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UP04312 BZ5239CC 30200CT AB805 SMAJ4737 SBR10 2SA2203 R1610
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 19-3384; Rev 1; 9/04
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
General Description
The MAX6870/MAX6871 EEPROM-configurable, multivoltage supply sequencers/supervisors monitor several voltage detector inputs, two auxiliary inputs, and four general-purpose logic inputs. The MAX6870/MAX6871 feature programmable outputs for highly configurable power-supply sequencing applications. The MAX6870 features six voltage detector inputs and eight programmable outputs, while the MAX6871 features four voltage detector inputs and five programmable outputs. Manual reset and margin disable inputs offer additional flexibility. All voltage detectors offer two configurable thresholds for undervoltage/overvoltage or dual undervoltage detection. One high voltage input (IN1) provides detector threshold voltages from +2.5V to +13.2V in 50mV increments, or from +1.25V to +7.625V in 25mV increments. A bipolar input (IN2) provides detector threshold voltages from 2.5V to 15.25V in 50mV increments, or from 1.25V to 7.625V in 25mV increments. Positive inputs (IN3-IN6) provide detector threshold voltages from +1V to +5.5V in 20mV increments, or from +0.5V to +3.05V in 10mV increments. Programmable output stages control power-supply sequencing or system resets/interrupts. Programmable output options include: active-high, active-low, opendrain, weak pullup, push-pull, and charge pump. Programmable timing delay blocks configure each output to wait between 25s and 1600ms before deasserting. A fault register logs the condition that caused each output to assert (undervoltage, overvoltage, manual reset, etc.). An internal 10-bit ADC monitors the voltage detector inputs, and two auxiliary inputs through a multiplexer that automatically sequences through all inputs every 200ms. A SMBusTM-/I2CTM-compatible, serial data interface programs and communicates with the configuration EEPROM, the configuration registers, the internal 4kb user EEPROM, the ADC registers, and the fault registers of the MAX6870/MAX6871. The MAX6870/MAX6871 are available in a 7mm x 7mm x 0.8mm 32-pin thin QFN package and operate over the extended -40C to +85C temperature range.
KIT ATION EVALU BLE AVAILA
Features
Six (MAX6870) or Four (MAX6871) Configurable Input Voltage Detectors One High Voltage Input (+1.25V to +7.625V or +2.5V to +13.2V Thresholds) One Bipolar Voltage Input (1.25V to 7.625V or 2.5V to 15.25V Thresholds) Four (MAX6870) or Two (MAX6871) Positive Voltage Inputs (+0.5V to +3.05V or +1V to +5.5V Thresholds) Four General-Purpose Logic Inputs Two Configurable Watchdog Timers Eight (MAX6870) or Five (MAX6871) Programmable Outputs Active-High, Active-Low, Open-Drain, Weak Pullup, Push-Pull, Charge-Pump Timing Delays from 25s to 1600ms 10-Bit Internal ADC Monitors the Input Voltage Detectors and Two Auxiliary Inputs Margining Disable and Manual Reset Controls Internal 1.25V Reference or External Reference Input 4kb Internal User EEPROM Endurance: 100,000 Erase/Write Cycles Data Retention: 10 Years 2C/SMBus-Compatible Serial I Configuration/Communication Interface 1% Threshold Accuracy
MAX6870/MAX6871
Ordering Information
PART MAX6870ETJ MAX6871ETJ TEMP RANGE -40C to +85C -40C to +85C PINPACKAGE 32 Thin QFN 32 Thin QFN PKG CODE T3277-2 T3277-2
Applications
Telecommunications/Central Office Systems Networking Systems Servers/Workstations Basestations Storage Equipment Multimicroprocessor/Voltage Systems
Pin Configurations, Typical Operating Circuit, and Selector Guide appear at end of data sheet.
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SMBus is a trademark of Intel Corp. I2C is a trademark of Philips Corp. Purchase of I2C components from Maxim Integrated Products, Inc., or one of its sublicensed Associated Companies, conveys a license under the Philips I2C Patent Rights to use these components in an I2C system, provided that the system conforms to the I2C Standard Specification as defined by Philips. 1
________________________________________________________________ Maxim Integrated Products
For pricing, delivery, and ordering information, please contact Maxim/Dallas Direct! at 1-888-629-4642, or visit Maxim's website at www.maxim-ic.com.
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MAX6870/MAX6871
All Voltages referenced to GND IN3-IN6, ABP, SDA, SCL, A0, A1, GPI1-GPI4, MR, MARGIN, PO5-PO8 (MAX6870), PO3/PO4/PO5 (MAX6871)............-0.3V to +6V IN1, PO1-PO4 (MAX6870), PO1/PO2 (MAX6871)....-0.3V to +14V IN2 ...........................................................................-20V to +20V DBP, AUXIN1, AUXIN2, REFIN.................................-0.3V to +3V Input/Output Current (all pins)..........................................20mA
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
(VIN1 = +6.5V to +13.2V, VIN2 = +10V, VIN3 to VIN6 = +2.7V to +5.5V, AUXIN_ = GPI_ = GND, MARGIN = MR = DBP, TA = -40C to +85C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25C.) (Notes 1 and 2)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.
2
Threshold-Voltage Differential Nonlinearity
Reset Threshold Temperature Coefficient
Threshold Hysteresis
Threshold Accuracy
Threshold Range
Supply Current
Undervoltage Lockout
IN1 Supply Voltage (Note 3)
Operating Voltage Range (Note 3)
_______________________________________________________________________________________
PARAMETER VTH-HYST SYMBOL VTH DNL VTH/C VIN3 to VIN6 VUVLO VIN1P VIN1 VTH ICC -5V VIN2 0, VIN2 falling -15.25V VIN2 -5V, VIN2 falling IN1 to IN6 positive, VIN_ falling VIN3 to VIN6 (10mV increments) VIN3 to VIN6 (20mV increments) VIN2 (25mV increments) VIN2 (50mV increments) VIN1 (25mV increments) VIN1 (50mV increments) Writing to configuration registers or EEPROM, no load VIN1 = +13.2V, IN2 to IN6 = GND, no load Minimum voltage on one of IN3 to IN6 to guarantee the device is EEPROM configured. Minimum voltage on IN1 to guarantee that the device is powered through IN1 Voltage on any one of IN3 to IN6 to ensure the device is fully operational, IN1 = GND Voltage on IN1 to ensure the device is fully operational, IN3 to IN6 = GND CONDITIONS TA = -40C to +85C TA = +25C TA = -40C to +85C TA = +25C TA = -40C to +85C TA = +25C 1.250 2.50 1.250 -100 0.50 MIN -1.5 -1.0 -1.5 -75 2.7 4.0 1.0 2.5 -2 -1 TYP 0.3 1.3 1.2 10
Continuous Power Dissipation (TA = +70C) 32-Pin 7mm x 7mm Thin QFN (derate 33.3mW/C above +70C) .............................2667mW Operating Temperature Range ...........................-40C to +85C Maximum Junction Temperature .....................................+150C Storage Temperature Range .............................-65C to +150C Lead Temperature (soldering, 10s) .................................+300C
15.25
7.625
7.625
+100
MAX
+1.5
+1.5
+1.0
13.2
13.2
3.05
+75
2.5
6.5
5.5
5.5
1.5
+1 +2 2
UNITS
% VTH
ppm/ C mV mA % V V V V
LSB
MAX6870/MAX6871
(VIN1 = +6.5V to +13.2V, VIN2 = +10V, VIN3 to VIN6 = +2.7V to +5.5V, AUXIN_ = GPI_ = GND, MARGIN = MR = DBP, TA = -40C to +85C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25C.) (Notes 1 and 2)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
PO5-PO8 (MAX6870), PO3/PO4/ PO5 (MAX6871) Output High, Push-Pull Selected (Note 3)
PO1-PO4 (MAX6870), PO1/PO2 (MAX6871) Output High, Charge Pump Selected (Notes 3, 4)
PO1-PO4 (MAX6870), PO1/PO2 (MAX6871) Turn-Off Time, Charge Pump Selected
PO1-PO4 (MAX6870), PO1/PO2 (MAX6871) Turn-On Time, Charge Pump Selected (Note 4)
PO1-PO8 Output Pullup Resistance, Weak Pullup Selected
PO1-PO8 Output Open-Drain Leakage Current
PO1-PO8 Output Initial Pulldown Current
PO5-PO8 (MAX6870), PO3/PO4/ PO5 (MAX6871) Output Low (Note 3)
PO1-PO4 (MAX6870), PO1/PO2 (MAX6871) Output Low (Note 3)
PO_ Timeout Period
IN_ to PO_ Delay
Power-Up Delay
IN3 to IN6 Input Impedance
IN2 Input Impedance
IN1 Input Leakage Current
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
PARAMETER
