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MAX6384 Tiny IC Debounces Pushbutton Switch APPLICATION NOTE
发布时间: 2019-03-25
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX6384; MAX6385; MAX6386; MAX812
该应用笔记详细介绍了Maxim公司的一款微处理器监控电路方案,旨在消除手动重置微处理器时按键产生的噪声干扰。该电路核心采用4引脚SO封装的IC实现按键去抖动,并能将信号延长至至少140毫秒,确保系统稳定复位。电路内部集成了复位芯片,具备电源电压监测与上电复位功能,当电源电压下降至2.65V以下或手动重置输入(MR-bar)变低时,复位输出将变高;同时,在VCC电压低于预设阈值时复位输出激活,并在每次上电后维持140毫秒,有效防止微处理器误操作。针对文中所述技术方案,Maxim在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请、批量询价及库存充足服务。此外,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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资料平台
数据手册 - 英文
MAX6381–MAX6390 SC70/μDFN,单/双低电压、低功耗μP复位电路数据表
Rev 6
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测试报告 - 英文
MAX6384LT16D1+(MAX6381-MAX6390)可靠性报告
January 22, 2009
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数据手册 - 英文
MAX6381–MAX6390 SC70/μDFN,单/双通道低电压、低功耗μP复位电路
Rev 7
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测试报告 - 英文
MAX6389XSxxDx+T塑封器件可靠性报告
January 29, 2013
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数据手册 - 英文
MAX638 +5V/Adjustable CMOS Step-down Switching Regulator
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX6390XS26D4+塑料封装器件可靠性报告
September 20, 2012
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数据手册 - 英文
MAX6467/MAX6468 Microprocessor Supervisory Reset Circuitswith Edge-Triggered, One-Shot Manual Reset
Rev 6
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测试报告 - 英文
MAX6382XR16D3+可靠性报告
February 17, 2010
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数据手册 - 英文
MAXC001 150μF Low-ESR Aluminum Electrolytic Capacitor
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX6383LT46D3+塑料封装器件可靠性报告
March 16, 2010
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数据手册 - 英文
MAX811/MAX812 4-Pin μP Voltage Monitors with Manual Reset Input
Rev 6
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测试报告 - 英文
MAX6382XR16D3+塑料封装器件可靠性报告
March 15, 2010
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数据手册 - 英文
MAX638AM(X)/883B+5V/可调输出CMOS,降压开关稳压器
Rev. C
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测试报告 - 英文
MAX6381XRxxDx+T/MAX6381LTxxDx+T塑封器件可靠性报告
January 22, 2013
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数据手册 - 英文
MAX6375–MAX6380 3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX638xxSA塑料封装器件可靠性报告
January 11, 1999
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数据手册 - 英文
MAX6335/MAX6336/MAX6337 4-Pin, Ultra-Low-Voltage, Low-Power μP Reset Circuits with Manual Reset
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX6386XSxxDx塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX690–MAX695微处理器监控电路
Rev 5
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测试报告 - 英文
MAX811SEUS+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
October 30, 2008
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数据手册 - 英文
MAX663/MAX664/MAX666双模™ 5V/可编程微功率稳压器数据表
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX812MEUS+T塑封器件MAXIM集成产品可靠性报告
September 1, 2011
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数据手册 - 英文
采用小型TDFN和TQFN封装的低功耗、1%精度、双/三/四电平电池监控器
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX6805USxxDx可靠性报告
Rev. B
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数据手册 - 中文
MAX6978 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗功能 Data Sheet
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX821TUS可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX6979 16端口、5.5V恒流LED驱动器,具有LED故障检测和看门狗功能
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX821LUS塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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技术论坛
老产品改型,全面国产化。按键防抖用了美信的max6818eap,封装20ssop。前辈们,有没有国产替代芯片,封装不同也可以?
