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MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微處理器復位電路的卓越之選

璟琰乀 ? 2026-02-03 17:20 ? 次閱讀
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MAX6340/MAX6421 - MAX6426:低功耗微處理器復位電路的卓越之選

在電子設備的設計中,微處理器復位電路起著至關重要的作用,它能確保系統(tǒng)在各種情況下穩(wěn)定可靠地運行。今天就來詳細介紹一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微處理器復位電路。

文件下載:MAX6426UK16+T.pdf

1. 概述

MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列產品主要用于監(jiān)測 1.6V 至 5V 的系統(tǒng)電壓。當 (V{CC}) 電源電壓降至復位閾值以下時,這些設備會發(fā)出復位信號;而當 (V{CC}) 超過復位閾值后,復位輸出會在設定的復位超時期間內保持有效。復位超時時間可以通過外部電容進行靈活調整,這為不同的應用場景提供了很大的便利。

1.1 不同型號的輸出特性

不同型號在復位輸出方面有所差異:

  • MAX6421/MAX6424 具有低電平有效、推挽式的復位輸出。
  • MAX6422 具有高電平有效、推挽式的復位輸出。
  • MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 則具有低電平有效、開漏式的復位輸出。

1.2 封裝形式

在封裝方面也有多種選擇:

  • MAX6421/MAX6422/MAX6423 提供 4 引腳的 SC70 或 SOT143 封裝。
  • MAX6340/MAX6424/MAX6425/MAX6426 則采用 5 引腳的 SOT23 - 5 封裝。

2. 產品特性與優(yōu)勢

2.1 電壓監(jiān)測范圍廣

能夠監(jiān)測 1.6V 至 5V 的系統(tǒng)電壓,適用于多種不同電源電壓的應用場景。

2.2 可調節(jié)的復位超時時間

通過外部電容來設置復位超時時間,靈活性極高。例如在不同啟動時間要求的系統(tǒng)中,都能方便地調整復位時間。

2.3 低靜態(tài)電流

典型靜態(tài)電流僅為 1.6μA,這對于電池供電的設備來說非常重要,能夠有效延長設備的續(xù)航時間。

2.4 多種復位輸出選項

提供推挽式和開漏式復位輸出,方便與不同類型的微處理器和電路進行接口。

2.5 可靠的復位保障

保證在 (V{CC}=1V) 時復位信號仍然有效,并且能夠有效抵御短時間的 (V{CC}) 瞬變,增強了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

2.6 引腳兼容性好

部分型號與其他常見的復位電路引腳兼容,如 MAX6340 與 LP3470 兼容,MAX6424/MAX6425 與 NCP300 - NCP303、MC33464/MC33465 等兼容,方便進行替換和升級。

2.7 汽車級認證

MAX6340UK31/V + T 通過了 AEC - Q100 認證,可用于汽車電子等對可靠性要求較高的領域。

3. 電氣特性

3.1 絕對最大額定值

介紹了各個引腳的電壓和電流的絕對最大額定值,如 (V_{CC}) 的范圍是 - 0.3V 至 + 6.0V,輸入電流(所有引腳)為 ± 20mA 等。在設計電路時,必須嚴格遵守這些參數(shù),否則可能會對設備造成永久性損壞。

3.2 電氣參數(shù)

詳細列出了如電源電壓范圍、復位閾值精度、滯回、復位延遲時間等電氣參數(shù)。例如,復位閾值精度在 (T{A}= + 25°C) 時為 (V{TH}) ± 1.5%,在 (T{A}= - 40°C) 至 + 125°C 時為 (V{TH}) ± 2.5%。這些參數(shù)是評估設備性能的重要依據(jù)。

4. 典型工作特性

文檔中給出了多個典型工作特性曲線,如復位超時時間與溫度、電源電壓、電容值的關系,(V_{CC}) 到復位延遲與溫度的關系等。通過這些曲線,我們可以直觀地了解設備在不同條件下的工作情況。例如,隨著溫度的升高,復位超時時間可能會發(fā)生一定的變化,在設計時就需要考慮這種影響。

