延时

  • 复位阈值:不同版本的复位阈值不同,且受温度影响,例如MAX670_L/MAX670AL在 (T{A}= -40°C) 至 +85°C 时为4.50 - 4.75V。
  • 复位延时:(V{CC}) 下降时,复位输出延迟为12µs,复位超时周期在不同温度下有所变化,如 (T{A}= -40°C) 至 +85°C 时为140 - 280ms。

4.3 其他特性

还包括PFI、RST_IN1、RST_IN2的阈值、滞后、泄漏电流,以及看门狗定时器的相关参数等。

五、引脚描述

5.1 主要引脚功能

  • MR(手动复位输入):低电平有效,内部有50kΩ上拉至 (V_{CC}),拉低可强制复位。
  • VCC(电源电压):为芯片供电,也是主要复位阈值监测的输入。
  • GND(接地):提供参考地。
  • PFI(电源故障电压监测输入):高阻抗输入,用于内部电源故障比较器,可连接外部电阻分压器网络设置复位阈值电压
  • PFO(电源故障监测输出):开漏或推挽低电平有效,当PFI低于0.62V时变低。
  • WDI(看门狗输入):若WDI保持高或低电平超过看门狗超时周期,内部看门狗定时器超时,WDO置位。
  • RESET(复位输出):低电平或高电平有效,根据不同型号而定,当 (V_{CC}) 低于复位阈值、MR被拉低或看门狗触发复位时改变状态。
  • WDO(看门狗输出):低电平有效,看门狗超时时置位,根据不同版本有不同的解除条件。

六、应用信息

6.1 确保复位输出有效

当 (V_{CC}) 低于1V时,MAX6701 - MAX6708的RESET输出不再吸收电流,可添加下拉电阻确保RESET保持低电平,此方法仅适用于推挽输出。

6.2 监测其他系统电压

通过连接电压分压器到PFI并调整比例,可监测其他系统电压。在噪声较大的系统中,可在PFI和GND之间添加电容减少对高频噪声的敏感度。将PFO连接到MR,当PFI低于0.62V时可触发复位输出。

6.3 看门狗溢出产生复位

在MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A)/MAX6705(A)/MAX6706(A)/MAX6707(A)中,将WDO连接到MR可强制看门狗超时产生复位脉冲;MAX6704看门狗超时时,复位输出自动置位。

七、总结

MAX6701 - 08/MAX6701A - 03A/MAX6705A - 07A系列微处理器监控器以其丰富的功能、小巧的封装和良好的电气特性,为µP系统的电源监控提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其各项功能,确保系统的稳定运行。你在使用类似监控器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。

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