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请帮忙推荐一款2.5V高精度电压基准源,要求稳压精度误差小于0.1%,温漂小于20PPM/℃。
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现在采集设备中使用的美信的低噪声,高精度的电压基准芯片MAX6071,产品需要国产化,是否能PIN TO PIN 替代的国产芯片。
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是否能能替代美信的低噪声,高精度的电压基准芯片MAX6070,产品要求国产化。
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
MAX6384单次定时改进微处理器复位电路应用说明
本文介绍了如何通过添加单次定时功能来改进微处理器复位电路。针对需要手动复位功能的微处理器产品,文章提出了一种基于单稳态多谐振荡器(one-shot)的手动复位电路设计。该电路能够在按下按钮时产生一个固定周期的超时脉冲,从而实现快速、可靠的系统重启,避免了长时间复位导致的系统错误或数据丢失。文章详细描述了电路的组成、工作原理以及设计注意事项。
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MAX5039上电复位及相关监控功能应用说明
本文详细介绍了电源复位(POR)的功能及其在单电源和双电源处理器中的应用策略。文章讨论了选择阈值电压的重要性,并解释了手动复位、电源故障和低电压信号的作用。此外,文章还探讨了避免使用离散的POR和处理器内部的POR的原因,并解释了电压排序、电压跟踪和复位排序的概念。
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复位电路确保有效的电源电压应用注意事项
本文介绍了一种使用外部MOSFET开关确保在将电压应用于负载之前系统电压有效的电路。该电路由两个紧凑的SOT23封装组成,通过一个复位电路和MOSFET提供上电保护。该电路在电源电压低于预设阈值时阻止电压施加到负载上,只有当VCC电压高于预设阈值时才为负载供电。电路使用MAX6327、MAX6332、MAX812和MAX824等微处理器复位器件,提供不同的阈值水平和功能组合。
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48V-5V DC-DC转换器采用MAX638开关降压稳压器借用电话线供电应用说明
本文介绍了一种基于MAX638的48V至5V DC-DC转换电路,适用于电话用户线路上连接的调制解调器、电话测试仪和其他便携式系统。该电路通过电话线路的-48V电压供电,在不影响正常语音或数据通信的情况下,将电压转换为5V,为系统提供所需的电源。电路设计考虑了电话线路的阻抗匹配和噪声抑制,适用于250mW以下功率需求的系统。
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利用看门狗改善系统可靠性 —— 如何正确选择器件
本资料主要介绍了微处理器(µP)的监控定时器(WATCHDOG TIMER)功能及其在系统启动和运行过程中的作用。内容包括监控定时器的计数器、超时地址、复位生成器、I/O引脚配置等。此外,还涉及了监控定时器的启动程序、超时处理、以及在不同条件下的分支和子程序调用。
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Engineering journal 第四十六期:锂离子脉冲充电器的充电效率和电池老化/精密参考时钟在时钟与数据恢复电路中的应用/利用看门狗改善系统可靠性——如何正确选择器件
这份资料主要涉及电子元器件的应用和测试,包括电池充电管理、线性充电器、脉冲充电器、电池容量测试、充电温度影响、充电周期、CDR(时钟和数据恢复)技术、PLL(锁相环)和VCO(压控振荡器)等。资料中详细描述了不同元器件的性能参数、工作原理和应用场景,并提供了相关的测试数据和设计示例。
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Engineering journal 第五十一期:紧凑型数码相机呼唤高集成度电源/上电复位与相关监控功能/在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能/为系统测量和保护选择温度传感器
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products, Inc.(MXIM)公司的财务状况、市场表现和产品线。内容包括公司2003年和2004年的收入、利润、市场份额等数据,以及公司在全球的分支机构分布情况。此外,资料还涉及了Maxim公司的产品线,包括ADC、LCD、LED、MOTOR P/S等,并对其性能和应用进行了简要说明。
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单电源μP监控电路监测双极性电源 APPLICATION NOTE
本资料介绍了一种单电源μP监控电路,用于监测双极性电源。电路通过用户定义的正、负复位门限来监测电压,当电压低于门限值时产生复位信号。电路包含内部比较器、基准源和分压器,通过监测正负电压并产生低电平或高电平复位信号。资料还提供了计算分压器电阻值的公式,以及设置复位门限电压的方法。
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智能固态熔断器治疗Boost变换器llls应用说明
