RICHTEK RT9834 Micro Power Voltage Detektor s manuálním resetem

Informace o produktu
Specifikace
- Název produktu: RT9834 Micro-Power Voltage Detektor s manuálním resetem
- Funkční Supply Voltage: 0.9V
- Typ výstupu: CMOS Push-Pull
- Balení: SC-82, SOT-143
- Shoda: Vyhovuje RoHS, bez halogenů
Návod k použití produktu
Konfigurace pinů
Produkt má následující konfiguraci pinů:
- Pin 1: GND (zem)
- Pin 2: RESET (aktivní nízký výstup push-pull reset)
- Pin 3: RESET (Aktivní High Push-Pull resetovací výstup)
- Pin 4: MR (ruční reset)
- Pin 5: VDD (napájení)
Funkční blokové schéma
Funkční blokové schéma produktu zahrnuje komponenty jako Timer, VSET, CMP a POR pro různé operace.
Operace
Operace produktu zahrnuje časovač, který poskytuje možnosti zpoždění, VSET generuje pevnou prahovou hodnotu objtage, CMP srovnávající svtages a POR zajišťující správný stav při zapnutí.
FAQ
- Jaké různé typy balíčků jsou k dispozici pro RT9834?
- RT9834 je k dispozici v typech pouzdra SOT-143 a SC-82.
- Jaký je účel pinu ručního resetování (MR)?
- Pin MR se používá pro funkci ručního resetování v produktu.
Obecný popis
RT9834 je mikrovýkonový voltage detektor s odpojeným vstupem pro ruční reset dohlížející na napájení objtage úroveň pro mikroprocesory (μP) nebo digitální systémy. Poskytuje interně pevné prahové úrovně s 0.1 V na krok v rozsahu od 1.2 V do 5 V, což pokrývá většinu digitálních aplikací. Vyznačuje se nízkým napájecím proudem 3μA. RT9834 vykonává funkci dohledu tím, že vysílá resetovací signál vždy, když VDD voltage klesne pod přednastavenou prahovou úroveň. Tento resetovací signál bude trvat celou dobu, než se VDD obnoví. Jakmile se VDD zotaví z překročení prahové úrovně, resetovací signál bude uvolněn po určité době zpoždění. Chcete-li signál resetu snížit ručně, stačí vytáhnout vstup ručního resetování (MR) pod specifikovanou úroveň VIL. RT9834 je k dispozici v baleních SC-82 a SOT-143.
Informace o značení
Pro informace o značení kontaktujte přímo našeho obchodního zástupce nebo prostřednictvím distributora Richtek ve vaší oblasti.
Vlastnosti
- Interně pevný práh 1.2V až 5V v 0.1V kroku
- Vysoká přesnost ±1.5 %
- Nízký napájecí proud 3μA
- Nejsou vyžadovány žádné externí součásti
- Rychlý reset do 20 μs
- Vestavěné zpoždění zotavení: Možnosti 0 ms, 55 ms, 220 ms, 450 ms
- Nízký funkční zdroj Voltage 0.9 V.
- Výstup CMOS Push-Pull
- Malé balíčky SC-82 a SOT-143
- V souladu s RoHS a bez halogenů
Aplikace
- Počítače
- Ovladače
- Inteligentní nástroje
- Kritické monitorování výkonu μP a μC
- Přenosné/baterie napájené zařízení
Zjednodušený aplikační obvod
Informace pro objednání
Konfigurace pinů
Poznámka:
Produkty Richtek jsou:
- RoHS je v souladu a kompatibilní s aktuálními požadavky IPC/JEDEC J-STD-020.
- Vhodné pro použití v procesech pájení SnPb nebo bez Pb
Stav dílu
| č. dílu | Postavení | Balík Typ | Systém pokovování olova |
| RT9834A-XXGH | Lifebuy | SOT-143 | G: Zelená (bez halogenů a bez Pb) |
| RT9834B-XXGH | Lifebuy | SOT-143 | G: Zelená (bez halogenů a bez Pb) |
| RT9834C-XXGH | Lifebuy | SOT-143 | G: Zelená (bez halogenů a bez Pb) |
| RT9834D-XXGH | Lifebuy | SOT-143 | G: Zelená (bez halogenů a bez Pb) |
| RT9834E-XXGH | Lifebuy | SOT-143 | G: Zelená (bez halogenů a bez Pb) |
| RT9834F-XXGH | Lifebuy | SOT-143 | G: Zelená (bez halogenů a bez Pb) |
| RT9834G-XXGH | Lifebuy | SOT-143 | G: Zelená (bez halogenů a bez Pb) |
| RT9834H-XXGH | Lifebuy | SOT-143 | G: Zelená (bez halogenů a bez Pb) |
Hodnoty stavu dílu jsou definovány takto:
- Aktivní: Zařízení je ve výrobě a je doporučeno pro nové designy.
