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在电子设备的设计中,微处理器的稳定运行至关重要。而微处理器监控电路则是保障其稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM708低成本微处理器监控电路。
文件下载:SGM708.pdf
SGM708是一款集成式微处理器监控设备。与使用单个集成电路或分立元件的设计相比,这种集成设计显著提高了系统的稳定性和准确性。它能在电源上电、掉电甚至电压降低的欠压情况下实现复位功能,即使当 (V_{CC}) 低至1V时,复位输出仍可正常工作。此外,它还具备低电平有效的手动复位(MR)功能。
同时,SGM708提供了一个1.25V阈值检测器,可在电源故障、电池电量低或需要监控额外电源时发挥作用。该产品采用绿色SOIC - 8封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
不同型号的SGM708具有不同的复位阈值:
提供高电平有效和低电平有效的复位输出,满足不同的设计需求。
保证在 (V_{CC}=1V) 时,复位信号仍然有效。
典型值为200ms,确保系统能够稳定复位。
与TTL/CMOS兼容,减少干扰。
方便用户进行手动复位操作。
用于电源故障或低电池警告。
采用绿色SOIC - 8封装,符合环保要求。
SGM708的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
典型应用电路中,电源通过 + 5V稳压器供电,SGM708与微处理器相连。通过合理设置电阻R1和R2,以及连接手动复位开关和中断信号,实现对微处理器的监控和复位功能。
| SGM708有多种型号可供选择,每种型号对应不同的复位阈值,均采用SOIC - 8封装,订购数量为每卷2500个。具体信息如下表所示: | MODEL | RESET THRESHOLD (V) | PACKAGE DESCRIPTION | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM708 | 4.65 | SOIC - 8 | SGM708 - LYS8G/TR | SGM708 - LYS8 | Tape and Reel, 2500 | |
| 4.40 | SOIC - 8 | SGM708 - MYS8G/TR | SGM708 - MYS8 | Tape and Reel, 2500 | ||
| 4.0 | SOIC - 8 | SGM708 - JYS8G/TR | SGM708 - JYS8 | Tape and Reel, 2500 | ||
| 3.08 | SOIC - 8 | SGM708 - TYS8G/TR | SGM708 - TYS8 | Tape and Reel, 2500 | ||
| 2.93 | SOIC - 8 | SGM708 - SYS8G/TR | SGM708 - SYS8 | Tape and Reel, 2500 | ||
| 2.63 | SOIC - 8 | SGM708 - RYS8G/TR | SGM708 - RYS8 | Tape and Reel, 2500 |
| 在使用SGM708时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。具体参数如下: | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| (V_{CC}) | - 0.3V至6.0V | |
| 所有其他输入 | - 0.3V至 ((V_{CC}) + 0.3V) | |
| (V_{CC}) 输入电流 | 20mA | |
| GND输入电流 | 20mA | |
| 输出电流(所有输出) | 20mA | |
| 工作温度范围 | - 40℃至 + 85℃ | |
| 结温 | + 150℃ | |
| 存储温度范围 | - 65℃至 + 150℃ | |
| 引脚温度(焊接,10s) | + 260℃ | |
| ESD敏感度(HBM) | 4000V | |
| ESD敏感度(MM) | 300V |
| SGM708采用SOIC - 8封装,其引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 |
|---|---|---|
| 1 | MR | |
| 2 | (V_{CC}) | |
| 3 | GND | |
| 4 | PFI | |
| 5 | PFO | |
| 6 | NC | |
| 7 | RESET | |
| 8 | RESET |
| PIN | NAME | FUNCTION |
|---|---|---|
| 1 | MR | 手动复位输入引脚,低电平有效,内部有250uA((V{cc}= + 5V))上拉电流。可由CMOS/TTL逻辑或接地开关驱动。若不使用,可悬空或连接到 (V{cc})。 |
