IMP1232LP 5V 低功率监控电路
IMP1232LP/LPS 微处理器监控电路能中断并重启有故障的或停止的微处理器、在电源失效后重启微处理器,防误操作、把一个手动按钮连接到微处理器重启开关上。低功耗监控器的特点是比达拉斯半导体通用的器件DS1232LP/LPS
低40%供应电流。
精确温度补偿参考和比较器电路能对5V,VCC 输入电压进行监控。在开机或当VCC 电源跌出可选精度范围时,两个复位(条,低复位)被激活。当VCC
上升,超过临界电压时,复位信号会持续有效额外250毫秒,使电源和系统微处理器得到稳定。跳闸点精确度信号,TOL,可选择5%或10%跳闸级别的容许值。
每个器件都同时有推拉、高电平复位重启输出和开漏,低复位重启输出。一个防误操作的手动重启输入,激活重启输出至少250毫秒的时间。
它还包含一个看门狗计时器,用来停止及重启一个“有障碍”的微处理器。使用者可选择看门狗150毫秒, 610毫秒和1,200毫秒计时输出周期。如果在计时输出周期结束前频闪输入没有选通脉冲“低”的话,就会被复位。
器件有8-pin DIP、 8/16-pin SO和微型化的8-pin MicroSO封装形式。
主要特征
· 经精度选择脚,使用者可选择阈值精确度
o 4.74V最大阈值的5%及4.49V的10%
· 经TD脚可选择看门狗计时器周期: 150毫秒/610毫秒/1.2秒
· 比Dallas低40% 电流
o IMP最大30毫安 ——比—— Dallas的50毫安
· 双重复位输出: 低电位启动(开漏)及高电位启动
o 最小复位周期为250毫秒
· 8-脚封装选项:DIP、 SO和缩小的MicroSO
· MicroSO的脚印比SO小 50%
· 16-脚封装选项: SO
· 防误操作手动复位脚 数据表
IMP1232LP |
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IMP1832 3.3V 低功耗监控
IMP1832微处理监控器能暂停和重启一个"有障碍"或"停转"的微处理器,在电源失效后重启一个微处理器并且增加了一个具有防
误操作的手动微处理器复位按钮。低功耗的监控器 比Dallas半导体公司的DS1832器件低
40%供给电流。
精确温度补偿基准和比较电路能监控3/3.3V,VCC的输入电压。在接通电源或当VCC
电源超出可选择精确值的范围时,两个高、
低电位复位输出启动就被激活。当VCC升到阈值电压之上时,复位信号启动并持续保
留至少250毫秒,使电源和系统的微处理器得到稳定。跳闸点精确度信号及精度选择可以把跳闸等级精确度选择为10%或20%
每个器件都有一个推-拉启动高电平复位和一个推-拉启动低输出。一个防误操作的手动复位输入能让把复位输出持续至少250毫秒。
还包括一个能终止和重启一个“有故障”微处理器的看门狗计时器。看门狗150毫秒、610毫秒和1.2秒的超时周期可由用户选择。
如果频闪出入在超时周期到达之前没有选通低脉冲的话,微处理器就会被复位。
器件有8-pin DIP、8-pin SO和缩小8-pin MicroSO封装形式。
主要特性
· 经精度选择针脚,使用者可选择阈值精确度
o 2.97V最大阈值的10%及2.64V最大阈值的10%
· 经TD脚的可选择看门狗计时器周期: 150毫秒/610毫秒/1.2秒
· 比Dallas低40% 电流
o IMP最大20毫安 比 Dallas的35毫安
· 双重复位输出: 低电位启动(开漏)及高电位启动
o 最小复位周期为250毫秒
· 8-脚封装选项:DIP、 SO和缩小的MicroSO
· MicroSO的封装脚比SO小 50%
· 防误操作手动复位脚
数据表
IMP1832 |
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带边缘触发手动复位的IMP161、IMP162监控器
IMP161和IMP162是低功耗监控电路,能应用在微处理器为基础的系统中监控电源。如果电源降至
低于复位阈值电压时,复位开始, 并在VCC升到复位阈值电压之上以后,保持至少800毫秒。改良 后的手动复位结构提高了系统设计师的灵活性。
防误操作手动重启输入是负边缘触发。由MR产生的复位脉冲时间最小为800毫秒,最大为2秒。
另外在重启脉冲结束后MR输入信号最少被阻滞49秒。在MR失效期间,控制器被保证有一段免受额外手动重启信号干扰的时间。在此期间,会刷新动态随机存储器的内
存或执行其它重要系统任务。