_______________________________________________________________________________________
SYMBOL RIN3 to RIN6 VOHCP ILIN1 tDPO RIN2 ILKG VOH tOFF RPU VOL VOL tON tRP IPD tPU Any one of VIN3 to VIN6 +4.5V, ISOURCE = 2mA, output pulled up to the same IN_ Any one of VIN3 to VIN6 +2.7V, ISOURCE = 1mA, output pulled up to the same IN_ Any one of VIN3 to VIN6 +2.7V, ISOURCE = 10mA, output pulled up to the same IN_ With respect to VABP, IPO_ < 1A With respect to VABP, IPO_ < 100nA CPO_ = 1500pF, VABP = +3.3V, VPO_ = +0.5V CPO_ = 1500pF, VABP = +3.3V, VPO_ = +7.8V VPO_ = 2V Output high impedance VABP VUVLO, VPO_ = 0.8V VABP +4.0V, ISINK = 4mA VABP +2.5V, ISINK = 1mA VABP +4.0V, ISINK = 2mA VABP +2.5V, ISINK = 500A Register contents (Table 25) VIN_ falling or rising, 100mV overdrive VABP VUVLO VIN1 > 6.5V For VIN1 < the highest of VIN3 to VIN6 CONDITIONS 111 110 101 100 011 010 001 000 5.625 1.406 0.8 x VIN_ 0.8 x VIN_ 1440 22.5 MIN 160 360 180 1.5 0.5 6.6 4.0 70 45 -1 1.5625 1600 TYP 6.25 100 100 230 400 200 1.5 5.0 5.5 10 30 25 50 25 10 25 1.719 6.875 MAX 1760 15.0 27.5 320 440 220 145 140 6.0 3.5 3.0 0.3 0.4 0.3 0.4 +1 55 40 ms ms ms k k k A A A s s s V V V V
UNITS
3
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MAX6870/MAX6871
(VIN1 = +6.5V to +13.2V, VIN2 = +10V, VIN3 to VIN6 = +2.7V to +5.5V, AUXIN_ = GPI_ = GND, MARGIN = MR = DBP, TA = -40C to +85C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25C.) (Notes 1 and 2)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
4
Input/Output Capacitance Output Voltage Low Input Leakage Current Logic Input High Voltage Logic Input Low Voltage AUXIN_ Input Leakage Current ADC Total Monitoring Cycle Time ADC Differential Nonlinearity ADC Total Unadjusted Error (Note 5) ADC Range Reference Input Resistance Reference Input Voltage Range Watchdog Timeout Period Watchdog Input Pulse Width GPI_ Pulldown Current GPI_ to PO_ Delay MARGIN to VDBP Pullup Current MR to VDBP Pullup Current MR to PO_ Delay MR Glitch Rejection MR Input Pulse Width MR, MARGIN, GPI_ Input Voltage PARAMETER
SERIAL INTERFACE LOGIC (SDA, SCL, A0, A1)
_______________________________________________________________________________________
SYMBOL ILAUXIN_ IMARGIN RREFIN VREFIN tDGPI_ tDMR IGPI_ ILKG DNL tWDI TUE tWD tMR IMR VIH VIH VIL VIL tC External Reference, IN1 to IN6 positive (Note 6) AUXIN_, LSB = 1.2mV VAUXIN_ = 1.25V Monitors all 8 inputs Internal Reference IN3 to IN6, LSB = 3.66mV IN3 to IN6, LSB = 7.32mV IN2, LSB = 9.16mV IN2, LSB = 18.3mV IN1, LSB = 9.16mV IN1, LSB = 18.3mV VREFIN = +1.25V Register Contents (Table 28) GPI_ configured as a watchdog input VGPI_ = +0.8V V MARGIN = +1.4V V MR = +1.4V (Note 7) CONDITIONS IN1 to IN6 positive 110 101 100 011 010 001 000 IN2 negative 111 CI/O VOL ISINK = 3mA 1.225 92.16 23.04 5.625 5.76 1.44 22.5 MIN 360 2.0 1.4 90 50 -1 -1 0 0 0 0 0 1 5 5 5 0 0 102.40 25.60 1.0 TYP 6.40 1.60 1.25 6.25 200 500 100 100 200 400 1 25 10 10 10 2 10
9.366
15.25
112.64
1.249
3.746
9.366
1.275
28.16
6.875
MAX
1.0
1.0
5.50
13.2
27.5
7.04
1.76
266
440
110
0.8
0.8
0.4 +1 +1 15 15 15
UNITS
%FSR
LSB
ms
ms
k
A A A A A s s ns ns ns V V V V V s
pF V
MAX6870/MAX6871
(IN1 = GND, VIN2 = +10V, VIN3 to VIN6 = +2.7V to +5.5V, AUXIN_ = GPI_ = GND, MARGIN = MR = DBP, TA = -40C to +85C, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25C.) (Notes 1 and 2)
TIMING CHARACTERISTICS
Specifications guaranteed for the stated global conditions. The device also meets the parameters specified when 0 < VIN1 < +6.5V, and at least one of VIN3 through VIN6 is between +2.7V and +5.5V, while the remaining VIN3 through VIN6 are between 0 and +5.5V. Note 2: Device may be supplied from any one of IN_, except IN2. Note 3: The internal supply voltage, measured at ABP, equals the maximum of IN3 to IN6 if VIN1 = 0, or equals +5.4V if VIN1 > +6.5V. For +4V < VIN1 < +6.5V and VIN3 through VIN6 > +2.7V, the input that powers the device cannot be determined. Note 4: 100% production tested at TA = +25C and TA = +125C. Specifications at TA = -40C are guaranteed by design. Note 5: VIN_ > 0.3 x ADC range. Note 6: Does not include the inaccuracy of the external +1.25V voltage reference. Note 7: DNL implicitly guaranteed by design in a sigma-delta converter. Note 8: CBUS = total capacitance of one bus line in pF. Rise and fall times are measured between 0.1 x VBUS and 0.9 x VBUS. Note 9: Input filters on SDA, SCL, A0, and A1 suppress noise spikes < 50ns. Note 10: An additional cycle is required when writing to configuration memory for the first time.
Note 1:
EEPROM Byte Write Cycle Time
Pulse Width of Spike Suppressed
Transmit SDA Fall Time
Receive SCL/SDA Maximum Fall Time
Receive SCL/SDA Minimum Fall Time
Receive SCL/SDA Maximum Rise Time
Receive SCL/SDA Minimum Rise Time
Data-In Hold Time
Data-In Setup Time
STOP Setup Time
START Hold Time
START Setup Time
Bus-Free Time
Clock High Period
Clock Low Period
Serial Clock Frequency
TIMING CHARACTERISTICS (Figure 2)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
PARAMETER
_______________________________________________________________________________________
SYMBOL tHD:DAT tSU:DAT tSU:STO tHD:STA tSU:STA tHIGH tLOW tBUF fSCL tWR tSP tR tR tF tF tF (Note 10) (Note 9) CBUS = 400pF (Note 8) (Note 8) (Note 8) (Note 8) CONDITIONS 20 + 0.1 x CBUS MIN 100 0.6 0.6 0.6 1.3 0.6 1.3 0 20 + 0.1 x CBUS 20 + 0.1 x CBUS TYP 300 300 50 MAX 300 900 400 11 kHz ms ns ns ns ns ns ns ns s s s s s s ns
UNITS
5
? ?@@@@@@@@ehY@@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@@@&?@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@4V?hY0@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@&?fY0@@@@@@@@@@&?@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@h?Y(0@@@@@@@@hYY(@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@e1@@@@@@@@@@@'Vg?Y(@@@@@@@@@@7e@@@@@@@@@@@&W?e?Y(@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@@@7? @@h? @@@@h ?@@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@g?Y((@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@eX)@@@@@@@@@@@'V?fY(@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@@@@JfY(@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@g?YY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@g?Y(@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@e?X6@@@@@@@@@@@'Ve?M(@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@7?e?Y(@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@g?Y(@@@@@@@ (@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@f?K)@@@@@@@@@@'IM0@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@&W?eY(@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@f?Y(@@@@@@ @f?Y(@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@gX)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2W?f@@@@@@@@&We?Y(@@@@@@@@@@&W?f ?@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@@@@f(@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@h)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&O?g@@@@@@@&W?eY(@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@@@@@e?YY(@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@g?XX)@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@Je?Y(@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@ @@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@h?X)@@@@@@@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@?eY(@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@ ?@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@@eh?X)@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@?M(@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@&&W @@@@@@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@@ehX)@@@@@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@??Y(@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@@fhL@@@@@@@@@@@@?fh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&WW? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wfh@@@@@@@@fhH@@@@@@@@@@@@3fh@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wfh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@ @@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?fh@@@@@@@@eh?Y(@@@@@@@@@@@@@N?eh@@@@@@@@@@@@@@@@@2W?fh@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@@@@@@@&W@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@ehY(@@@@@@@@@@@@@@'Veh@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@'V?h@@@@@@@@@@@@@@@&O? @@@@@@@@@@@@@@@@&We ?@@@@@@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@@@@@@@@@'Vh@@@@@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@@@@@@@J @@@@@@@@g?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'V?g@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@@@@@@&7? @@@@@@@@gY(@@@@@@@@@&OK)@@@@@@@@@'Vg@@@@@@@@@@@&&W @@@@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@@@@@&WW? @@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@&WeX)@@@@@@@@@'V?f@@@@@@@@@@&WW? @@@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@fY(@@@@@@@@@&W?e?X)@@@@@@@@@'Vf@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@@@@&W? ? @@@@@@@@f5@@@@@@@@@&WgX)@@@@@@@@@3f@@@@@@@@&W @@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@f@@@@@@@@@2W?g?X6@@@@@@@@@f@@@@@@@2W? @@@@@@@@@2W?h@@@@@@@@@2W? ?@@@@@@@@@2W?h@@@@@@@@@2W?