- Lifebuy: Zařízení bude ukončeno a v platnosti je doživotní období nákupu.
- NRND: Nedoporučuje se pro nové návrhy.
- Předview: Zařízení bylo oznámeno, ale není ve výrobě.
- EOL: Richtek ukončil výrobu zařízení
Popis funkčního pinu
| Pin č. | Název PIN | Funkce Pin |
| 1 | GND | Země. |
|
2 |
RESETOVAT |
Aktivní nízký výstup Push-Pull reset. |
| RESETOVAT | Aktivní High Push-Pull resetovací výstup. | |
| 3 |
MR |
Ruční reset. |
| 4 | VDD | Moc. |
Funkční blokové schéma
Operace
Když je VDD nižší než práh objtagPokud je nastaven obvodem VSET, výstup RESET bude vysoký. Pokud VDD zůstane vyšší než práh objtage s hysterezí objtage, Časovač bude aktivní. Po určité době zpoždění se výstup RESET sníží. K pinu MR je připojen interní pull-high rezistor. MR resetuje RT9834 pouze tehdy, když je stažen nízko. Když se MR uvolní a čeká na dobu zpoždění, výstup se vrátí do normálního stavu souvisejícího s VDD. Pin RESET je Pull-Push výstup a přitáhne výstup vysoko na VDD, nízko na Ground. Přidání pullhigh rezistoru vázaného na jakýkoli výkon, který je vyšší než VDD, je zakázáno.
- Časovač
- Časovač nabízí čtyři druhy možností zpoždění včetně 0 ms, 55 ms, 220 ms a 450 ms.
- VSET
- VSET generuje pevnou prahovou hodnotu objtage.
- CMP
- svtage Komparátor, který srovnává zvtage rozdíl mezi prahem voltage a VDD.
- POR
- Resetovat napájení. Po zapnutí nastaví veškerou digitální logiku do správného stavu.
Absolutní maximální hodnocení (Poznámka 1)
- Terminál Voltage (s ohledem na GND)
- VDD ——————————————————————————————————————— −0.3V až 6V
- Všechny ostatní vstupy —————————————————————————————————– −0.3V až (VDD + 0V)
- Vstupní proud, IVDD ————————————————————————————————-20 mA
- Ztráta energie, PD @ TA = 25 °C
- SOT-143 ————————————————————————————————————-0.44W
- SC-82 —————————————————————————————————————–0.29W
- Tepelná odolnost balení (Poznámka 2)
- SOT-143, θJA ——————————————————————————————————— 228.1°C/W
- SC-82, θJA ———————————————————————————————————— 345.6°C/W
- Teplota olova (pájení, 10 s) ————————————————————————-260°C
- Rozsah skladovacích teplot ————————————————————————————- −65°C až 125°C
- Citlivost na ESD (Poznámka 3)
- HBM (model lidského těla) ———————————————————————————————2kV
Doporučené provozní podmínky (Poznámka 4)
- Teplotní rozsah spoje—————————————————————————————- −40°C až 125°C
- Rozsah okolních teplot—————————————————————————————- −40°C až 85°C
Elektrické charakteristiky
(VDD = 3V, TA = 25°C, pokud není uvedeno jinak)
| Parametr | Symbol | Testovací podmínky | Min | Typ | Max | Jednotka | |
|
Provozní rozsah VDD (VOUT). |
VDD |
RT9834A/B/C/D | 0.9 | — | 6 |
V |
|
| RT9834E/F/G/H | 1.1 | — | 6 | ||||
| Napájecí proud | IDD | VTH = 3V, VDD = 4.5V | — | 3 | 8 | mA | |
| Resetovat prahovou hodnotu | VTH KARTA | — | 1.2 až 5 | — | V | ||
| Threshold Voltage Přesnost | DVTH | -1.5 | — | 1.5 | % | ||
| Threshold Voltage Hystereze | VHYS | — | 0.01 VTH | — | V | ||
| VDD Drop to Reset Delay | tRD | Pokles = VTH -125 mV | — | 20 | — | ms | |
|
Resetovat aktivní časový limit |
RT9834A/E |
tRP |
VDD ³ 1.02 x VTH |
— | 0 | — |
ms |
| RT9834B/F | 35 | 55 | 75 | ||||
| RT9834C/G | 143 | 220 | 297 | ||||
| RT9834D/H | 292 | 450 | 608 | ||||
|
RESET Výstup Voltage Nízká |
VOL |
VDD < VTH(MIN) ,ISINK = 3.5 mA, VTH ³ 3V | — | — | 0.4 |
