首页 / 电子技术
ADM6711/ADM6713是四导SC70单片机监控电路
2023-06-08 00:32:00
特征
规定超温;低功耗(12μA);2.5 V、3 V、3.3 V和5 V电源电压的精确监测;重置超时时间140 ms(最小值);手动复位输入;输出级;推拉复位输出(ADM6711);开漏复位输出(ADM6713);将断言重置为1 V VCC电源故障抗扰度;4导SC70封装。
应用
微处理器系统;计算机;控制器;智能仪表汽车系统。
一般说明
ADM6711/ADM6713是适用于基于微处理器的系统的复位发电机电路。它们在通电、断电和电源电压低于预设阈值时提供复位信号。此外,这两个部分都具有去噪的手动复位输入,使得复位信号也可以用外部开关或逻辑信号来启动。
ADM6711/ADM6713有6个不同的重置阈值选项,范围从2.32 V到4.63 V,适用于监测2.5 V、3 V、3.3 V和5 V电源。当V上升到阈值以上时,发生至少140 ms的重置超时。这使电源电压在微处理器启动前有时间稳定下来。
ADM6711具有推拉输出,因此不需要额外的外部组件。ADM6713开漏输出需要一个外部上拉电阻器,如果需要,该电阻器可以连接到高于V的电压。
这些部件具有高可靠性、精确的电压基准和对V上快速、负向瞬变的抗扰性。低电流消耗和空间效率、4引线SC70封装使ADM6711/ADM6713非常适合用于低功耗便携式应用。
典型性能特征
电路说明
ADM6711/ADM6713旨在确保系统在通电、断电和断电状态下正常运行,从而保护系统运行的完整性。
当ADM6711/ADM6713通电时,复位输出在与典型的重置活动超时时间段相等的时间段内保持低。这是为了给系统提供正确通电的时间,并使电源在任何设备退出复位并允许开始执行指令之前稳定下来。以这种方式初始化系统为微处理器系统提供了更可靠的启动。
手动复位输入
ADM6711/ADM6713手动复位(MR)输入允许系统操作员通过外部手动开关复位系统。或者,来自另一个数字电路的逻辑信号可用于通过MR输入触发复位。
MR输入忽略大于100ns的负向脉冲(典型)并保证接受任何负向输入持续时间大于或等于1μs的脉冲。复位当MR保持在低位并持续240ms时,输出保持在低位(典型)在MR返回高位后。
如果MR连接到长电缆或在嘈杂的环境中使用,然后在磁共振输入和接地之间放置一个0.1μF的电容器有助于消除任何快速的负向瞬变。
电源故障抗扰度
ADM6711/ADM6713包含内部滤波电路,可对电源线上的快速瞬态故障提供抗扰性。图9通过显示最大瞬态持续时间而不导致振幅在1 mV到1000 mV范围内的故障的复位脉冲来说明故障抗扰性性能。
故障抗扰性使ADM6711/ADM6713适合在嘈杂环境中使用。安装一个0.1μF去耦电容器,尽可能靠近V引脚,进一步提高了故障抗扰性。
ADM6713重置输出逻辑电平
ADM6713开漏复位输出设计用于外部上拉电阻器。该电阻器可与V或任何其他合理的电压电平,提供使用ADM6713驱动各种不同逻辑电平电路的灵活性。
确保有效的复位输出降到V=0V
当V降至0.8 V以下时,ADM6711/ADM6713复位输出不再吸收电流,连接到复位的高阻抗CMOS逻辑输入可能漂移到不确定的逻辑电平。为了消除这个问题,从复位到接地连接了一个下拉电阻器。100 kΩ电阻足够大不加载复位和小到足以拉动复位到地面。
外形尺寸
最新内容
手机 |
相关内容
什么是射流继电器,射流继电器的基本
什么是射流继电器,射流继电器的基本结构、技术参数、工作原理、负载分类、如何选用、操作规程及发展历程,继电器,工作原理,分类,负什么是半桥驱动器芯片,半桥驱动器芯
什么是半桥驱动器芯片,半桥驱动器芯片的组成、特点、原理、分类、操作规程及发展趋势,芯片,驱动器,发展趋势,分类,连接,转换,TPS5430什么是互感器,互感器的组成、特点、
什么是互感器,互感器的组成、特点、原理、分类、操作规程及发展趋势,发展趋势,分类,输入,计量,用于,信号,AD574AKD互感器是一种用于什么是NFC控制器,NFC控制器的组成、
什么是NFC控制器,NFC控制器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施,控制器,分类,模式,移动支付,数据,信号,NFC(Near Field Com什么是电机启动器,电机启动器的基本
什么是电机启动器,电机启动器的基本结构、优缺点、工作原理、类型、检测、操作规程及发展历程,工作原理,类型,检测,结构,启动,断开,什么是真空接触器,真空接触器的基本
什么是真空接触器,真空接触器的基本结构、优缺点、工作原理、应用、安装、检测、故障原因及发展历程,原因,故障,检测,安装,结构,工什么是表面声波滤波器,表面声波滤波
什么是表面声波滤波器,表面声波滤波器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施,滤波器,分类,稳定性,宽窄,选择,频率,表面声波重庆东微电子推出高性能抗射频干扰
重庆东微电子推出高性能抗射频干扰MEMS硅麦放大器芯片,芯片,推出,算法,抑制,音频,信号,重庆东微电子有限公司最近推出了一款高性能