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MAX6870/MAX6871
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
(VIN1 = +6.5V to +13.2V, VIN2 = +10V, VIN3-IN6 = +2.7V to +5.5V, AUXIN_ = GPI_ = GND, MARGIN = MR = DBP, TA = +25C, unless otherwise noted.)
6
IN_ TO PO_ OUTPUT PROPAGATION DELAY (s) SUPPLY CURRENT (mA)
0.8
0.9
NORMALIZED PO_ TIMEOUT PERIOD
1.0
1.5
SUPPLY CURRENT vs. SUPPLY VOLTAGE (IN1)
1.5
SUPPLY CURRENT vs. SUPPLY VOLTAGE (IN3 TO IN6)
Typical Operating Characteristics
1.04
NORMALIZED PO_ TIMEOUT PERIOD vs. TEMPERATURE
MAX6870/71 toc03
MAX6870/71 toc02
MAX6870/71 toc01
1.4
TA = +85C
SUPPLY CURRENT (mA)
1.1
1.2
1.3
10
12
NORMALIZED WATCHDOG TIMEOUT PERIOD
14
MAX6870/71 toc04
30
IN_ TO PO_ PROPAGATION DELAY vs. TEMPERATURE
6.5
TA = -40C
7.5
8.5
SUPPLY VOLTAGE (V)
9.5
10.5
TA = +25C
11.5
12.5
13.5
1.020
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
NORMALIZED WATCHDOG TIMEOUT PERIOD vs. TEMPERATURE
2.5
TA = +85C
TA = -40C
3.0
SUPPLY VOLTAGE (V)
3.5
4.0
4.5
TA = +25C
5.0
5.5
1.010
0.96
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
-40
NORMALIZED IN_ THRESHOLD vs. TEMPERATURE
-15
TEMPERATURE (C)
10
35
60
85
MAX6870/71 toc06
MAX6870/71 toc05
28
100mV OVERDRIVE
1.015
NORMALIZED IN_ THRESHOLD
16
18
20
22
24
26
_______________________________________________________________________________________
-40 -15 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 TEMPERATURE (C) 10 35 1 MAXIMUM_ TRANSIENT DURATION (s)
MAXIMUM IN_ TRANSIENT DURATION vs. IN_ THRESHOLD OVERDRIVE
IN_ THRESHOLD OVERDRIVE (mV) 10 60 PO_ ASSERTION OCCURS ABOVE THIS LINE 100 85 0.980 0.985 0.990 0.995 1.000 1.005 1.010 1000 -40 -15 TEMPERATURE (C) 10 35 100 150 200 VOL (mV) 250 300
MAX6870/71 toc07
350
450
60
85
OUTPUT VOLTAGE LOW vs. SINK CURRENT
0.990
0.992
0.994
0.996
0.998
1.000
1.002
1.004
1.006
1.008
-40
IN3 THRESHOLD = 1V, 20mV/STEP RANGE
-15
TEMPERATURE (C)
MAX6870/71 toc08
400
50 OPEN-DRAIN, CHARGE PUMP, OR WEAK PULLUP PO1-PO4 (MAX6870) PO1/PO2 (MAX6871) PUSH-PULL PO5-PO8 (MAX6870) PO3/PO4/PO5 (MAX6871) 10 35 60 85
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ISINK (mA)
MAX6870/MAX6871
(VIN1 = +6.5V to +13.2V, VIN2 = +10V, VIN3-IN6 = +2.7V to +5.5V, AUXIN_ = GPI_ = GND, MARGIN = MR = DBP, TA = +25C, unless otherwise noted.)
2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0
VOH (V)
VOH (V)
OUTPUT VOLTAGE HIGH (V)
3.0
4.0 3.5
4.5
6.0 5.5 5.0
OUTPUT VOLTAGE HIGH vs. SOURCE CURRENT (WEAK PULLUP OUTPUT)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
0
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
WEAK PULLUP TO ABP
1.50
MAXIMUM MR TRANSIENT DURATION (s)
1.55
MR TO PO_ PROPAGATION DELAY (s)
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.90
MR TO PO_ PROPAGATION DELAY vs. TEMPERATURE
IOUT (mA)
2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0
3.5 3.0
4.0
5.0 4.5
MAX6870/71 toc09
6.0
Typical Operating Characteristics (continued)
OUTPUT VOLTAGE HIGH vs. SOURCE CURRENT (PUSH-PULL OUTPUT)
6.0
OUTPUT VOLTAGE HIGH vs. SOURCE CURRENT (CHARGE-PUMP OUTPUT)
MAX6870/71 toc11
MAX6870/71 toc10
5.5
0
PO5-PO8 (MAX6870) PO3/PO4/PO5 (MAX6871)
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
IOUT (mA)
PUSH-PULL TO IN3 IN3 = 5V
1.2 1.1 1.0 0.9
MAXIMUM MR TRANSIENT DURATION vs. MR THRESHOLD OVERDRIVE
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
0
1
SOURCE CURRENT (A)
MAX6870/71 toc13
MAX6870/71 toc12
1.85
-0.8
-0.6
TOTAL UNADJUSTED ERROR (%)
-0.4
-0.2
-1.0
0.2
0.4
1.0
MAX6870/71 toc14
0.6
0.8
0
-40
-40
VIN2 = -12V, 50mV/STEP RANGE
VIN1 = 9V, 25mV/STEP RANGE
_______________________________________________________________________________________
-15 -15
ADC ACCURACY vs. TEMPERATURE
TEMPERATURE (C)
TEMPERATURE (C) 10 10 35 35 VIN3 = 5V, 20mV/STEP RANGE VAUXIN1 = 1V 60 60 85 85 0.1 0 0.2 0.6 0.5 0.4 0.3 0.8 0.7 1 SEE FIGURE 9
FET (IRF7811W) TURN-ON WITH CHARGE PUMP
MR THRESHOLD OVERDRIVE (mV)
10
10
PO_ ASSERTION OCCURS ABOVE THIS LINE
/di 100 MEASURED RELATIVE TO VABP
MAX6870/71 toc15
2
PO1-PO4 (MAX6870) PO1/PO2 (MAX6871)
1000
3
VPO1 10V/div
VSOURCE 2V/div
IDRAIN 5A/div
4
5
7
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EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
8
MAX6870/MAX6871
MAX6870
9, 10
_______________________________________________________________________________________
16 15 14 13 12 11 8 7 6 5 4 3 2 1 PIN 1, 8, 9, 10, 25, 26, 32 MAX6871 14 13 16 15 12 11 -- -- -- 7 4 6 5 3 MARGIN NAME GND SDA N.C. SCL PO8 PO7 PO6 PO5 PO4 PO3 PO2 MR A1 A0 Serial Clock Input. SCL requires an external pullup resistor. No Connection. Not internally connected. Ground FUNCTION
Margin Input. Configure MARGIN to either assert PO_ into a programmed state or to hold PO_ in its existing state when driving MARGIN low. See Table 8. Leave MARGIN unconnected or connect to DBP if unused. MARGIN overrides MR if both assert at the same time. MARGIN is internally pulled up to DBP through a 10A current source.
