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在微处理器(μP)和数字系统的设计中,电源监控与复位电路至关重要,它能确保系统在各种电源状态下稳定运行。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX803/MAX809/MAX810这三款3引脚微处理器复位电路。
文件下载:MAX803.pdf
MAX803/MAX809/MAX810是专门用于监控μP和数字系统电源的微处理器监控电路。它们的优势显著,在与 +5V、+3.3V、+3.0V 或 +2.5V 供电电路配合使用时,无需外部组件和调整,就能提供出色的电路可靠性,并且成本较低。
这些电路的核心功能是:当 (V{CC}) 电源电压降至预设阈值以下时,会立即发出复位信号,并且在 (V{CC}) 上升到复位阈值以上后,该复位信号至少会保持 140ms。同时,它们提供了适合多种电源电压的复位阈值选项。
复位比较器经过精心设计,能够忽略 (V{CC}) 上的快速瞬变,并且在 (V{CC}) 低至 1V 时,输出仍能保证处于正确的逻辑状态。
低电源电流的特性,使得 MAX803/MAX809/MAX810 非常适合应用于便携式设备。
MAX803 采用 3 引脚 SC70 封装,而 MAX809/MAX810 则提供 3 引脚 SC70 或 SOT23 封装两种选择。
这些复位电路的应用范围十分广泛,涵盖了计算机、控制器、智能仪器、关键 μP 和 μC 电源监控、便携式/电池供电设备以及汽车等多个领域。
在不同的温度条件下,(V{CC}) 的范围有所不同。例如,在 (T{A}=0^{circ}C) 至 +70°C 时,(V{CC}) 范围为 1.0V 至 5.5V;在 (T{A}=-40^{circ}C) 至 +105°C(MAX8EUR)时,(V{CC}) 范围为 1.2V 至 5.5V;在 (T{A}=-40^{circ}C) 至 +125°C(MAX8EXR)时,(V_{CC}) 范围同样为 1.2V 至 5.5V。
不同封装(SOT23 和 SC70)和温度条件下,电源电流也有所差异。以 SOT23 封装为例,在 (T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C 时,若 (V{CC}<5.5V) 且为 MAX8_L/M 版本,电源电流在 24μA 至 60μA 之间;若 (V{CC}<3.6V) 且为 MAX8__R/S/T/Z 版本,电源电流在 17μA 至 50μA 之间。
复位阈值会随着温度和版本的不同而变化。例如,对于 MAX8_L 版本,在 (T{A}=+25^{circ}C) 时,复位阈值典型值为 4.63V;在 (T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C 时,复位阈值范围为 4.50V 至 4.75V;在 (T{A}=-40^{circ}C) 至 +125°C 时,复位阈值范围为 4.40V 至 4.86V。
还包括 (V_{CC}) 到复位的延迟、复位激活超时时间、RESET 输出电压的高低等特性,这些特性在不同的条件下都有明确的参数范围。
MAX803/MAX809/MAX810 除了在电源上电、掉电和欠压条件下向 μP 发出复位信号外,还能相对免疫短持续时间的负向 (V_{CC}) 瞬变(毛刺)。从典型瞬态持续时间与复位比较器过驱动的关系图中可以看出,随着瞬变幅度的增加,允许的最大脉冲宽度会减小。
当 (V{CC}) 降至 1V 以下时,MAX809 的 RESET 输出不再吸收电流,会变成开路。为了确保在这种情况下 RESET 输出仍然有效,可以在 RESET 端添加下拉电阻。对于 MAX810,如果要求在 (V{CC}<1V) 时 RESET 仍然有效,建议连接一个 100kΩ 的上拉电阻到 (V_{CC})。
由于 MAX803 的 RESET 输出是开漏的,因此它可以很方便地与具有双向复位引脚的 μP 接口,如 Motorola 68HC11。
MAX803 的开漏输出允许将上拉电阻连接到不同的电源,实现从监控电源到由其他电源供电的复位电路的电平转换。
文档提供了详细的选型指南,根据不同的复位阈值和输出类型,可以选择合适的型号。同时,订购信息中列出了不同型号的温度范围、引脚封装等信息,并且需要注意这些产品以 2.5k 卷带形式提供,必须以 2.5k 为增量进行订购。
MAX803/MAX809/MAX810 这三款 3 引脚微处理器复位电路凭借其多样的输出配置、强大的抗干扰能力、低功耗以及丰富的封装形式等优点,在微处理器和数字系统的电源监控与复位应用中表现出色。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体的应用需求和电气特性,合理选择合适的型号,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似复位电路的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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