MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微处理器复位电路的卓越之选

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描述

MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微处理器复位电路的卓越之选

在电子设备的设计中,微处理器复位电路起着至关重要的作用,它能确保系统在各种情况下稳定可靠地运行。今天就来详细介绍一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微处理器复位电路。

文件下载:MAX6426UK16+T.pdf

1. 概述

MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列产品主要用于监测 1.6V 至 5V 的系统电压。当 (V{CC}) 电源电压降至复位阈值以下时,这些设备会发出复位信号;而当 (V{CC}) 超过复位阈值后,复位输出会在设定的复位超时期间内保持有效。复位超时时间可以通过外部电容进行灵活调整,这为不同的应用场景提供了很大的便利。

1.1 不同型号的输出特性

不同型号在复位输出方面有所差异:

  • MAX6421/MAX6424 具有低电平有效、推挽式的复位输出。
  • MAX6422 具有高电平有效、推挽式的复位输出。
  • MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 则具有低电平有效、开漏式的复位输出。

1.2 封装形式

在封装方面也有多种选择:

  • MAX6421/MAX6422/MAX6423 提供 4 引脚的 SC70 或 SOT143 封装。
  • MAX6340/MAX6424/MAX6425/MAX6426 则采用 5 引脚的 SOT23 - 5 封装。

2. 产品特性与优势

2.1 电压监测范围广

能够监测 1.6V 至 5V 的系统电压,适用于多种不同电源电压的应用场景。

2.2 可调节的复位超时时间

通过外部电容来设置复位超时时间,灵活性极高。例如在不同启动时间要求的系统中,都能方便地调整复位时间。

2.3 低静态电流

典型静态电流仅为 1.6µA,这对于电池供电的设备来说非常重要,能够有效延长设备的续航时间。

2.4 多种复位输出选项

提供推挽式和开漏式复位输出,方便与不同类型的微处理器和电路进行接口。

2.5 可靠的复位保障

保证在 (V{CC}=1V) 时复位信号仍然有效,并且能够有效抵御短时间的 (V{CC}) 瞬变,增强了系统的稳定性。

2.6 引脚兼容性好

部分型号与其他常见的复位电路引脚兼容,如 MAX6340 与 LP3470 兼容,MAX6424/MAX6425 与 NCP300 - NCP303、MC33464/MC33465 等兼容,方便进行替换和升级。

2.7 汽车级认证

MAX6340UK31/V + T 通过了 AEC - Q100 认证,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。

3. 电气特性

3.1 绝对最大额定值

介绍了各个引脚的电压和电流的绝对最大额定值,如 (V_{CC}) 的范围是 - 0.3V 至 + 6.0V,输入电流(所有引脚)为 ± 20mA 等。在设计电路时,必须严格遵守这些参数,否则可能会对设备造成永久性损坏。

3.2 电气参数

详细列出了如电源电压范围、复位阈值精度、滞回、复位延迟时间等电气参数。例如,复位阈值精度在 (T{A}= + 25°C) 时为 (V{TH}) ± 1.5%,在 (T{A}= - 40°C) 至 + 125°C 时为 (V{TH}) ± 2.5%。这些参数是评估设备性能的重要依据。

4. 典型工作特性

文档中给出了多个典型工作特性曲线,如复位超时时间与温度、电源电压、电容值的关系,(V_{CC}) 到复位延迟与温度的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解设备在不同条件下的工作情况。例如,随着温度的升高,复位超时时间可能会发生一定的变化,在设计时就需要考虑这种影响。

5. 引脚说明

5.1 SRT 引脚

用于设置复位超时时间,通过在 SRT 引脚和地之间连接一个电容来确定超时时间。计算公式为 (t{RP}=2.73×10^{6}×C{SRT}+275µs),其中 (t{RP}) 的单位是秒,(C{SRT}) 的单位是法拉。

5.2 GND 引脚

接地引脚,为电路提供参考电位。

5.3 N.C. 引脚

未内部连接的引脚,可以连接到地。

5.4 (V_{CC}) 引脚

电源电压和复位阈值监测输入引脚。

5.5 RESET 引脚

当 (V{CC}) 降至所选复位阈值电压以下时,RESET 信号会发生变化(高电平变低电平或低电平变高电平,取决于具体型号),并且在 (V{CC}) 超过复位阈值后,会在复位超时期间内保持相应状态。

6. 详细应用解析

6.1 作为电压检测器使用

将 SRT 引脚浮空,该系列产品可以作为电压检测器使用。此时 (V_{CC}) 上升或下降超过阈值时的复位延迟时间没有明显差异,并且复位输出能够平稳地释放,不会产生误脉冲。

6.2 逻辑兼容性接口

MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 的开漏输出可以方便地与不同逻辑电平的微处理器进行接口,其输出可以连接到 0 至 5.5V 的电压,实现与各种微处理器的逻辑兼容。

6.3 线或复位电路

可以将外部开漏逻辑信号连接到 MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 的开漏 RESET 引脚,实现辅助电路对系统的复位控制。不过需要注意的是,当外部逻辑信号释放时,这种配置不会提供复位超时功能。

6.4 负向 (V_{CC}) 瞬变处理

该系列产品对短时间的负向 (V{CC}) 瞬变(毛刺)具有较强的抗干扰能力。从典型工作特性中的 “Maximum Transient Duration vs. Reset Threshold Overdrive” 曲线可以看出,当瞬变幅度和持续时间在一定范围内时,不会触发复位脉冲。例如,通常 (V{CC}) 瞬变低于复位阈值 100mV 且持续时间为 50µs 或更短时,不会发出复位脉冲。

6.5 确保低电压下复位信号有效

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 MAX6421/MAX6424,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}) 降至 0V 时仍然有效的应用中,可以通过添加下拉电阻(对于低电平有效输出)或上拉电阻(对于高电平有效输出)来解决这个问题。

7. 布局注意事项

SRT 引脚是一个精确的电流源,在进行 PCB 布局时,需要注意尽量减少该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到 SRT 的走线应尽可能短,并且要远离高速数字信号走线和具有大电压电位的走线。否则,泄漏电流和杂散电容可能会导致复位超时时间出现误差。

总结

MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微处理器复位电路凭借其广泛的电压监测范围、灵活的复位超时调整、多种输出选项和良好的抗干扰能力等优点,适用于便携式设备、电池供电的计算机/控制器、汽车、医疗设备等众多领域。在实际设计中,只要充分了解其特性和参数,并注意布局等细节,就能充分发挥该系列产品的优势,提高系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。

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