Address Input 1. Address inputs allow up to four MAX6870/MAX6871 connections on one common bus. Connect A1 to GND or to the serial interface power supply. Address Input 0. Address inputs allow up to four MAX6870/MAX6871 connections on one common bus. Connect A0 to GND or to the serial interface power supply. Programmable Output 8. Configurable, active-high, active-low, open-drain, weak pullup, or push-pull output. PO8 pulls low with a 10A internal current sink for +1V < VABP < VUVLO. PO8 assumes its programmed conditional output state when ABP exceeds UVLO. Programmable Output 7. Configurable, active-high, active-low, open-drain, weak pullup, or push-pull output. PO7 pulls low with a 10A internal current sink for +1V < VABP < VUVLO. PO7 assumes its programmed conditional output state when ABP exceeds UVLO. Programmable Output 6. Configurable, active-high, active-low, open-drain, weak pullup, or push-pull output. PO6 pulls low with a 10A internal current sink for +1V < VABP < VUVLO. PO6 assumes its programmed conditional output state when ABP exceeds UVLO. Programmable Output 5. Configurable, active-high, active-low, open-drain, weak pullup, or push-pull output. PO5 pulls low with a 10A internal current sink for +1V < VABP < VUVLO. PO5 assumes its programmed conditional output state when ABP exceeds UVLO. Programmable Output 2. Configurable, active-high, active-low, open-drain, weak pullup, or charge-pump output. PO2 pulls low with a 10A internal current sink for +1V < VABP < VUVLO. PO2 assumes its programmed conditional output state when ABP exceeds UVLO. Programmable Output 4. Configurable, active-high, active-low, open-drain, weak pullup (MAX6870), push-pull (MAX6871), or charge-pump (MAX6870) output. PO4 pulls low with a 10A internal current sink for +1V < VABP < VUVLO. PO4 assumes its programmed conditional output state when ABP exceeds UVLO. Programmable Output 3. Configurable, active-high, active-low, open-drain, weak pullup (MAX6870), push-pull (MAX6871), or charge-pump (MAX6870) output. PO3 pulls low with a 10A internal current sink for +1V < VABP < VUVLO. PO3 assumes its programmed conditional output state when ABP exceeds UVLO. Manual Reset Input. Configure MR to either assert PO_ into a programmed state or to have no effect on PO_ when driving MR low. See Table 7. Leave MR unconnected or connect to DBP if unused. MR is internally pulled up to DBP through a 10A current source. Serial Data Input/Output (Open-Drain). SDA requires an external pullup resistor.
Pin Description
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
Pin Description (continued)
PIN MAX6870 17 18 19 20 MAX6871 17 18 19 20 NAME GPI4 GPI3 GPI2 GPI1 FUNCTION General-Purpose Logic Input 4. An internal 10A current source pulls GPI4 to GND. Configure GPI4 to control watchdog timer functions or the programmable outputs. General-Purpose Logic Input 3. An internal 10A current source pulls GPI3 to GND. Configure GPI3 to control watchdog timer functions or the programmable outputs. General-Purpose Logic Input 2. An internal 10A current source pulls GPI2 to GND. Configure GPI2 to control watchdog timer functions or the programmable outputs. General-Purpose Logic Input 1. An internal 10A current source pulls GPI1 to GND. Configure GPI1 to control watchdog timer functions or the programmable outputs. Internal Power-Supply Output. Bypass ABP to GND with a 1F ceramic capacitor. ABP powers the internal circuitry of the MAX6870/MAX6871. ABP supplies the input voltage to the internal charge pumps when the programmable outputs are configured as charge-pump outputs. Do not use ABP to supply power to external circuitry. Internal Digital Power-Supply Output. Bypass DBP to GND with a 1F ceramic capacitor. DBP supplies power to the EEPROM memory and the internal logic circuitry. Do not use DBP to supply power to external circuitry. Auxiliary Input 2. A 10-bit ADC monitors the input voltage at AUXIN2. The high-impedance AUXIN2 input accepts input voltages up to VREFIN. AUXIN2 does not influence EEPROMconfigurable power-supply sequencing or reset detection functions. Auxiliary Input 1. A 10-bit ADC monitors the input voltage at AUXIN1. The high-impedance AUXIN1 input accepts input voltages up to VREFIN. AUXIN1 does not influence EEPROMconfigurable power-supply sequencing or reset detection functions. Voltage Input 6. Configure IN6 to detect voltage thresholds between +1V and +5.5V in 20mV increments, or +0.5V to +3.05V in 10mV increments. For improved noise immunity, bypass IN6 to GND with a 0.1F capacitor installed as close to the device as possible. Voltage Input 5. Configure IN5 to detect voltage thresholds between +1V and +5.5V in 20mV increments, or +0.5V to +3.05V in 10mV increments. For improved noise immunity, bypass IN5 to GND with a 0.1F capacitor installed as close to the device as possible. Voltage Input 4. Configure IN4 to detect voltage thresholds between +1V and +5.5V in 20mV increments, or +0.5V to +3.05V in 10mV increments. For improved noise immunity, bypass IN4 to GND with a 0.1F capacitor installed as close to the device as possible. Voltage Input 3. Configure IN3 to detect voltage thresholds between +1V and +5.5V in 20mV increments, or +0.5V to +3.05V in 10mV increments. For improved noise immunity, bypass IN3 to GND with a 0.1F capacitor installed as close to the device as possible. Bipolar Voltage Input 2. Configure IN2 to detect negative voltage thresholds from -2.5V to -15.25V in 50mV increments or -1.25V to -7.625V in 25mV increments. Alternatively, configure IN2 to detect positive voltage thresholds from +2.5V to +15.25V in 50mV increments or +1.25V to +7.625V in 25mV increments. For improved noise immunity, bypass IN2 to GND with a 0.1F capacitor installed as close to the device as possible.
MAX6870/MAX6871
21
21
ABP
22
22
DBP
23
23
AUXIN2
24
24
AUXIN1
25
--
IN6
26
--
IN5
27
27
IN4
28
28
IN3
29
29
IN2
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_______________________________________________________________________________________
9
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC MAX6870/MAX6871
Pin Description (continued)
PIN MAX6870 30 MAX6871 30 NAME FUNCTION High Voltage Input 1. Configure IN1 to detect voltage thresholds from +2.5V to +13.2V in 50mV increments or +1.25V to +7.625V in 25mV increments. For improved noise immunity, bypass IN1 to GND with a 0.1F capacitor installed as close to the device as possible. Reference Voltage Input. Configure the MAX6870/MAX6871 to use either an internal reference or external reference (see Table 9). When configured for an internal reference, leave REFIN unconnected. When configured for an external reference, connect a +1.225V to +1.275V reference to REFIN. Programmable Output 1. Configurable active-high, active-low, open-drain, weak pullup, or charge-pump output. PO1 pulls low with a weak 10A internal current sink for +1V < VABP < VUVLO. PO1 assumes its programmed conditional output state when ABP exceeds UVLO. Exposed Paddle. Exposed paddle is internally connected to GND.
IN1
31
31
REFIN
32 --
2 --
PO1 EP
Detailed Description
The MAX6870/MAX6871 EEPROM-configurable, multivoltage supply sequencers/supervisors monitor several voltage-detector inputs, two auxiliary inputs and four general-purpose logic inputs, and feature programmable outputs for highly-configurable, power-supply sequencing applications. The MAX6870 features six voltage-detector inputs and eight programmable outputs, while the MAX6871 features four voltage-detector inputs and five programmable outputs. Manual reset and margin disable inputs simplify board-level testing during the manufacturing process. The MAX6870/ MAX6871 feature an accurate internal 1.25V reference. For greater accuracy, connect an external +1.25V reference to REFIN. All voltage detectors provide two configurable thresholds for undervoltage/overvoltage or dual undervoltage detection. One high-voltage input (IN1) provides detector threshold voltages from +1.25V to +7.625V in 25mV increments or +2.5V to +13.2V in 50mV increments. A bipolar input (IN2) provides detector threshold voltages from 1.25V to 7.625V in 25mV increments, or 2.5V to 15.25V in 50mV increments. Positive inputs (IN3-IN6) provide detector threshold voltages from +0.5V to +3.05V in 10mV increments, or +1.0V to +5.5V in 20mV increments.