| 2 | (V_{cc}) | 电源电压引脚。 |
| 3 | GND | 接地引脚。 |
| 4 | PFI | 电源故障电压监控输入引脚。当PFI低于1.25V时,PFO将变为低电平。若不使用,可将PFI连接到GND或 (V_{cc})。 |
| 5 | PFO | 电源故障电压监控输出引脚。当PFI低于1.25V时,PFO将变为低电平;当PFI高于1.25V时,PFO保持高电平。 |
| 6 | NC | 未连接。 |
| 7 | RESET | 低电平有效复位输出引脚。激活时输出200ms(典型值)低脉冲。若 (V{cc}) 低于复位阈值或MR为低电平,RESET保持低电平。在 (V{cc}) 高于复位阈值、看门狗超时触发复位或MR输入从低到高变化后,RESET将保持200ms低电平。 |
| 8 | RESET | 高电平有效复位输出引脚,是RESET的反相。 |
| SGM708的电气特性在不同型号和工作条件下有所不同,以下是一些关键参数: | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压范围 ((V_{CC})) | 1.0 | 5.5 | V | |||
| 电源电流 ((I_{SUPPLY})) | 20 | 60 | μA | |||
| 复位阈值 ((V_{RT})) | SGM708 - L | 4.5 | 4.65 | 4.75 | V | |
| SGM708 - M | 4.25 | 4.4 | 4.5 | |||
| SGM708 - J | 3.91 | 4.0 | 4.07 | |||
| SGM708 - T | 3.02 | 3.08 | 3.14 | |||
| SGM708 - S | 2.85 | 2.93 | 2.95 | |||
| SGM708 - R | 2.56 | 2.63 | 2.68 | |||
| 复位阈值滞后 | SGM708 - T, SGM708 - S, SGM708 - R | 25 | mV | |||
| SGM708 - J | 35 | |||||
| SGM708 - L, SGM708 - M | 40 | |||||
| 复位脉冲宽度 ((t_{RS})) | 120 | 200 | 290 | ms | ||
| RESET输出电压 | (I_{SOURCE}=800μA) | 0.7 × (V_{CC}) | V | |||
| (I_{SINK}=3.2mA) | 0.4 | |||||
| (V{CC}=1V), (I{SINK}=50μA) | 0.3 | |||||
| RESET输出电压 | (I_{SOURCE}=800µA) | 0.7 × (V_{CC}) | V | |||
| (I_{SINK}=1.2mA) | 0.4 | V | ||||
| MR上拉电流 | MR = 0V | 100 | 250 | 600 | μA | |
| MR脉冲宽度 ((t_{MR})) | 250 | ns | ||||
| MR输入阈值 | 低 | 0.8 | V | |||
| 高((T_{A}= + 25℃)) | 2 | |||||
| MR到复位输出延迟 ((t_{MD})) | 100 | 350 | ns | |||
| PFI输入阈值 | (V_{CC}=5V) | 1.17 | 1.25 | 1.3 | V | |
| PFI输入电流 | 0.2 | nA | ||||
| PFO输出电压 | (I_{SOURCE}=800μA) | 0.7 × (V_{CC}) | V | |||
| (I_{SINK}=3.2mA) | 0.4 |
文档中给出了SGM708的典型性能特性曲线,包括复位输出电压与电源电压的关系、电源下降比较器的断言和去断言响应时间等。这些曲线对于工程师在设计电路时评估SGM708的性能非常有帮助。
SGM708的文档有多次修订,每次修订都对产品的相关信息进行了更新和完善,如增加复位阈值、磁带和卷轴信息、推荐焊盘图案信息等。
SOIC - 8封装的外形尺寸有详细的参数说明,包括长度、宽度、引脚间距等,方便工程师进行PCB设计。
详细给出了磁带和卷轴的关键参数,如卷轴直径、宽度、引脚位置等,为产品的包装和运输提供了准确的信息。
对于13"卷轴的产品,给出了纸箱的长度、宽度、高度和每箱的卷轴数量等信息。
综上所述,SGM708是一款功能强大、性能稳定的低成本微处理器监控电路。它的多种特性和广泛的应用领域使其成为电子工程师在设计微处理器系统时的一个不错选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求选择合适的型号,并注意其绝对最大额定值和电气特性,以确保系统的稳定运行。大家在使用SGM708的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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