本文介绍了如何使用智能固态保险丝解决升压转换器的问题。主要内容包括:升压转换器中直流电流路径的问题及其后果;针对低输出电流应用的高侧开关和同步开关解决方案;MAX668控制器和MAX810L复位电路的应用;以及如何通过外部开关和离散电流模式拓扑实现高输出电流应用中的负载断开功能。此外,还讨论了电路设计中的注意事项,如热过载保护和远程感测调节等。
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微处理器复位集成电路中的可调磁滞
本文介绍了如何调整微处理器复位IC中的滞后特性。通过一个简单电路,可以调整固定滞后电压,从而影响复位时序。文章详细解释了滞后电压的计算方法,并通过实际电路图和波形图展示了滞后特性的调整过程。
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工业IO手册
本手册详细介绍了Maxim Integrated的工业I/O解决方案,包括数字I/O、模拟I/O、可配置I/O和相关互补IC。内容涵盖数字输入和输出模块的设计,包括高电流电感负载的数字输出模块设计、系统设计建议、数字输入类型、工业I/O评估板和外围模块等。此外,还介绍了模拟输入和输出模块,以及可配置模拟I/O。手册中还提供了多个参考设计,以帮助快速将产品推向市场。
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过程控制方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated针对工业过程控制的解决方案,涵盖电源、测量与控制、通信和保护等方面。内容包括隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、可靠通信、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器以及RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案。
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使用MAX98357A音频放大器,帮助听众以全新的方式感受音乐
Flexound Systems利用MAX98357A音频放大器,将音频与振动技术结合,为听音体验带来全新维度。公司旨在通过其Flexound Xperience模块,将触觉融入游戏椅、治疗床等多种设备。MAX98357A提供高性价比、低功耗解决方案,简化设计流程,助力Flexound Systems实现快速上市。
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电池寿命最大化,更换次数最少应用说明
本文介绍了MAX6326微处理器监控器在电池供电便携式设备中的应用,用于在墙式适配器断开时提供电池切换电路。该电路通过驱动外部MOSFET实现电池与墙式电源之间的自动切换,并减少电压降以延长电池寿命。文章详细描述了电路设计、工作原理以及相关元件的选择。
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MAX6326电池和外部电源之间的切换应用说明
本文介绍了使用MAX6326芯片实现电池和外部电源之间高效切换的电路设计。该设计解决了接触弹跳效应和电压降问题,提高了效率和电池寿命。通过FET开关和微处理器监控电路,实现了无噪声的电源切换,并提供了相关的电路图和元件选择建议。
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Tecnofingers(TNFG)利用Maxim电源管理和传感器IC加速电子产品开发
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,加速了其电子产品的开发。TNFG开发了一个名为rhomb.io的模块化系统,帮助电子设计师快速构建、设计或测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型IC和良好技术支持的需求。这些IC产品帮助TNFG实现了其模块化系统的小型化设计,并提供了高效、可靠和耐用的性能。
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iButton数据记录器手册
本资料介绍了iButton数据记录器的特点和应用。iButton是一种具有全球唯一地址的计算机芯片,封装在不锈钢外壳中,具有读写存储器、实时时钟和温度/湿度数据记录功能。iButton数据记录器适用于环境数据记录、访问控制、电子现金交易和资产跟踪等应用。资料详细介绍了iButton的温度和湿度数据记录器,包括Thermochron和Hygrochron系列,以及iButton的数据记录器产品选择指南。此外,还提供了iButton的接口方式、软件开发工具和配件概述。
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MAX16052保持产品工作微处理器管理员提供大保险小包装教程,应用说明
本文探讨了微处理器监控电路在基于微处理器的系统中的价值,解释了与监控电路相关的术语及其实现方式。涉及内容包括上电复位(POR)、欠压/过压检测、手动复位输入、电源故障比较器和看门狗定时器。此外,还探讨了具有芯片使能门控功能的电池备份电路,以及未来的多电压系统需求。
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