电子说
在电子设计领域,电源监控和复位功能对于确保数字系统的稳定运行至关重要。Onsemi的MAX809和MAX810系列微处理器复位监控器,以其低成本、高性能和易用性,成为众多工程师的首选。接下来,我们将深入探讨这两个系列产品的特性、应用及相关技术细节。
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MAX809和MAX810是经济高效的系统监控电路,旨在监控数字系统中的 (V{CC}) 电源,并在必要时向主处理器提供复位信号。其最大的优势在于无需外部组件,简化了设计流程。复位输出在 (V{CC}) 下降到复位电压阈值以下的10秒内被激活,并且在 (V_{CC}) 上升到复位阈值以上后,会保持激活一段时间,这段时间由工厂进行微调。MAX810的复位输出为高电平有效,而MAX809的复位输出为低电平有效。这两款器件均提供SOT - 23和SC - 70封装,满足不同的应用需求。
低至0.5μA( (V_{CC}=3.2V) )的供电电流,使得该系列产品非常适合电池供电的应用,有助于延长电池使用寿命。
具备 (V{CC}) 瞬态抗扰能力,能够有效抑制 (V{CC}) 线上的快速瞬态干扰,保证系统的稳定性。
在不同温度范围内, (V{CC}) 范围有所不同。在0°C至 + 70°C时, (V{CC}) 范围为1.0V至5.5V;在 - 40°C至 + 105°C时,同样为1.0V至5.5V。
供电电流会随着 (V{CC}) 和温度的变化而变化。例如,当 (V{CC}=5.5V) 时,在 - 40°C至 + 85°C温度范围内,供电电流最小为0.5μA,最大为2.0μA;在85°C至 + 105°C温度范围内,供电电流最小为1.8μA,最大为2.5μA。
不同型号的复位阈值会有所差异,并且会随着温度的变化而波动。例如,MAX809SN490在 (T_{A}= + 25°C) 时,复位阈值为4.9V;在 - 40°C至 + 85°C时,复位阈值范围为4.78V至4.97V;在 + 85°C至 + 105°C时,复位阈值范围为4.66V至5.14V。
复位激活时间根据不同型号和条件有所不同。例如,MAX8xxSN(Q)293D1的复位激活时间为1.0ms至3.3ms,MAX8xxSN(Q)293D2为20ms至66ms,MAX8xxSN(Q)293D3为100ms至330ms。
在计算机和嵌入式系统中,MAX809/810系列可用于监控电源,确保系统在电源异常时能够及时复位,避免数据丢失和系统故障。
由于其低供电电流的特性,非常适合应用于电池供电的设备,如便携式电子设备、无线传感器等,有助于延长电池续航时间。
在对电源稳定性要求较高的应用中,如工业控制、医疗设备等,MAX809/810系列可实时监控微处理器的电源,保障系统的可靠运行。
MAX809能够在电源上电、掉电和欠压/电压骤降等情况下提供准确的 (V{CC}) 监控和复位时序,并抑制电源线上的负向瞬态干扰。通过在MAX809的 (V{CC}) 引脚附近添加电容,可以进一步提高瞬态抗扰能力。
MAX809的复位输出在 (V{CC}) 低至1.0V时仍然有效,但在低于该电压时,输出会变为“开路”,不吸收电流。为了确保复位信号在 (V{CC}=0V) 时仍然有效,可以在复位引脚和地之间连接一个下拉电阻,一般选择100kΩ的电阻即可。
对于具有双向复位引脚的微处理器,为了避免逻辑冲突导致的不确定逻辑电平,可以在MAX809的输出端串联一个4.7kΩ的电阻。如果系统中还有其他需要复位信号的组件,应进行缓冲处理,以避免对复位线造成负载。
文档中提供了详细的订购信息,包括不同型号的复位阈值、超时时间、描述、标记、封装和运输方式等。需要注意的是,部分器件已经停产,具体信息可参考文档第10页的表格。
Onsemi的MAX809/810系列微处理器复位监控器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了可靠的电源监控和复位解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意应用中的一些细节,以确保系统的稳定运行。你在使用这些产品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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