电子说
在电子设备的设计中,微处理器复位电路的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6412–MAX6420 系列低功耗单/双电压 μP 复位电路,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAX6412UK22+T.pdf
MAX6412–MAX6420 系列是专门为监测 1.6V 至 5V 系统电压而设计的低功耗微处理器监控电路。当 VCC 电源电压或 RESET IN 降至复位阈值以下,或者手动复位输入被触发时,这些设备会立即输出复位信号,并且在 VCC 和 RESET IN 上升到复位阈值以上、手动复位输入解除后,复位输出会在设定的复位超时周期内保持有效。该系列的复位超时时间可以通过外部电容进行灵活调整,为不同的应用场景提供了更多的可能性。
能够监测 1.6V 至 5V 的系统电压,满足了多种电子设备的需求。无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业仪器,MAX6412–MAX6420 都能轻松应对。
通过外部电容可以精确调整复位超时时间,适应不同微处理器的启动时间和复位要求。公式 (t{RP} = (2.71 x 10^6) x C{SRT} + 275µs) (其中 (t{RP}) 为复位超时时间,单位为秒;(C{SRT}) 为电容值,单位为法拉)为我们计算复位超时时间提供了便利。
MAX6418/MAX6419/MAX6420 能够同时监测 VCC 和另一个可调电压((V_{MON_TH})),当其中任何一个电压降至阈值以下时,都会触发复位信号,为双电源系统提供了可靠的保护。
典型静态电流仅为 1.7μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
凭借其出色的性能,MAX6412–MAX6420 系列广泛应用于以下领域:
当 (V{CC}) 降至 1V 以下时,RESET/RESET 的电流吸收(源出)能力会急剧下降。对于 MAX6412、MAX6415 和 MAX6418,连接到 RESET 的高阻抗 CMOS 逻辑输入可能会漂移到不确定的电压。在需要复位信号在 (V{CC}=0V) 时仍然有效的应用中,可以在 RESET 和地之间添加一个下拉电阻(如 100kΩ),将 RESET 拉低;对于 MAX6413、MAX6416 和 MAX6419,则在 RESET 和 (V_{CC}) 之间添加一个上拉电阻(如 100kΩ),保持 RESET 高电平。开漏式复位输出版本不建议用于需要低至 0V 有效逻辑的应用。
复位超时电容 (C{SRT}) 必须选择低漏电流(<10nA)类型的电容,陶瓷电容是比较推荐的选择。计算复位电容时,可以使用公式 (C{SRT} = (t_{RP} - 275µs) / (2.71 × 10^6)) ,根据所需的复位超时时间精确计算电容值。
MAX6412–MAX6420 系列低功耗单/双电压 μP 复位电路以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为电子工程师在微处理器复位电路设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在电压监测范围、复位超时调整,还是在与不同微处理器的接口兼容性方面,都表现得十分出色。希望通过本文的介绍,能让大家对这款产品有更深入的了解,在实际设计中充分发挥其优势,打造出更加稳定、可靠的电子设备。你在使用类似产品时有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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