An internal 10-bit ADC monitors the voltage-detector inputs and two auxiliary inputs through a multiplexer that automatically sequences through all inputs every 200ms. The host controller communicates with the MAX6870/MAX6871s' internal 4kb user EEPROM, configuration EEPROM, configuration registers, ADC registers, and fault registers through an SMBus/I2Ccompatible serial interface (see Figure 1). Programmable output options include active-high, active-low, open-drain, weak pullup, push-pull, and charge pump. Select the charge-pump output feature to drive n-channel FETs for power-supply sequencing (see the Applications Information section). The outputs swing between 0 and (VABP + 5V) when configured for charge-pump operation. Program each output to assert on any voltage-detector input, general-purpose logic input, watchdog timer, manual reset, or other output stages. Programmable timing-delay blocks configure each output to wait between 25s and 1600ms before deasserting. A fault register logs the conditions that caused each output to assert (undervoltage, overvoltage, manual reset, etc.). The MAX6870/MAX6871 feature two watchdog timers, adding flexibility. Program each watchdog timer to assert one or more programmable outputs. Program each
10
______________________________________________________________________________________
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MAX6870/MAX6871
watchdog timer to clear on a combination of one GPI_ input and one programmable output, one of the GPI_ inputs only, or one of the programmable outputs only. The initial and normal watchdog timeout periods are independently programmable from 6.25ms to 102.4s. A virtual diode-ORing scheme selects the input that powers the MAX6870/MAX6871. The MAX6870/MAX6871
Figure 1. Top Level Block Diagram
AUXIN_
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
SDA, SCL
IN_
ANALOG BLOCK
DIGITAL BLOCK
ADC MUX
______________________________________________________________________________________
ADC SERIAL INTERFACE COMPARATORS ADC REGISTERS GPI_, MR, MARGIN LOGIC NETWORK FOR PO_ REGISTER BANK CONTROLLER WATCHDOG TIMERS OUTPUT STAGES GPI_ EEPROM (USER AND CONFIG) PO_
derive power from IN1 if VIN1 > +6.5V or from the highest voltage on IN3-IN6 if VIN1 < +2.7V. The power source cannot be determined if +4V < VIN1 < +6.5V and one of VIN3 through VIN6 > +2.7V. The programmable outputs maintain the correct programmed logic state for V ABP > V UVLO . One of IN3 through IN6 must be greater than +2.7V or IN1 must be greater than +4V for device operation.
11
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EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
12
______________________________________________________________________________________
DBP ABP AUXIN1 AUXIN2 1F 1F IN5 (N.C.) IN6 (N.C.) IN4 IN3 IN1 IN2 1.25V VREF 2.55V LDO (VIRTUAL DIODES) IN2 DETECTOR IN6 DETECTOR IN5 DETECTOR IN4 DETECTOR IN3 DETECTOR IN_ DETECTOR 5.4V LDO PROGRAMMABLE ARRAY ADC MUX REFIN GPI1 MAIN OSCILLATOR TIMING BLOCK 1 TIMING BLOCK 8 TIMING BLOCK 7 TIMING BLOCK 2 TIMING BLOCK 6 TIMING BLOCK 5 TIMING BLOCK 4 TIMING BLOCK 3 GND IN3-IN6 (IN3-IN4) ABP ADC TIMING VABP + 5V CHARGE PUMP* ADC
MAX6870 MAX6871
MAX6870/MAX6871
MUX
ADC REGISTERS IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 AUXIN1 AUXIN2
PO8 OUTPUT
PO7 OUTPUT
PO2 OUTPUT
PO6 OUTPUT
PO5 OUTPUT
PO4 OUTPUT
PO3 OUTPUT
P1**
MUX
Functional Diagram
( ) ARE FOR MAX6871 ONLY. EEPROM CHARGE PUMP CONFIG CONFIG REGISTERS EEPROM USER EEPROM ** PO5-PO8 ONLY (PO3, PO4, PO5) *PO1-PO4 ONLY (PO1, PO2) 10k PO_ OUTPUT SERIAL INTERFACE OPENDRAIN PO5 SDA PO8 (N.C.) PO6 (N.C.) PO7 (N.C.) PO4 PO1 A1 A0 SCL PO3 PO2
GPI2 GPI3 GPI4 MARGIN MR
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
Powering the MAX6870/MAX6871
The MAX6870/MAX6871 derive power from the positive voltage-detector inputs: IN1, or IN3-IN6. A virtual diodeORing scheme selects the positive input that supplies power to the device (see the Functional Diagram). IN1 must be at least +4V or one of IN3-IN6 (MAX6870)/ IN3/IN4 (MAX6871) must be at least +2.7V to ensure device operation. An internal LDO regulates IN1 down to +5.4V. The highest input voltage on IN3-IN6 (MAX6870)/ IN3/IN4 (MAX6871) supplies power to the device, unless VIN1 +6.5V, in which case IN1 supplies power to the device. For +4V < VIN1 < +6.5V and one of VIN3 through VIN6 > +2.7V, the input power source cannot be determined due to the dropout voltage of the LDO. Internal hysteresis ensures that the supply input that initially powered the device continues to power the device when multiple input voltages are within 50mV of each other. ABP powers the analog circuitry; bypass ABP to GND with a 1F ceramic capacitor installed as close to the device as possible. The internal supply voltage, measured at ABP, equals the maximum of IN3-IN6 (MAX6870)/IN3/IN4 (MAX6871) if VIN1 = 0, or equals +5.4V when VIN1 > +6.5V. Do not use ABP to provide power to external circuitry. The MAX6870/MAX6871 also generate a digital supply voltage (DBP) for the internal logic circuitry and the EEPROM; bypass DBP to GND with a 1F ceramic capacitor installed as close to the device as possible. The nominal DBP output voltage is +2.55V. Do not use DBP to provide power to external circuitry.
MAX6870/MAX6871
ADC
The MAX6870/MAX6871 feature an internal 10-bit ADC that monitors the voltage-detector inputs and auxiliary inputs through an internal multiplexer that sequences through all input voltages in 200ms. Registers 50h to 5Fh store the ADC data. Read the ADC data from the MAX6870/MAX6871 with the serial interface. The ADC strictly monitors input voltages and has no effect on power-supply sequencing, reset detection, or the programmable outputs.
Inputs
The MAX6870/MAX6871 contain multiple logic and voltage-detector inputs. Each voltage-detector input is simultaneously monitored for primary and secondary thresholds. The primary threshold must be an undervoltage threshold. The secondary threshold may be an undervoltage or overvoltage threshold. Table 1 summarizes these various inputs.
Table 1. Programmable Features
FEATURE * * * * * Bipolar Voltage Input * (IN2) * * * Positive Voltage Input * IN3-IN6 (MAX6870) * IN3, IN4 (MAX6871) * * Programmable Outputs * PO1-PO4 (MAX6870), * PO1, PO2 (MAX6871) * * * Programmable Outputs * PO5-PO8 (MAX6870), * PO3, PO4, PO5 * (MAX6871) * * High Voltage Input (IN1)
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DESCRIPTION Primary undervoltage threshold Secondary overvoltage or undervoltage threshold +2.5V to +13.2V threshold in 50mV increments +1.25V to +7.625V threshold in 25mV increments Primary undervoltage threshold Secondary overvoltage or undervoltage threshold 2.5V to 15.25V threshold in 50mV increments 1.25V to 7.625V threshold in 25mV increments Primary undervoltage threshold Secondary overvoltage or undervoltage threshold +1V to +5.5V threshold in 20mV increments +0.5V to +3.05V threshold in 10mV increments Active high or active low Open-drain, weak pullup, or charge-pump output Weak pullup to IN3-IN6 (IN3 or IN4 for MAX6871) or ABP Dependent on MR, MARGIN, IN_, GPI1-GPI4 , WDI1 and WDI2, and/or PO_ Programmable timeout periods of 25s, 1.5625ms, 6.25ms, 25ms, 50ms, 200ms, 400ms, or 1.6s Active high or active low Open-drain, weak pullup, or push-pull output Weak pullup to IN3-IN6 (IN3 or IN4 for MAX6871) or ABP Push-pull to IN3-IN6 (IN3 or IN4 for MAX6871) Dependent on MR, MARGIN, IN_, GPI1-GPI4 , WDI1 and WDI2 , and/or IN_ Programmable timeout periods of 25s, 1.5625ms, 6.25ms, 25ms, 50ms, 200ms, 400ms, or 1.6s
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13
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High Voltage Input (IN1) IN1 offers threshold voltages of +2.5V to +13.2V in 50mV increments, or +1.25V to +7.625V in 25mV increments. Use the following equations to set the threshold voltages for IN1:
Set the primary and secondary threshold voltages for each voltage-detector input with registers 00h-0Bh. Each primary threshold voltage must be an undervoltage threshold. Configure each secondary threshold voltage as an undervoltage or overvoltage threshold (see register 0Ch). Set the threshold range for each voltage detector with register 0Dh.