低供应电流使IMP161/162成为应用于电池供电设备的理想产品.在3V电压下耗电量正常为8m
W, 最大为30m W。
IMP161有一个开漏,低电位复位启动输出并使用外接上拉电阻。IMP162有一个高电位复位启动输出。
可以封装成小型4脚SOT-143。 6V阈值电压可以应用在3.0V, 3.3V和5V的功率系统
。
主要特点
· 边缘触发手动重启输入
o 单脉冲输出
o 重启后最小49微秒MR失效时间
o CMOS/TTL逻辑或开关接口
o 防误操作输入
· 低耗电流延长电池寿命
o 5.5V 正常6μA最大15μA
o 3.6V正常 4.5μA最大10μA· 长复位时间
o 最小0.8 秒, 最大2 秒
· 两种复位极性选择
o IMP161:低电位,开漏
o IMP162:高电位
· 与 IMP811/812引脚匹配
· 4脚 SOT-143 微型封装。
数据表
IMP161, IMP162 |
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IMP1810/1811/1812/1815/1816/1817 监控器
IMP1810、IMP1811、IMP1812、IMP1815、IMP1816和IMP1817微处理监控和复位电路为低功耗的,是Dallas半导体公司提供的原始器件的直接替代品。与Dallas半导体公司的器件相比,IMP的器件把供给电流的要求降低了57%
。最大的供给电流可低到15微安。典型的供给电流为8微安。
它们都具有高电位或低电位启动复位开漏和推-拉复位输出。不需要外接组件,这样就降低了整个系统的成本和复杂性,同时提高了系统的可靠性。复位周期为150毫秒。
产品摘要表
所有的器件都能在-40℃到+85℃的工作温度范围内运工作。
IMP型号 |
输入形式 |
复位极性 |
系统支持 |
IMP1810 |
推-拉 |
低 |
5V |
IMP1811 |
开漏 |
低 |
5V |
IMP1812 |
推-拉 |
高 |
5V |
IMP1815 |
推-拉 |
低 |
3/3.3V |
IMP1816 |
开漏 |
低 |
3/3.3V |
IMP1817 |
推-拉 |
高 |
3/3.3V |
数据表
IMP1810/11/12/15/16/17, IMP1233D,
IMP1233M |
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IMP1834,
IMP1834A, IMP1834D
IMP1834微处理监控器应用在3.3V和5V的电源都监控上。与竞争者相比较,IMP的器件运作时节约少用了40%的供给电流。
节约了40%的供给电流
IMP1834序列产品节约了40%供给电流。与Dallas半导体器件的最大50微安相比,IMP 5V供给电流为典型的16微安培,最大为30微安培。
复位阈值精确度的可选择性
IMP1834独立地监控5V和3.3V地电源供应。使用者能通过2个选择脚独立地选择5V和3.3V精确度阈值电压。3.3V供给的精确度等级为10%或20%,5V的系统为5%或10%。当发现电源超出精确度时就会启动一个适当的复位输出,并在供给恢复到精确度状态之内后还能保留350毫秒。
手动按钮复位输入
包括一个单一的防误操作按钮复位输入。当被一个机械开关拉低时,5V和3.3V复位输出就会启动,并在放开按钮后仍会保留350毫秒。
2个输出形式阶段的配置
IMP1834系列产品包括3种器件。其中 IMP1834,IMP1834D器件是推-拉输出形式,但支持低电位复位启动信号。IMP1834A有开漏区输出结构,这与IMP1834D不同。
输出配置概要
IMP 型号 |
输出形式 |
复位极性 |
IMP1834 |
推-拉 |
低 |
IMP1834A |
开漏 |
低 |
IMP1834D |
推-拉 |
高 |
数据表
IMP1834, IMP1834A, IMP1834D |
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IMP1233D和1233M
IMP1233D和IMP1233M都是低成本、低功耗的微处理监控器。5V最大的供给电流为20微安,3.6V为15微安。与Dallas半导体公司所提供的同类器件相比,IMP1233D和IMP1233M器件提供低至超过60%的供给电流。阈值电压可用于5V、3.3V和3V的系统。