V |
|
| VDD < VTH(MIN) ,ISINK = 1.2 mA,
VTH ³ 1.8 V |
— | — | 0.3 | ||||
| VTH(MIN) > VDD > 1V,
ISINK = 0.5 mA |
— | — | 0.3 | ||||
| Parametr | Symbol | Testovací podmínky | Min | Typ | Max | Jednotka | |
|
RESET Výstup Voltage vysoká |
VOH |
VDD > VTH(MAX),
IZDROJ = 800 mA, VTH ³ 3V |
VDD – 1.5 | — | — |
V |
|
| VDD > VTH(MAX),
IZDROJ = 500 mA, VTH ³ 1.8V |
0.8 VDD | — | — | ||||
| VDD > VTH(MAX),
IZDROJ = 200 mA, VTH ³ 1.1V |
0.8 VDD | — | — | ||||
|
RESET Výstup Voltage Nízká |
VOL |
VDD > VTH(MAX), ISINK = 3.5 mA, VTH ³ 3V | — | — | 0.4 |
V |
|
| VDD > VTH(MAX), ISINK = 1.2 mA, VTH ³ 1.8V | — | — | 0.3 | ||||
| VDD > VTH(MAX), ISINK = 0.5 mA, VTH ³ 1.2V | — | — | 0.3 | ||||
|
RESET Výstup Voltage vysoká |
VOH |
1.1V < VDD < VTH(MIN), IZDROJ = 200 mA | 0.8 VDD | — | — |
V |
|
| 1.8V < VDD < VTH(MIN), IZDROJ = 500 mA | 0.8 VDD | — | — | ||||
| 3V < VDD < VTH(MIN), IZDROJ = 800 mA | VDD – 1.5 | — | — | ||||
|
MR Active Timeout Period |
RT9834A/E |
tMR |
— | 0 | — |
ms |
|
| RT9834B/F | 35 | 55 | 75 | ||||
| RT9834C/G | 143 | 220 | 297 | ||||
| RT9834D/H | 292 | 450 | 608 | ||||
| MR Vstup Voltage Prahová hodnota | Logic-High | VMR_H | VDD > VTH (MAX) | 0.75 x VDD | — | VDD | V |
| Logic-Low | VMR_L | VDD > VTH (MAX) | — | — | 0.25 x VDD | ||
- Poznámka 1. Namáhání přesahující ty uvedené v části „Absolutní maximální hodnocení“ mohou způsobit trvalé poškození zařízení. Toto jsou pouze zátěžové třídy a funkční provoz zařízení za těchto nebo jakýchkoli jiných podmínek, než je uvedeno v provozních částech specifikací, není zahrnut. Vystavení podmínkám absolutního maximálního hodnocení může ovlivnit spolehlivost zařízení.
- Poznámka 2. θJA se měří při TA = 25 °C na čtyřvrstvé zkušební desce s vysokou účinnou tepelnou vodivostí podle JEDEC 51-7.
- Poznámka 3. Zařízení jsou citlivá na ESD. Doporučuje se opatření pro manipulaci.
- Poznámka 4. Není zaručeno, že zařízení bude fungovat mimo provozní podmínky
Typický aplikační obvod
Typické provozní charakteristiky

Informace o aplikaci
Schéma časování operace
VDD a RESET svtagNárůst a klesání IC lze vysvětlit v pěti krocích, jak je znázorněno na obrázku 1.
- RESET svtage se táhne až do VDD svtage.
- Když VDD svtage je až na prahovou hodnotu detektoru voltage (Bod A), RESET svtage se stává nízkou úrovní.
- Když VDD svtage je nižší než minimální provozní objemtage, RESET svtage je neurčité. V tomto případě je RESET svtage zůstane na nízké úrovni.
- RESET svtage se drží na nízké úrovni.
- Když VDD svtage překračuje práh objtage (Bod B). The RESET svtage se po prodlevě zvýší.

Ovládání ručního resetu
Mnoho produktů založených na procesorech vyžaduje ruční reset, který umožňuje uživateli nebo externím logickým obvodům zahájit reset. Nízká logika na MR potvrzuje reset. Reset zůstává aktivní, když je MR nízká a po dobu časového limitu resetu poté, co se MR vrátí na vysokou hodnotu. Připojte normálně otevřený momentální spínač z MR k zemi, abyste vytvořili funkci ručního resetování.

Výhody vysoce přesného prahu resetování
Většina μP supervizorových IC má resetovací práh voltages mezi 1 % a 1.5 % pod hodnotou jmenovitého objemu dodávkytages. Tím je zajištěno, že k resetu nedojde v rámci 1 % jmenovitého napájení, ale dojde k němu, když je napájení 1.5 % pod jmenovitým.