Table 1. Programmable Features (continued)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
*ADC does not control programmable outputs.
14
MAX6870/MAX6871
General-Purpose Logic * Inputs (GPI1-GPI4) *
Manual Reset Input (MR)
Configuration Lock
Auxiliary Inputs (AUXIN1, AUXIN2)
Watchdog Timers
Reference Input (REFIN)
Margining Input (MARGIN)
V - 2.5V x = TH for + 2.5V to + 13.2V range 0.05V
Write Disable 10-Bit ADC* FEATURE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Locks user EEPROM based on PO_ Locks configuration EEPROM Monitored by the internal 10-bit ADC
______________________________________________________________________________________
Forces PO_ into the active output state when MR = GND PO_ deassert after MR releases high and the PO_ timeout period expires PO_ cannot be a function of MR only Monitors IN_, AUXIN1, and AUXIN2 Completes conversion of all eight inputs in 200ms Reference voltage sets ADC range Read ADC data from SMBus/I2C interface Active high or active low logic levels Configure GPI_ as inputs to watchdog timers or programmable output stages Internal +1.25V reference voltage Goes high-impedance when internal reference selected External reference voltage input from +1.225V to +1.275V Sets ADC voltage range DESCRIPTION
Holds PO_ in existing state or asserts PO_ to a programmed output state, independent of changes in monitored inputs or watchdog timers, when MARGIN = GND Overrides MR when both assert at the same time
Clear dependent on any combination of one GPI_ input and one programmable output, a GPI_ input only, or a programmable output only Initial watchdog timeout period of 6.25ms, 25ms, 100ms, 400ms, 1.6s, 6.4s, 25.6s, or 102.4s Normal watchdog timeout period of 6.25ms, 25ms, 100ms, 400ms, 1.6s, 6.4s, 25.6s, or 102.4s Watchdog enable/disable Initial watchdog timeout period enable/disable
Bipolar Voltage Input (IN2) IN2 offers negative thresholds from -2.5V to -15.25V in 50mV increments, or from -1.25V to -7.625V in 25mV increments. Alternatively, IN2 offers positive thresholds from +2.5V to +15.25V in 50mV increments, or +1.25V to +7.625V in 25mV increments. Use the following equations to set the threshold voltages for IN2: where VTH is the desired threshold voltage and x is the decimal code for the desired threshold (Table 2). For the +2.5V to +13.2V range, x must equal 214 or less, otherwise the threshold exceeds the maximum operating voltage of IN1. V - 1.25V x = TH for + 1.25V to + 7.625V range 0.025V
MAX6870/MAX6871
Table 3. IN2 Threshold Settings
Table 2. IN1 Threshold Settings
where VTH is the desired threshold voltage and x is the decimal code for the desired threshold (Table 3).
REGISTER ADDRESS
REGISTER ADDRESS
x=
V - 1.25V x = TH for + 1.25V to + 7.625V range 0.025V
x=
0Dh
0Ch
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
0Dh
0Ch
06h
00h
07h
01h
V - 2.5V x = TH for + 2.5V to + 15.25V range 0.05V
- VTH - 1.25V
(
- VTH - 2.5V
(
0.025V
0.05V
EEPROM MEMORY ADDRESS
EEPROM MEMORY ADDRESS
800Dh
800Ch
800Dh
800Ch
8000h
8006h
8007h
8001h
______________________________________________________________________________________
)
)
for - 1.25V to - 7.625V range
for - 2.5V to - 15.25V range
BIT RANGE
BIT RANGE
[7:0]
[7:0]
[7:6]
[7:0]
[7:0]
[0]
[0]
[1]
IN1 secondary undervoltage/overvoltage detector threshold (V1B) (see equations in the High Voltage Input (IN1) section).
IN1 primary undervoltage detector threshold (V1A) (see equations in the High Voltage Input (IN1) section).
IN1 range selection. 0 = 2.5V to 13.2V range in 50mV increments. 1 = 1.25V to 7.625V range in 25mV increments.
IN1 secondary overvoltage/undervoltage selection. 0 = overvoltage threshold. 1 = undervoltage threshold.
IN2 secondary undervoltage/overvoltage detector threshold (V2B) (see equations in the Bipolar Voltage Input (IN2) section).
IN2 primary undervoltage detector threshold (V2A) (see equations in the Bipolar Voltage Input (IN2) section).
IN2 range selection. 00 = -2.5V to -15.25V range in 50mV increments. 01 = -1.25V to -7.625V range in 25mV increments. 10 = +2.5V to +15.25V range in 50mV increments. 11 = +1.25V to +7.625V range in 25mV increments. IN2 secondary overvoltage/undervoltage selection. 0 = overvoltage threshold. 1 = undervoltage threshold.
where VTH is the desired threshold voltage and x is the decimal code for the desired threshold (Table 4). For the +1V to +5.5V range, x must equal 225 or less, otherwise the threshold exceeds the maximum operating voltage of IN3-IN6.
IN3-IN6 IN3-IN6 offer positive voltage detectors monitor voltages from +1V to +5.5V in 20mV increments, or +0.5V to +3.05V in 10mV increments. Use the following equations to set the threshold voltages for IN_:
V - 0.5V x = TH for + 0.5V to + 3.05V range 0.01V
DESCRIPTION
V - 1V x = TH for + 1V to + 5.5V range 0.02V
DESCRIPTION
15
? ?@@@@@@@@ehY@@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@@@&?@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@4V?hY0@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@&?fY0@@@@@@@@@@&?@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@h?Y(0@@@@@@@@hYY(@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@e1@@@@@@@@@@@'Vg?Y(@@@@@@@@@@7e@@@@@@@@@@@&W?e?Y(@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@@@7? @@h? @@@@h ?@@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@g?Y((@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@eX)@@@@@@@@@@@'V?fY(@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@@@@JfY(@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@g?YY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@g?Y(@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@e?X6@@@@@@@@@@@'Ve?M(@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@7?e?Y(@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@g?Y(@@@@@@@ (@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@f?K)@@@@@@@@@@'IM0@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@&W?eY(@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@f?Y(@@@@@@ @f?Y(@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@gX)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2W?f@@@@@@@@&We?Y(@@@@@@@@@@&W?f ?@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@@@@f(@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@h)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&O?g@@@@@@@&W?eY(@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@@@@@e?YY(@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@g?XX)@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@Je?Y(@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@ @@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@h?X)@@@@@@@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@?eY(@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@ ?@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@@eh?X)@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@?M(@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@&&W @@@@@@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@@ehX)@@@@@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@??Y(@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@@fhL@@@@@@@@@@@@?fh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&WW? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wfh@@@@@@@@fhH@@@@@@@@@@@@3fh@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wfh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@ @@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?fh@@@@@@@@eh?Y(@@@@@@@@@@@@@N?eh@@@@@@@@@@@@@@@@@2W?fh@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@@@@@@@&W@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@ehY(@@@@@@@@@@@@@@'Veh@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@'V?h@@@@@@@@@@@@@@@&O? @@@@@@@@@@@@@@@@&We ?@@@@@@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@@@@@@@@@'Vh@@@@@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@@@@@@@J @@@@@@@@g?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'V?g@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@@@@@@&7? @@@@@@@@gY(@@@@@@@@@&OK)@@@@@@@@@'Vg@@@@@@@@@@@&&W @@@@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@@@@@&WW? @@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@&WeX)@@@@@@@@@'V?f@@@@@@@@@@&WW? @@@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@fY(@@@@@@@@@&W?e?X)@@@@@@@@@'Vf@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@@@@&W? ? @@@@@@@@f5@@@@@@@@@&WgX)@@@@@@@@@3f@@@@@@@@&W @@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@f@@@@@@@@@2W?g?X6@@@@@@@@@f@@@@@@@2W? @@@@@@@@@2W?h@@@@@@@@@2W? ?@@@@@@@@@2W?h@@@@@@@@@2W?