IMP1233器件有一个内置上拉电阻的开漏输出结构。无需外接器件。当被监控的供给电压低于复位阈值电压时就会启动一个低电位复位信号。在供给电压恢复到精确度状态之内后,复位信号还会保持350毫秒,使电源和系统的微处理器达到得到稳定。
所有的器件都能在-40℃到+85℃的工作温度范围内工作。
产品概述表
IMP型号 |
复位阈值 |
最大供给电流 |
封装
|
IMP1233MS-55 |
4.625V |
20微安 |
8-pin, SO |
IMP1233MS-5 |
4.375V |
20 微安 |
8-pin, SO |
IMP1233MS-3 |
2.720V |
20 微安 |
8-pin, SO |
IMP1233DZ-5 |
4.625V |
20 微安 |
4-pin, SOT-223 |
IMP1233DZ-15 |
4.125V |
20微安 |
4-pin, SOT-223 |
IMP1233DZ-10 |
4.375V |
20 微安 |
4-pin, SOT-223 |
数据表
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IMP690A,
IMP692A, IMP802L/M, and IMP805L
新微处理监控器提供70%的低功率以及一半的价格
是Maxim集成产品公司同类型器件脚对脚的替代品,并在提供70%低功耗以及50%报价的同时,还增加了过热和短路保护功能。
使用0.8微米CMOS工艺,新的IMP监控器集成备用电池替换电路、20欧姆的功率开关、微处理器/微控制器看门狗功能、微处理器复位以及电源失效探测功能为一体。另外,IMP对所有本序列的产品都设计了额外的防断路电路保护和过热保护。与Maxim推出的350微安规范相比较,新的IMP监控器的特别之处在于100微安最大供给电流消耗,降低了70%的功耗。
产品概述表
IMP型号 |
复位极性 |
阈值电压 |
电源失效阈值精确度 |
看门狗功能 |
IMP690A |
低 |
4.65V |
4% |
是 |
IMP692A |
低 |
4.40V |
4% |
是 |
IMP802L |
低 |
4.65V |
2% |
是 |
IMP802M |
低 |
4.40V |
2% |
是 |
IMP805L |
高 |
4.40V |
4% |
是 |
数据表
IMP690A, IMP692A, IMP802L, IMP802M,
IMP805L |
|
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IMP706P/R/S/T/J,
IMP708P/R/S/T/J
- 3/3.3/4V有电源失效指示器和改良了的看门狗计时器的微处理监控器
IMP706P/R/S/T/J和IMP708R/S/T/J微处理监控器是为3.0V、3.3V和4.0V电源规格而设计的。与Maxim公司所提供的同类器件相比,IMP706和IMP708低复位阈值电压微处理监控器具有低到30%的供给电流以及包含一个4V供给监控选项的特性。最大的供应电流仅为140微安。另外一个增加的功能是:可以取消内部看门狗计时器——在系统研发和调试过程中,这是一个经常需要用到的功能。
增加了IMP看门狗功能
IMP706看门狗计时器得到了改良,增加了“取消”功能。在系统的研发阶段或在某区域解决一个系统问题时是经常需要取消看门狗计时器这一功能。
特征概述
IMP型号 |
复位极性 |
手动复位 |
看门狗计时器 |
阈值电压 |
IMP706P
|
低
|
是
|
是
|
2.63V
|
IMP706R/S/T/J
|
高
|
是
|
是
|
2.63V/2.93V/3.08V/
4.0V |
IMP708R/S/T/J
|
低和高 |
是
|
否
|
2.63V/2.93V/3.08V/
4.0V |
数据表
IMP706P, IMP706R/S/T/J, IMP708R/S/T/S/J |
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有看门狗计时器和电源失效显示器的IMP705、IMP706、IMP707、IMP708和IMP813L监控器
- 比Maxim器件低60%的供给电流
- MicroSO封装
IMP705、IMP706、IMP707、IMP708和IMP813L把电源监控和微处理器/微控制器看门狗功能集成到微型的8-pin
