电子说
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。
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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。
| 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 |
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)。
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。
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。
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。
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)。
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。
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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