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在电子设备的设计中,电源监控是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX821/MAX822 4引脚微处理器(µP)电压监控器,看看它是如何为我们的设计带来便利和可靠性的。
文件下载:MAX821.pdf
MAX821/MAX822是专门用于监控微处理器和数字系统中电源供应的电路。它们通过消除外部组件和调整,为5V或3V供电的电路提供了出色的电路可靠性和低成本解决方案。其独特之处在于,具备引脚可选的上电复位超时延迟功能,可选择1ms(最大)、20ms(最小)或100ms(最小)的延迟时间。
这两款器件的主要功能是,当VCC电源电压降至预设阈值以下时,会发出复位信号,并在VCC上升到复位阈值以上后,保持复位信号的时间为引脚选择的复位超时延迟时间。二者的唯一区别在于,MAX821具有低电平有效(active - low)的RESET输出,且保证在VCC低至1V时仍处于正确状态;而MAX822则具有高电平有效(active - high)的RESET输出。同时,复位比较器设计为忽略VCC上的快速瞬变,并且提供了适合各种电源电压操作的复位阈值。
可通过引脚选择1ms(最大)、20ms(最小)或100ms(最小)的复位延迟时间,为不同应用场景提供了灵活的选择。比如在一些对启动速度要求较高的设备中,可以选择1ms的延迟;而对于需要更稳定启动的系统,则可以选择100ms的延迟。
能够精确监控+3V至+5V的电源电压,确保系统在合适的电压范围内稳定运行。
仅2.5µA的电源电流,使得MAX821/MAX822非常适合用于便携式设备,延长了电池的使用时间。
在-40°C至+125°C的温度范围内都能保证正常工作,适用于各种恶劣的环境条件。
能够有效抵抗电源瞬变,避免因电源波动而产生误复位,提高了系统的稳定性。
简化了电路设计,减少了电路板空间和成本。
紧凑的封装形式,方便在各种电路板上进行布局。
MAX821/MAX822的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
| PIN | MAX821 | MAX822 | NAME | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GND | Ground | 接地 |
| 2 | – | RESET | Active - Low Reset Output | 低电平有效复位输出,VCC低于复位阈值时为低电平,复位条件终止后保持低电平的时间由SRT输入决定 |
| – | 2 | RESET | Active - High Reset Output | 高电平有效复位输出,VCC低于复位阈值时为高电平,复位条件终止后保持高电平的时间由SRT输入决定 |
| 3 | 3 | SRT | Set Reset Timeout Input | 设置复位超时输入,连接到GND为1ms(最大)延迟;连接到VCC为20ms(最小)延迟;不连接为100ms(最小)延迟 |
| 4 | 4 | VCC | Supply Voltage | 电源电压 |
微处理器的复位输入用于使其处于已知状态。MAX821/MAX822在电源上电、掉电或欠压条件下发出复位信号,防止代码执行错误。MAX821的RESET输出在VCC > 1V时保证为逻辑低电平,一旦VCC超过复位阈值,内部定时器会根据SRT输入保持RESET低电平一段时间。而MAX822的RESET输出与MAX821相反,为高电平有效。
通过SRT输入可以设置复位超时延迟。在选择不同的延迟时间时,需要注意一些细节。如果使用外部信号驱动SRT引脚,要确保信号源能够快速对SRT引脚的电容进行充电/放电(<500µs),以避免意外的复位超时延迟。当选择100ms超时(SRT未连接)时,要尽量减少SRT引脚的电容负载(<200pF),否则可能会选择到意外的更快超时模式。
在设计时,要选择一个复位阈值,使其保证在电源调节范围以下、系统IC的最小指定工作电压范围以上。这样可以确保在各种工作条件下,MAX821/MAX822都能准确地发出复位信号。
MAX821/MAX822 4引脚微处理器电压监控器以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为电子工程师在电源监控设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择复位阈值、复位超时延迟时间,并注意一些特殊情况下的处理,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的电压监控器时,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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