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Table 4. IN3-IN6 Threshold Settings
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
16
MAX6870/MAX6871
REGISTER ADDRESS
0Dh
0Ch
0Bh
0Ah
09h
08h
05h
04h
03h
02h
______________________________________________________________________________________
EEPROM MEMORY ADDRESS 800Dh 800Ch 800Bh 800Ah 8009h 8008h 8005h 8004h 8003h 8002h BIT RANGE [7:6] [7:0] [7:0] [7:0] [7:0] [7:0] [7:0] [7:0] [7:0] [4] [3] [2] [1] [5] [4] [3] [2] [5] Not used. Not used. IN4 secondary undervoltage/overvoltage detector threshold (V4B) (see equations in the IN3-IN6 section). IN3 secondary undervoltage/overvoltage detector threshold (V3B) (see equations in the IN3-IN6 section). IN6 (MAX6870 only) primary undervoltage detector threshold (V6A) (see equations in the IN3-IN6 section). IN5 (MAX6870 only) primary undervoltage detector threshold (V5A) (see equations in the IN3-IN6 section). IN6 (MAX6870 only) secondary overvoltage/undervoltage selection. 0 = overvoltage threshold. 1 = undervoltage threshold. IN5 (MAX6870 only) secondary overvoltage/undervoltage selection. 0 = overvoltage threshold. 1 = undervoltage threshold. IN4 secondary overvoltage/undervoltage selection. 0 = overvoltage threshold. 1 = undervoltage threshold. IN3 secondary overvoltage/undervoltage selection. 0 = overvoltage threshold. 1 = undervoltage threshold. DESCRIPTION
IN6 (MAX6870 only) range selection. 0 = +1V to +5.5V range in 20mV increments. 1 = +0.5V to +3.05V range in 10mV increments. IN5 (MAX6870 only) range selection. 0 = +1V to +5.5V range in 20mV increments. 1 = +0.5V to +3.05V range in 10mV increments. IN4 range selection. 0 = +1V to +5.5V range in 20mV increments. 1 = +0.5V to +3.05V range in 10mV increments. IN3 range selection. 0 = +1V to +5.5V range in 20mV increments. 1 = +0.5V to +3.05V range in 10mV increments. IN6 (MAX6870 only) secondary undervoltage/overvoltage detector threshold (V6B) (see equations in the IN3-IN6 section). IN5 (MAX6870 only) secondary undervoltage/overvoltage detector threshold (V5B) (see equations in the IN3-IN6 section). IN4 primary undervoltage detector threshold (V4A) (see equations in the IN3-IN6 section). IN3 primary undervoltage detector threshold (V3A) (see equations in the IN3-IN6 section).
MAX6870/MAX6871
AUXIN1 and AUXIN2 The AUXIN1 and AUXIN2 high-impedance analog inputs are intended to monitor two additional system voltages not required for power-supply sequencing or reset purposes. The internal 10-bit ADC monitors AUXIN1 and AUXIN2 and stores the data in the ADC registers (Table
Table 7. Programmable Output Behavior and MR
Table 6. GPI1-GPI4 Active Logic States
Table 5. ADC Registers for AUXIN1 and AUXIN2 (Read Only)
REGISTER ADDRESS
REGISTER ADDRESS
REGISTER ADDRESS
3Bh
5Dh
5Ch
40h
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
5Eh
5Fh
EEPROM MEMORY ADDRESS
BIT RANGE
BIT RANGE
8040h
[3]
[2]
[1]
[0]
[7:2]
[1:0]
[1:0]
[7:2]
[7:0]
[7:0]
______________________________________________________________________________________
GPI4. 0 = active low. 1 = active high. GPI3. 0 = active low. 1 = active high. GPI2. 0 = active low. 1 = active high. GPI1. 0 = active low. 1 = active high. Not used. AUXIN2 measured value, 2 LSBs. AUXIN1 measured value, 2 LSBs. Not used. AUXIN2 measured value, 8 MSBs. AUXIN1 measured value, 8 MSBs. BIT RANGE [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] DESCRIPTION DESCRIPTION PO8 (MAX6870 only). 0 = PO8 independent of MR. 1 = PO8 asserts when MR = low. PO2 (MAX6870 only). 0 = PO2 independent of MR. 1 = PO2 asserts when MR = low. PO1 (MAX6870 only). 0 = PO1 independent of MR. 1 = PO1 asserts when MR = low. PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871). 0 = PO7/PO5 independent of MR. 1 = PO7/PO5 asserts when MR = low. PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871). 0 = PO6/PO4 independent of MR. 1 = PO6/PO4 asserts when MR = low. PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871). 0 = PO5/PO3 independent of MR. 1 = PO5/PO3 asserts when MR = low. PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871). 0 = PO4/PO2 independent of MR. 1 = PO4/PO2 asserts when MR = low. PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871). 0 = PO3/PO1 independent of MR. 1 = PO3/PO1 asserts when MR = low. DESCRIPTION
GPI1-GPI4 The GPI1-GPI4 programmable logic inputs control power-supply sequencing (programmable outputs), reset/interrupt signaling, and watchdog functions (see the Configuring the Watchdog Timers (Registers 3Ch-3Fh) section). Configure GPI1-GPI4 for active-low or active-high logic (Table 6). GPI1-GPI4 internally pull down to GND through a 10A current sink.
5). AUXIN1 and AUXIN2 do not assert any of the programmable outputs. The AUXIN1 and AUXIN2 inputs accept power-supply voltages or other system voltages scaled to the +1.25V ADC input voltage range.
MR The manual reset (MR) input initiates a reset condition. Register 40h determines the programmable outputs that assert while MR is low (Table 7). All affected programmable outputs remain asserted (see the Programmable Outputs section) for their PO_ timeout periods after MR releases high. An internal 10A current source pulls MR to DBP. Leave MR unconnected or connect to DBP if unused. A programmable output cannot depend solely on MR.
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MAX6870/MAX6871
MARGIN MARGIN allows system-level testing while power supplies exceed the normal ranges. Registers 41h and 42h determine whether the programmable outputs assert to a predetermined state or hold the last state as MARGIN is driven low (Table 8). Drive MARGIN low to set the programmable outputs in a known state while system-
Table 8. Programmable Output Behavior and MARGIN
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
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REGISTER ADDRESS
42h
41h
______________________________________________________________________________________
EEPROM MEMORY ADDRESS 8042h 8041h BIT RANGE [7] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] AFFECTED OUTPUT PO7 (MAX6870) PO5 (MAX6871) PO6 (MAX6870) PO4 (MAX6871) PO5 (MAX6870) PO3 (MAX6871) PO4 (MAX6870) PO2 (MAX6871) PO3 (MAX6870) PO1 (MAX6871) PO7 (MAX6870) PO5 (MAX6871) PO6 (MAX6870) PO4 (MAX6871) PO5 (MAX6870) PO3 (MAX6871) PO4 (MAX6870) PO2 (MAX6871) PO3 (MAX6870) PO1 (MAX6871) PO8 (MAX6870 only) PO2 (MAX6870 only) PO1 (MAX6870 only) PO2 (MAX6870 only) PO1 (MAX6870 only) PO8 (MAX6870 only) 0 = output asserts low if 41h[7] = 1. 1 = output asserts high if 41h[7] = 1. 0 = output held in existing state. 1 = output asserts high or low (see 42h[7]). 0 = output asserts low if 41h[6] = 1. 1 = output asserts high if 41h[6] = 1. 0 = output asserts low if 41h[5] = 1. 1 = output asserts high if 41h[5] = 1. 0 = output asserts low if 41h[4] = 1. 1 = output asserts high if 41h[4] = 1. 0 = output asserts low if 41h[3] = 1. 1 = output asserts high if 41h[3] = 1. 0 = output asserts low if 41h[2] = 1. 1 = output asserts high if 41h[2] = 1. 0 = output asserts low if 41h[1] = 1. 1 = output asserts high if 41h[1] = 1. 0 = output asserts low if 41h[0] = 1. 1 = output asserts high if 41h[0] = 1. 0 = output held in existing state. 1 = output asserts high or low (see 42h[6]). 0 = output held in existing state. 1 = output asserts high or low (see 42h[5]). 0 = output held in existing state. 1 = output asserts high or low (see 42h[4]). 0 = output held in existing state. 1 = output asserts high or low (see 42h[3]). 0 = output held in existing state. 1 = output asserts high or low (see 42h[2]). 0 = output held in existing state. 1 = output asserts high or low (see 42h[1]). 0 = output held in existing state. 1 = output asserts high or low (see 42h[0]). DESCRIPTION
level testing occurs. Leave MARGIN unconnected or connect to DBP if unused. An internal 10A current source pulls MARGIN to DBP. The internal ADC continually monitors IN_ while MARGIN is low. The state of each programmable output does not change while MARGIN = GND. MARGIN overrides MR if both assert at the same time.