Tepelné úvahy
Pro nepřetržitý provoz nepřekračujte absolutní maximální teplotu spoje. Maximální ztrátový výkon závisí na tepelném odporu IC pouzdra, uspořádání PCB, rychlosti proudění okolního vzduchu a rozdílu mezi přechodem a teplotou okolí. Maximální ztrátový výkon lze vypočítat podle následujícího vzorce:
- PD(MAX) = (TJ(MAX) − TA) / θJA
kde TJ(MAX) je maximální teplota přechodu, TA je teplota okolí a θJA je teplotní odpor přechodu k okolnímu prostředí. Pro specifikace doporučených provozních podmínek je maximální teplota spoje 125 °C. Spojení s okolním tepelným odporem, θJA, je závislé na uspořádání. U pouzdra SOT-143 je tepelný odpor, θJA, 228.1°C/W na standardní čtyřvrstvé tepelné testovací desce JEDEC 51-7. Balíček SC-82, tepelný odpor, θJA, je 345.6°C/W na standardní čtyřvrstvé tepelné testovací desce JEDEC 51-7. Maximální ztrátový výkon při TA = 25 °C lze vypočítat podle následujícího vzorce:
- PD(MAX) = (125 °C − 25 °C) / (228.1 °C/W) = 0.44 W pro balení SOT-143
- PD(MAX) = (125 °C − 25 °C) / (345.6 °C/W) = 0.29 W pro balení SC-82
Maximální ztrátový výkon závisí na provozní teplotě okolí pro pevný TJ(MAX) a tepelném odporu θJA. Křivka snížení výkonu na obrázku 3 umožňuje konstruktérovi vidět vliv rostoucí okolní teploty na maximální ztrátový výkon.
Obrysový rozměr
Balíček pro povrchovou montáž SOT-143
|
Symbol |
Rozměry v milimetrech | Rozměry v palcích | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| A | 0.800 | 1.200 | 0.031 | 0.047 |
| A1 | 0.050 | 0.150 | 0.002 | 0.006 |
| B | 1.200 | 1.400 | 0.047 | 0.055 |
| b | 0.300 | 0.520 | 0.012 | 0.020 |
| b1 | 0.760 | 0.920 | 0.030 | 0.036 |
| C | 2.100 | 2.640 | 0.083 | 0.104 |
| D | 2.800 | 3.040 | 0.110 | 0.120 |
| e | 1.900 | 0.075 | ||
| H | 0.080 | 0.150 | 0.003 | 0.006 |
| L | 0.210 | 0.410 | 0.008 | 0.016 |
Balíček pro povrchovou montáž SC-82
|
Symbol |
Rozměry v milimetrech | Rozměry v palcích | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| A | 0.800 | 1.100 | 0.031 | 0.043 |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 |
| B | 1.150 | 1.350 | 0.045 | 0.053 |
| b | 0.150 | 0.400 | 0.006 | 0.016 |
| b1 | 0.350 | 0.500 | 0.014 | 0.020 |
| C | 1.800 | 2.450 | 0.071 | 0.096 |
| D | 1.800 | 2.200 | 0.071 | 0.087 |
| e | 1.300 | 0.051 | ||
| H | 0.080 | 0.260 | 0.003 | 0.010 |
| L | 0.200 | 0.460 | 0.008 | 0.018 |
Richtek Technology Corporation
5F, č. 20, Taiyuan Street, Chupei City Hsinchu, Tchaj-wan, ROC
- Tel: (8863) 5526789
Produkty Richtek se prodávají pouze podle popisu. Richtek si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění změnit obvody a/nebo specifikace. Zákazníci by měli před zadáním objednávky získat nejnovější relevantní informace a datové listy a měli by si ověřit, zda jsou tyto informace aktuální a úplné. Společnost Richtek nemůže převzít odpovědnost za použití jiných obvodů než obvodů zcela začleněných do produktu Richtek. Informace poskytnuté společností Richtek jsou považovány za přesné a spolehlivé. Richtek ani jeho dceřiné společnosti však nepřebírají žádnou odpovědnost za jeho použití; ani za jakékoli porušení patentů nebo jiných práv třetích stran, které může vyplynout z jeho použití. Žádná licence není udělena implicitně ani jinak na základě jakéhokoli patentu nebo patentových práv společnosti Richtek nebo jejích dceřiných společností
Datový list Historie revizí
| Verze | Datum | Popis | Položka |
| 04 | 2023. 6. 21 | Upravit | Stav dílu na P2 |
Copyright © 2023 Richtek Technology Corporation. Všechna práva vyhrazena. je registrovaná ochranná známka společnosti Richtek Technology Corporation
Dokumenty / zdroje
![]() |
RICHTEK RT9834 Micro Power Voltage Detektor s manuálním resetem [pdfUživatelská příručka RT9834 Micro Power Voltage Detektor s manuálním resetem, RT9834, Micro Power Voltage Detektor s ručním resetem, svtage Detektor s ručním resetem, Detektor s ručním resetem |
