探索 MAX16122:微型封装中的强大双按钮控制器

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描述

探索 MAX16122 - MAX16125:微型封装中的强大双按钮控制器

在电子设备设计中,按钮控制与复位功能至关重要。今天要介绍的 Maxim Integrated 公司的 MAX16122 - MAX16125 系列双按钮控制器,以其微型封装和丰富功能,为各类设备带来了出色的解决方案。

文件下载:MAX16122.pdf

产品概述

MAX16122 - MAX16125 是具备单电源监控功能的按钮控制器,可监控一到两个按钮。当按钮被按下并保持一段时间(即设置延迟),会生成硬复位信号。这使得在现有的按钮(如软电源开关)中“隐藏”硬复位功能变得轻而易举。该系列器件工作电压范围为 1.6V 至 5.5V,在 3V 电压下静态电流仅 5µA,节能效果显著。

特点与优势

  1. 低电源电流:在 3V 电压下,典型值小于 5μA,且在整个温度范围内表现出色,大大降低了功耗,适合电池供电设备。
  2. 精确的工厂预设 VCC 监控阈值:针对 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电源,提供了精确的监控阈值,无需外部组件,简化了设计。
  3. 灵活的按钮设置延迟:支持固定/引脚可编程或电阻可调的按钮设置延迟,可根据不同应用需求进行灵活调整。
  4. 多复位输出与去抖输入:最多提供 2 个复位输出和 2 个去抖按钮输入,增强了系统的稳定性和可靠性。
  5. 宽温度范围与小封装:采用 0.86mm x 1.25mm、6 凸点 WLP 封装,可在 -40°C 至 +125°C 的汽车温度范围内工作,适用于各种恶劣环境。

技术细节

电气特性

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电压范围 VCC RESET 状态保证 VCC ≥ 0.95V 1.6 - 5.5 V
VCC 欠压锁定 VCCUVLO - - 1.25 1.55 V
VCC 电源电流 ICC VCC = 5V,稳态条件;MR、MR1、MR2、RESET 和 SRESET 未置位 - 8 10 µA
振荡器运行时的电源电流 ICC2 VCC = 3V - 5 10 µA
VCC 复位阈值 VTH VCC 下降 -2.5% VTH +2.5% V
VCC 复位阈值迟滞 VHYST - - 2 - %
复位阈值温度系数 - - - 30 - ppm/°C
VCC 到 RESET 输出延迟 tD VCC 以 10mV/µs 从 (VTH + 100mV) 下降到 (VTH - 100mV) - 10 - µs
复位超时时间 tRP 见表 2 -10 tRP +10 %
手动复位设置延迟 tSU 内部定时(见表 1a、1b、1c) -10 tSU +10 %
去抖周期 tDB - 18 20 22 ms

引脚配置与功能

MAX16122/MAX16123 有两个手动复位输入(MR1 和 MR2)和一个复位输出(RESET);MAX16124/MAX16125 有一个手动复位输入(MR)、一个复位输出(RESET)和一个软复位输出(SRESET)。SEL 引脚用于设置按钮设置延迟,可连接到 GND、VCC 或留空,也可连接外部电阻(仅 E 后缀型号)。

设置延迟调整

通过 SEL 引脚的不同连接方式或外部电阻,可实现不同的设置延迟。对于 E 后缀型号,可使用公式 (t_{SU}=frac{R}{20})(R 为电阻值,单位 kΩ;tSU 为设置延迟,单位秒)计算设置延迟。建议使用 10kΩ 至 500kΩ 的电阻以获得最佳效果。

应用场景

该系列器件适用于多种设备,如智能手机、平板电脑、电子书阅读器、便携式/电池供电设备、葡萄糖监测仪/患者监护仪以及便携式仪器等。在这些设备中,其低功耗、小封装和精确的复位功能能够有效提升系统的稳定性和可靠性。

设计注意事项

电源瞬态处理

MAX16122 - MAX16125 对短时间的 VCC 下降瞬态(毛刺)具有较强的抗干扰能力。从典型工作特性图中可以看出,随着瞬态幅度增加(低于复位阈值更多),允许的最大脉冲宽度会减小。在设计时,需根据实际情况合理考虑电源瞬态的影响。

确保有效复位输出

对于需要在 VCC 低至 0V 时仍有有效复位信号的应用,对于推挽输出的型号(MAX16122/MAX16124),可在 RESET 和 GND 之间添加下拉电阻(一般为 100kΩ 至 1MΩ),以吸收杂散泄漏电流,保持 RESET 低电平。但此方法不适用于开漏输出的型号(MAX16123/MAX16125)。

布局与旁路电容

为保证器件稳定工作,需在 VCC 和 GND 之间连接至少 0.1µF 的电容,以提供稳定的电源。

总结

MAX16122 - MAX16125 系列双按钮控制器凭借其低功耗、精确监控、灵活设置和小封装等优势,为电子设备的设计提供了出色的解决方案。无论是在移动设备还是工业仪器中,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理配置引脚和参数,充分发挥该系列器件的性能。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。

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