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在电子设计领域,微处理器复位电路的稳定性和可靠性至关重要。MXD1810 - MXD1813/MXD1815 - MXD1818系列低功耗微处理器复位电路,为我们提供了一种高效、可靠的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MXD1810.pdf
MXD1810 - MXD1813/MXD1815 - MXD1818系列微处理器复位电路主要用于监控微处理器和数字系统中的电源。该系列产品适用于+2.5V/+3.0V/+3.3V(MXD1815 - MXD1818)和+5V(MXD1810 - MXD1813)系统,通过消除外部组件和调整,提供了出色的电路可靠性和低成本优势。
当VCC电源电压下降到预设阈值以下时,这些电路会断言复位信号,并在VCC上升到复位阈值以上后,至少保持100ms的复位状态。此外,MXD1813/MXD1818在输出被外部按钮开关瞬间拉至地后,也会保持至少100ms的复位状态。
能够精确监控+2.5V、+3V、+3.3V和+5V的电源电压,满足不同系统的需求。
提供四种复位输出配置,包括推挽式和开漏式,可根据具体应用场景进行选择。
复位阈值范围从2.18V到4.62V,具有±2.5%的温度精度,确保在不同温度环境下的稳定性。
复位超时时间固定为100ms(最小值),保证系统在复位后有足够的时间进行初始化。
具有去抖手动复位功能,当RESET引脚被拉低超过1.5μs时,会触发复位操作。
能够有效抵抗电源瞬态干扰,确保系统的稳定性。
功耗仅为4μA,非常适合用于便携式设备。
与DS181_产品(SOT23)引脚兼容,方便进行替换和升级。
采用3引脚SC70和SOT23封装,节省空间,适用于对空间要求较高的应用。
确保计算机和控制器在启动和运行过程中的稳定性,避免因电源波动导致的错误。
为智能仪器提供可靠的复位功能,保证仪器的正常运行。
在机顶盒的启动和运行过程中,及时复位系统,提高用户体验。
确保打印机在开机和工作过程中的稳定性,避免打印错误。
对关键微处理器和微控制器进行实时监控,及时发现并处理异常情况。
低功耗设计使其非常适合用于便携式设备,延长电池续航时间。
在不同温度范围内,电源电压范围有所不同。在0°C至+105°C时,范围为1.0V至5.5V;在-40°C至+105°C时,范围为1.2V至5.5V。
在不同电源电压和负载条件下,电源电流也有所不同。例如,在VCC = +5.5V且VCC > VTH无负载时,电流范围为9μA至16μA。
不同型号的复位阈值不同,具体可参考复位阈值表。例如,MXD181__R46的复位阈值为4.50V至4.75V。
复位超时时间为100ms至250ms,确保系统有足够的时间进行复位操作。
还包括VCC到复位延迟、按钮检测到复位时间、输入低电压、输入高电压、复位输出源电流、复位输出灌电流等特性。
通过典型工作特性曲线,我们可以了解复位超时时间、复位阈值、电源电流等参数随温度的变化情况,以及电源瞬态响应等特性。这些特性曲线为我们在实际应用中选择合适的工作条件提供了重要参考。
不同型号的引脚功能有所不同,但主要包括RESET(复位输出)、VCC(电源电压)和GND(接地)三个引脚。具体引脚功能可参考文档中的详细说明。
当VCC下降到复位阈值以下时,复位输出会断言;当VCC超过复位阈值后,内部定时器会保持复位输出一段时间。此外,MXD1813/MXD1818还可以通过外部触发RESET引脚来触发复位操作。
当RESET引脚被拉低超过1.5μs时,会触发复位操作,并在100ms的复位超时延迟后释放复位信号。内部去抖电路可以有效避免机械开关的抖动对复位操作的影响。
MXD1811/MXD1816的开漏式复位输出可以方便地与具有双向复位引脚的微处理器接口,无需外部上拉电阻。
该系列产品对短时间的负向VCC瞬态干扰具有较强的抗扰性,能够避免不必要的复位操作。
对于需要在VCC = 0时保持复位输出有效的应用,可以通过添加下拉电阻(MXD1810/MXD1815)或上拉电阻(MXD1812/MXD1817)来实现。
根据不同的系统电压和复位输出需求,可以选择合适的型号。例如,对于5V系统,可以选择MXD1810 - MXD1813系列;对于2.5V/3.0V/3.3V系统,可以选择MXD1815 - MXD1818系列。同时,还可以根据是否需要推挽式复位、开漏式复位或带按钮检测的复位等功能进行选择。
该系列产品提供多种复位阈值选项,可根据需要选择合适的复位阈值后缀。所有设备仅以2500个单位的增量提供卷带包装,并且有含铅和无铅两种封装可供选择。
MXD1810 - MXD1813/MXD1815 - MXD1818系列低功耗微处理器复位电路具有多种优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,并参考文档中的详细信息进行设计和应用。你在使用这类复位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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