电子说
在电子设备的设计中,按钮控制和复位功能是非常重要的部分。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX16122 - MAX16125系列双按钮控制器,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX16123.pdf
MAX16122 - MAX16125是带有单电源监控功能的按钮控制器,它可以监控一个或两个按钮。当按钮被按下并保持一段设定的延迟时间后,会产生硬复位信号。这使得它能够很方便地将硬复位功能“隐藏”在现有的按钮中,比如软电源开关。
采用微小的0.86mm x 1.25mm、6凸点WLP封装,并且在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)内都能稳定工作。
典型的应用电路中,器件与微处理器(µP)相连。以MAX16124和MAX16125为例,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);MAX16122和MAX16123则有两个相同的手动复位输入(MR1和MR2)和一个复位输出(RESET)。每个输入都连接有去毛刺模块,固定去毛刺周期为20ms。
这种电路结构使得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、便携式或电池供电设备、葡萄糖监测仪/患者监护仪以及便携式仪器等。
在3V电压下,典型的电源电流小于5μA,这对于对功耗要求较高的便携式设备来说非常重要。低功耗可以延长电池的使用时间,提高设备的续航能力。
工厂预设的精确VCC监测阈值,能够准确地监测不同电压的电源,并且具有一定的温度系数和滞后特性,保证了在不同环境下的稳定性。
提供了固定/引脚可编程或电阻可调的按钮设置延迟方式,工程师可以根据实际需求灵活调整,满足不同应用场景的要求。
最多可提供2个复位输出和2个去抖动的按钮输入,并且保证在VCC低至0.95V时,RESET信号仍然有效。复位输出有推挽或开漏两种类型可供选择,增强了电路设计的灵活性。
对短时间的电源瞬变具有免疫能力,能够有效避免因电源波动而产生的误复位,提高了系统的可靠性。
在使用该系列器件时,需要注意其绝对最大额定值。例如,VCC的电压范围为 -0.3V至+6V,各引脚的输入/输出电流最大为20mA等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
| 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;各引脚未激活 | 8 | 10 | µA | |
| 带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复位阈值滞后 | 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的速度从(VTH + 100mV)下降到(VTH - 100mV) | 10 | µs | ||
| 复位超时时间 | tRP | -10 | tRP | +10 | % | |
| 手动复位设置延迟 | tSU | 内部定时 | -10 | tSU | +10 | % |
| 去抖动周期 | tDB | 18 | 20 | 22 | ms |
在电路板布局时,要确保从VCC到GND连接至少0.1µF的电容,以保证电源的稳定性。
当需要在VCC低至0V时仍保证有效的复位信号时,对于推挽输出的器件(MAX16122/MAX16124),可以在RESET和GND之间添加下拉电阻。但这种方法不适用于MAX16123/MAX16125的开漏输出。
MAX16122 - MAX16125系列双按钮控制器以其小巧的封装、低功耗、精确的电源监测和灵活的按钮设置延迟等特性,为电子工程师在设计各种设备时提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的器件型号和参数设置,以实现最佳的性能和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
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