5. 引腳說明

5.1 SRT 引腳

用于設置復位超時時間,通過在 SRT 引腳和地之間連接一個電容來確定超時時間。計算公式為 (t{RP}=2.73×10^{6}×C{SRT}+275μs),其中 (t{RP}) 的單位是秒,(C{SRT}) 的單位是法拉。

5.2 GND 引腳

接地引腳,為電路提供參考電位。

5.3 N.C. 引腳

未內部連接的引腳,可以連接到地。

5.4 (V_{CC}) 引腳

電源電壓和復位閾值監(jiān)測輸入引腳。

5.5 RESET 引腳

當 (V{CC}) 降至所選復位閾值電壓以下時,RESET 信號會發(fā)生變化(高電平變低電平或低電平變高電平,取決于具體型號),并且在 (V{CC}) 超過復位閾值后,會在復位超時期間內保持相應狀態(tài)。

6. 詳細應用解析

6.1 作為電壓檢測器使用

將 SRT 引腳浮空,該系列產品可以作為電壓檢測器使用。此時 (V_{CC}) 上升或下降超過閾值時的復位延遲時間沒有明顯差異,并且復位輸出能夠平穩(wěn)地釋放,不會產生誤脈沖。

6.2 邏輯兼容性接口

MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 的開漏輸出可以方便地與不同邏輯電平的微處理器進行接口,其輸出可以連接到 0 至 5.5V 的電壓,實現(xiàn)與各種微處理器的邏輯兼容。

6.3 線或復位電路

可以將外部開漏邏輯信號連接到 MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 的開漏 RESET 引腳,實現(xiàn)輔助電路對系統(tǒng)的復位控制。不過需要注意的是,當外部邏輯信號釋放時,這種配置不會提供復位超時功能。

6.4 負向 (V_{CC}) 瞬變處理

該系列產品對短時間的負向 (V{CC}) 瞬變(毛刺)具有較強的抗干擾能力。從典型工作特性中的 “Maximum Transient Duration vs. Reset Threshold Overdrive” 曲線可以看出,當瞬變幅度和持續(xù)時間在一定范圍內時,不會觸發(fā)復位脈沖。例如,通常 (V{CC}) 瞬變低于復位閾值 100mV 且持續(xù)時間為 50μs 或更短時,不會發(fā)出復位脈沖。

6.5 確保低電壓下復位信號有效

當 (V{CC}) 降至 1V 以下時,RESET/RESET 的電流吸收(源出)能力會急劇下降。對于 MAX6421/MAX6424,連接到 RESET 的高阻抗 CMOS 邏輯輸入可能會漂移到不確定的電壓。在需要復位信號在 (V{CC}) 降至 0V 時仍然有效的應用中,可以通過添加下拉電阻(對于低電平有效輸出)或上拉電阻(對于高電平有效輸出)來解決這個問題。

7. 布局注意事項

SRT 引腳是一個精確的電流源,在進行 PCB 布局時,需要注意盡量減少該引腳周圍的電路板電容和泄漏電流。連接到 SRT 的走線應盡可能短,并且要遠離高速數(shù)字信號走線和具有大電壓電位的走線。否則,泄漏電流和雜散電容可能會導致復位超時時間出現(xiàn)誤差。

總結

MAX6340/MAX6421 - MAX6426 系列低功耗微處理器復位電路憑借其廣泛的電壓監(jiān)測范圍、靈活的復位超時調整、多種輸出選項和良好的抗干擾能力等優(yōu)點,適用于便攜式設備、電池供電的計算機/控制器、汽車、醫(yī)療設備等眾多領域。在實際設計中,只要充分了解其特性和參數(shù),并注意布局等細節(jié),就能充分發(fā)揮該系列產品的優(yōu)勢,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。大家在使用過程中有沒有遇到過什么特別的問題呢?歡迎在評論區(qū)交流分享。

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