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MAX6332/MAX6333/MAX6334:超低压微处理器复位电路的卓越之选

h1654155282.3538 2026-02-28 10:05 次阅读
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MAX6332/MAX6333/MAX6334:超低压微处理器复位电路的卓越之选

在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。而电源监控和复位电路则是保障μP稳定工作的关键环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX6332/MAX6333/MAX6334这三款3引脚、超低压、低功耗的μP复位电路。

文件下载:MAX6334.pdf

产品概述

MAX6332/MAX6333/MAX6334主要用于监控1.8V至3.3V μP和数字系统的电源。它们通过消除外部组件和调整,提高了电路的可靠性并降低了成本。这三款器件的核心功能是:当VCC电源电压下降到预设阈值以下时,它们会发出复位信号,并在VCC上升到复位阈值以上后,保持该信号一段时间。这三款器件的主要区别在于输出类型:MAX6333(推挽式)和MAX6334(开漏式)具有低电平有效的RESET输出,而MAX6332(推挽式)则具有高电平有效的RESET输出。此外,MAX6332/MAX6333在VCC低至0.7V时能保证处于正确状态,MAX6334在VCC低至1.0V时能保证处于正确状态。

产品特性

超低电压与低功耗

  • 超低工作电源电压:最低可至0.7V,适用于对电源电压要求苛刻的应用场景。
  • 低电源电流:仅3.3μA,有效降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。

精确的电源电压监控

  • 精准监测:能够精确监测1.8V和2.5V的电源电压,确保系统在稳定的电源环境下运行。
  • 多样的复位阈值:复位阈值可在1.6V至2.5V之间进行工厂调整,以大约100mV的增量递增,提供了15种标准版本供选择。

全面的温度特性

  • 全温度范围规格:在-40°C至+125°C的温度范围内都有全面的规格说明,保证了在不同环境温度下的稳定性能。

灵活的复位脉冲宽度

  • 三种可选脉冲宽度:提供1ms、20ms和100ms三种最小复位脉冲宽度,满足不同应用的需求。

其他优势

  • 低成本:减少了外部组件的使用,降低了整体成本。
  • 三种输出结构:推挽式RESET、推挽式RESET和开漏式RESET,方便与不同的电路进行接口
  • 电源瞬态抗扰性:复位比较器设计为忽略VCC上的快速瞬变,增强了系统的抗干扰能力。
  • 无需外部组件:简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
  • 3引脚SOT23封装:体积小巧,适用于对空间要求较高的应用。
  • 引脚兼容:与MAX809/MAX810和MAX6326/MAX6327/MAX6328引脚兼容,方便进行替换和升级。

应用领域

MAX6332/MAX6333/MAX6334的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:

  • 计算机系统:如Pentium II计算机,确保系统在电源波动时能及时复位,保证系统的稳定性。
  • 控制器:为各类控制器提供可靠的复位功能,防止因电源问题导致的系统故障。
  • 智能仪器:保障智能仪器在复杂环境下的稳定运行。
  • 关键μP/μC电源监控:实时监测电源状态,确保关键μP/μC的正常工作。
  • 便携式/电池供电设备:低功耗特性使其非常适合用于便携式设备,延长电池使用寿命。

电气特性

电源电压范围

不同型号在不同温度范围内的电源电压范围有所不同。例如,MAX6332/MAX6333在TA = 0°C至+85°C时,电源电压范围为0.7V至5.5V;MAX6334在TA = 0°C至+125°C时,电源电压范围为1.2V至5.5V。

电源电流

在无负载情况下,VCC = 1.8V时,电源电流为3.0至6.0μA;VCC = 2.5V时,电源电流为3.3至7.0μA。

复位阈值

复位阈值在不同温度下有一定的波动范围。在TA = +25°C时,复位阈值的典型值在1.6V至2.5V之间,且有±1.8%的室温偏差;在TA = -40°C至+125°C时,偏差范围扩大到±3%。

复位延迟和超时时间

VCC下降时的复位延迟为24μs,复位激活超时时间有三种可选:1ms、20ms和100ms。

输出电压

RESET输出低电压(MAX6333/MAX6334)在不同条件下有不同的值,例如ISINK = 50μA,VCC ≥ 1.0V时为0.4V;ISINK = 500μA,VCC ≥ 1.8V时为0.3V。RESET输出高电压(MAX6333)和RESET输出电压(MAX6332)也有相应的规定。

应用信息

与双向复位引脚的μP接口

由于MAX6334的RESET输出为开漏式,它可以很容易地与具有双向复位引脚的μP(如Motorola 68HC11)接口。通过一个上拉电阻将μP监控器的RESET输出直接连接到微控制器的RESET引脚,允许任一设备发出复位信号。

负向VCC瞬变

这些器件在电源上电、掉电和欠压条件下会向μP发出复位信号,同时对短持续时间的负向VCC瞬变(毛刺)具有较强的抗扰性。典型工作特性图显示了最大瞬变持续时间与复位比较器过驱动的关系,随着瞬变幅度的增加,允许的最大脉冲宽度会减小。

确保VCC = 0时复位输出有效

当VCC下降到1V以下并接近0.7V的最小工作电压时,推挽式结构的复位灌电流(或拉电流)能力会急剧下降。对于MAX6333,在RESET和GND之间添加一个100kΩ的下拉电阻可以消除杂散泄漏电流,使RESET保持低电平;对于MAX6332,在RESET和VCC之间添加一个100kΩ的上拉电阻可以在VCC下降到0.7V以下时使RESET保持高电平。由于MAX6334具有开漏式、低电平有效的输出,它通常使用上拉电阻,但在VCC接近0时,RESET可能无法保持有效状态,因此不建议用于要求RESET引脚在VCC = 0时仍有效的应用。

选型指南

标准版本提供了多种选择,包括不同的输出级、标称复位阈值和最小复位超时时间。用户可以根据具体需求选择合适的型号。例如,MAX6332UR23D3-T具有推挽式RESET输出,标称复位阈值为2.30V,最小复位超时时间为100ms。

订购信息

这些器件提供-40°C至+125°C的温度范围,采用3引脚SOT23封装。用户可以根据需要选择不同的复位阈值后缀和复位超时时间,并插入到相应的部件编号中。标准版本有15种,最小订购量为2500件;非标准版本的最小订购量为10000件。所有器件仅提供卷带包装,并且有含铅和无铅两种封装可供选择。

总之,MAX6332/MAX6333/MAX6334以其超低电压、低功耗、精确的电源监控和灵活的输出结构等特点,为电子工程师在设计μP复位电路时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择合适的型号和参数,以确保系统的稳定运行。你在使用类似复位电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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