MicroSO封装中。另外,与Maxim集成产品公司提供的同类器件相比,IMP的器件降低了60%供给电流的需要。最大的供给电流为较低的140微安。
新的IMP监控器系列提供了多种功能选项。在接通电源、关闭电源以及停电状态中每个器件都会产生一个复位信号。可提供一个被设计用来监控5V电源、4.65V和4.4V阈值电压器件。另外一个1.25V阈值、电源失效探测电路能检查电池的电量多少和是否为5V电源。
所有的器件都有一个手动复位输入。IMP705/706/813L具有一个看门狗计时器输出的特性,这是假设看门狗输入没有在1.6秒之内触发而设的。
IMP813L有与IMP705同样的输出脚和功能,并有一个高电位复位输出。IMP707/IMP708都有高电位和低电位复位输出,取代了看门狗的功能。
IMP705、IMP706和IMP813L监控器对微处理器和数字系统中的电池进行监控。对IMP705/IMP707和IMP813L而言,每当供给电压降到低于4.65V时就会产生一个复位信号。IMP706和IMP708会在供给电压低于4.40V时产生一个复位信号。
产品选择表
IMP型号 |
复位极性 |
手动复位 |
看门狗计时器 |
阈值电压 |
IMP705 |
低
|
是
|
是
|
4.65V |
IMP706 |
低
|
是
|
是
|
4.40V |
IMP707 |
低和高 |
是
|
否
|
4.65V |
IMP708 |
低和高 |
是
|
否
|
4.40V |
IMP813 |
高
|
是
|
是
|
4.65V |
数据表
IMP705,
IMP706, IMP707, IMP708, IMP 813L |
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IMP809,
IMP6809, IMPN809, IMP810, IMP6810, IMPN810, IMP811, IMP6811, IMP812, IMP6812
- 低功耗、低成本微处理监控器
- 比Maxim低75%电源电流
IMP809、IMP810、IMP811和IMP812监控器对微处理器或微控制器的电源进行监控。一个监控器芯片能防止微处理器或微控制器因较低的电源电压而执行错误的软件指令或非正确地使用硬件。每个监控器都有6个范围从2.32V到 4.63V之间1.5%或更好、更精确的复位阈值选项。而IMP6809、IMP6810、IMP6811、IMP6812有3个范围从2.63V到3.08V之间根据客户需求复位阈值精度的产品。
IMPN809、IMPN810是快速复位(min:25ms)产品,每个监控器有6个范围从2.32V到 4.63V复位阈值选项。
监控器选择指南
|
IMP809 IMP6809 IMPN809 |
IMP810 IMP6810 IMPN810 |
IMP811 IMP6811 |
IMP812 IMP6812 |
封装引脚 |
3 |
3 |
4 |
4 |
封装类型 |
SOT-23 |
SOT-23 |
SOT-143 |
SOT-143 |
手动复位 |
|
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|
高电平复位输出 |
|
|
|
|
低电平复位输出 |
|
|
|
|
如果被监控的电源电压降至低于芯片复位阈值电压,监控器会向微处理器或微控制器发出一个复位信号。在供给返回上述复位阈值电压后,这个复
位信号仍会维持至少140毫秒。IMP809和IMP810的复位输出信号极性相反。IMP811和IMP812监控器增加了手动复位
(MR)输入,也是反极性
复位输出信号。
IMP监控器是为了支持电池操作系统的低电流消耗而设计的。支持5V系统的4.00V、4.38V和4.63V阈值器件的电源电流为最大15微安;为3V系
统而设计的2.63V、2.93V和3.08V阈值器件为最大10微安。与Maxim的MAX809的4.63V阈值相比,由先进的0.8微米模拟CMOS工艺生产出来
的IMP809降低了75%的最大卸载供给电流。
数据表
IMP809/810 |
 |
IMP811/812
|
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IMP6809/6810 |
 |
IMP6811/6812 |
 |
IMPN809/N810 |
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