电子说
在电子设备的设计中,微处理器(µP)的稳定性和可靠性至关重要。为了确保 µP 在各种复杂环境下正常工作,监控电路成为了不可或缺的一部分。今天,我们就来深入了解一下 MAXIM 推出的 MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869 系列超低电流微处理器监控电路,看看它们是如何为电子设备保驾护航的。
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MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869 系列产品将电压监测、看门狗定时器和手动复位输入功能集成在一个 5 引脚的 SOT23 封装中,典型工作电流仅为 170nA,非常适合对功耗要求极高的应用场景。
当监测电压低于工厂预设的复位阈值电压、手动复位信号被触发或看门狗定时器超时,这些设备都会输出复位信号。而且,当 VCC 上升到复位阈值以上且手动复位信号解除后,复位输出会在一个最小超时周期内保持有效。
复位阈值电压从 +1.575V 到 +4.625V 以大约 100mV 的增量提供,每个设备还有六种最小复位超时选项,范围从 10ms 到 1200ms,为不同的应用需求提供了灵活的选择。
该系列产品提供了多种配置,以满足不同用户的需求。例如,MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6861 - MAX6869 提供手动复位输入;MAX6864 - MAX6869 配备看门狗定时器,可监测 WDI 输入的活动,防止代码执行错误,其看门狗超时选项有 3.3s 或 209s(典型值);MAX6861/MAX6862/MAX6863 则具有引脚可选的 10ms 或 150ms(最小)复位延迟周期。此外,还提供推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效的复位输出。
这些监控电路适用于多种电池供电的便携式设备,如:
典型的 170nA 电源电流,极大地延长了电池供电设备的续航时间。
多种复位阈值和超时周期选项,可根据不同的应用场景进行灵活配置。
手动复位功能允许用户在必要时手动重启系统;看门狗定时器则能实时监测系统的运行状态,一旦发现异常,及时触发复位,确保系统的稳定性。
能够有效抵抗短时间的电源瞬变,避免因电源波动而产生误复位。
保证在 VCC 低至 +1.1V 时,复位信号仍然有效,为系统提供可靠的保护。
推挽式和开漏式复位输出,可满足不同的接口需求。
简化了电路设计,降低了成本和 PCB 空间。
5 引脚的 SOT23 封装,适合对空间要求较高的应用。
MAX6861/MAX6862/MAX6863 与 TPS3836/TPS3837/TPS3838 引脚兼容,方便进行替换和升级。
在不同的温度和电源电压条件下,该系列产品的电源电流表现出色。例如,在 VCC = 1.8V 时,典型电源电流仅为 170nA。
复位阈值精度高,迟滞范围合理,能够有效避免因电压波动而产生的误触发。
提供多种复位超时周期选项,可根据实际需求进行选择。
还包括复位输出电压、看门狗定时器输入电压和电流等详细的电气参数,为电路设计提供了准确的参考。
不同型号的产品引脚功能略有不同,但主要包括复位输出、手动复位输入、看门狗输入、电源电压和接地等引脚。详细的引脚描述有助于工程师正确连接和使用这些芯片。
对于 MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860/MAX6864 - MAX6869,复位超时周期是固定的;而 MAX6861/MAX6862/MAX6863 则可以通过 CT 引脚选择 10ms 或 150ms(最小)的复位超时周期。在选择时,需要根据系统的启动时间和稳定性要求进行综合考虑。
该系列产品对短时间的电源瞬变具有较好的抗性,通过典型工作特性曲线中的“最大 VCC 瞬变持续时间与复位阈值过驱动”关系图,可以直观地了解其抗瞬变能力。
开漏式复位输出可以方便地与其他逻辑电平的 µP 进行接口,实现不同电压等级之间的转换。
在某些应用中,需要确保 RESET 在 VCC 低至 0V 时仍然有效。对于推挽式 RESET 输出,可以通过添加下拉电阻来实现。
为了让看门狗定时器更有效地监测软件执行情况,可以在程序的不同位置设置和重置看门狗输入,避免出现死循环导致看门狗定时器无法超时的问题。
该系列产品提供多种型号和配置可供选择,用户可以根据自己的需求选择合适的复位阈值、复位超时周期和看门狗超时周期。同时,产品提供有铅和无铅封装,订购时可以通过替换后缀来指定。需要注意的是,标准版本和非标准版本的订购数量有所不同,具体情况可以咨询厂家。
综上所述,MAXIM 的 MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869 系列微处理器监控电路以其超低功耗、多功能、灵活配置和小封装等优点,为电子设备的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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