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
REFIN The MAX6870/MAX6871 feature an internal +1.25V voltage reference. The voltage reference sets the threshold of the voltage detectors and provides a reference voltage for the internal ADC. Program register 44h to use the internal reference or an external reference (Table 9). Leave REFIN unconnected when using the internal reference. REFIN accepts an external reference in the +1.225V to +1.275V range. Registers 0Eh through 3Ah and 40h configure each of the programmable outputs. Programmable timing blocks set the PO_ timeout period from 25s to 1600ms for each programmable output. See register 3Ah (Table 22) to set the active state (active-high or active-low) for each programmable output and registers 11h, 15h, 1Ch, 23h, 2Ah, 31h, 35h, and 39h to select the output stage types (Tables 23 and 24), and PO_ timeout periods (Table 25) for each output. Control selected programmable outputs with a sum of products (Tables 10-21). Each product allows a different set of conditions to assert each output. Outputs PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) and PO6 (MAX6870)/ PO4 (MAX6871) allow two sets of different conditions to assert each output. Outputs PO1 and PO2 (MAX6870 only), PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871), and PO8 (MAX6870 only) allow only one set of conditions to assert each output. For example, Product 1 of the PO3 (MAX6870--Table 12) programmable output may depend on the IN1 primary undervoltage threshold, and the states of GPI1, PO1, and PO2. Write a one to R16h[0], R17h[6], and R18h[3:2] to configure Product 1 as indicated. IN1 must be above the primary undervoltage threshold (Table 2), GPI1 must be inactive (Table 6), and PO1 (Tables 10 and 22) and PO2 (Tables 12 and 23) must be in their deasserted states for Product 1 to be a logical 1. Product 1 is equivalent to the logic statement: V1A * GPI1 * PO1 * PO2. Product 2 of PO3 (MAX6870, Table 13) may depend on an entirely different set of conditions, or the same conditions, depending on the system requirements. For example, Product 2 may depend on the IN1 undervoltage threshold, and the states of GPI2 and WDI1. Write ones to R19h[6, 0] and R1Ah[7] to configure Product 2 as indicated. IN1 must be above the primary undervoltage threshold (Table 2), GPI2 must be inactive (Table 6), and the WDI1 timer must not have expired (Tables 27 and 28) for Product 2 to be a logical 1. Product 2 is equivalent to the logic statement: V1A * GPI2 * WDI1. PO3 deasserts if either Product 1 or Product 2 is a logical 1. The logical statement: Product 1 + Product 2 determines the state of PO3.
MAX6870/MAX6871
Table 9. Reference Register
REGISTER ADDRESS EEPROM MEMORY ADDRESS BIT RANGE [0] [7:1] DESCRIPTION 0 = internal reference. 1 = external reference. Not used.
44h
8044h
Programmable Outputs
The MAX6870 features eight programmable outputs, while the MAX6871 features five programmable outputs. Selectable output-stage configurations include: active low or active high, open drain, weak pullup, push-pull, or charge pump. During power-up, the programmable outputs pull to GND with an internal 10A current sink for 1V < VABP < VUVLO. The programmable outputs remain in their active states until PO_ timeout period expires, and all of the programmed conditions are met for each output. Any output programmed to depend on no condition always remains in its active state (Table 22). An activehigh configured output is considered asserted when that output is logic-high. No output can depend solely on MR. The positive voltage monitors generate fault signals (logical 0) to the MAX6870/MAX6871's logic array when an input voltage is below the programmed undervoltage threshold, or when that voltage is above the overvoltage threshold. The negative voltage monitor (IN2) generates a fault signal to the logic array when the input voltage is less negative than the undervoltage threshold, or when that voltage is more negative than the overvoltage threshold.
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______________________________________________________________________________________
19
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Table 10 only applies to PO1 of the MAX6870. Write a 0 to a bit to make the PO1 output independent of the respective signal (IN1-IN6 primary or secondary
Table 10. PO1 (MAX6870 Only) Output Dependency
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
20
MAX6870/MAX6871
REGISTER ADDRESS
0Eh
40h
11h
10h
0Fh
______________________________________________________________________________________
EEPROM MEMORY ADDRESS 800Eh 8010h 800Fh 8040h 8011h BIT [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [7] [7] [0] [0] 1 = PO1 assertion depends on watchdog 2 (Tables 27 and 28). 1 = PO1 assertion depends on PO6 (Tables 18 and 19). 1 = PO1 assertion depends on PO5 (Tables 16 and 17). 1 = PO1 assertion depends on PO4 (Tables 14 and 15). 1 = PO1 assertion depends on PO3 (Tables 12 and 13). 1 = PO1 assertion depends on PO2 (Table 11). 1 = PO1 assertion depends on GPI4 (Table 6). 1 = PO1 assertion depends on GPI3 (Table 6). 1 = PO1 assertion depends on GPI1 (Table 6). 1 = PO1 assertion depends on watchdog 1 (Tables 27 and 28). 1 = PO1 assertion depends on PO7 (Table 20). 1 = PO1 assertion depends on GPI2 (Table 6). 1 = PO1 asserts when MR = low (Table 7). 1 = PO1 assertion depends on PO8 (Table 21). OUTPUT ASSERTION CONDITIONS
1 = PO1 assertion depends on IN6 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO1 assertion depends on IN5 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO1 assertion depends on IN4 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO1 assertion depends on IN3 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO1 assertion depends on IN2 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 3).
1 = PO1 assertion depends on IN1 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 2).
1 = PO1 assertion depends on IN6 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO1 assertion depends on IN5 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO1 assertion depends on IN4 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO1 assertion depends on IN3 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO1 assertion depends on IN2 primary undervoltage threshold (Table 3).
1 = PO1 assertion depends on IN1 primary undervoltage threshold (Table 2).
thresholds, WDI1 or WDI2, GPI1-GPI4, MR, or other programmable outputs).
MAX6870/MAX6871
Table 11 only applies to PO2 of the MAX6870. Write a 0 to a bit to make the PO2 output independent of the respective signal (IN1-IN6 primary or secondary
Table 11. PO2 (MAX6870 Only) Output Dependency
REGISTER ADDRESS
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
40h
15h
14h
13h
12h
EEPROM MEMORY ADDRESS
8014h
8013h
8012h
8040h
8015h
______________________________________________________________________________________
BIT [7] [7] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [1] [0] 1 = PO2 assertion depends on IN6 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO2 assertion depends on IN5 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO2 assertion depends on IN4 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO2 assertion depends on IN3 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO2 assertion depends on IN2 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 3). 1 = PO2 assertion depends on IN1 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 2). 1 = PO2 assertion depends on watchdog 2 (Tables 27 and 28). 1 = PO2 assertion depends on watchdog 1 (Tables 27 and 28). 1 = PO2 assertion depends on PO7 (Table 20). 1 = PO2 assertion depends on GPI2 (Table 6). 1 = PO2 assertion depends on PO6 (Tables 18 and 19). 1 = PO2 assertion depends on PO5 (Tables 16 and 17). 1 = PO2 assertion depends on PO4 (Tables 14 and 15). 1 = PO2 assertion depends on PO3 (Tables 12 and 13). 1 = PO2 assertion depends on PO1 (Table 10). 1 = PO2 assertion depends on GPI4 (Table 6). 1 = PO2 assertion depends on GPI3 (Table 6). 1 = PO2 assertion depends on GPI1 (Table 6). 1 = PO2 assertion depends on IN6 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO2 assertion depends on IN5 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO2 assertion depends on IN4 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO2 assertion depends on IN3 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO2 assertion depends on IN2 primary undervoltage threshold (Table 3). 1 = PO2 assertion depends on IN1 primary undervoltage threshold (Table 2). 1 = PO2 asserts when MR = low (Table 7). 1 = PO2 assertion depends on PO8 (Table 21). OUTPUT ASSERTION CONDITIONS
thresholds, WDI1 or WDI2, GPI1-GPI4, MR, or other programmable outputs).
21
? ?@@@@@@@@ehY@@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@@@&?@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@4V?hY0@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@&?fY0@@@@@@@@@@&?@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@h?Y(0@@@@@@@@hYY(@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@e1@@@@@@@@@@@'Vg?Y(@@@@@@@@@@7e@@@@@@@@@@@&W?e?Y(@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@@@7? @@h? @@@@h ?@@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@g?Y((@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@eX)@@@@@@@@@@@'V?fY(@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@@@@JfY(@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@g?YY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@g?Y(@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@e?X6@@@@@@@@@@@'Ve?M(@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@7?e?Y(@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@g?Y(@@@@@@@ (@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@f?K)@@@@@@@@@@'IM0@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@&W?eY(@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@f?Y(@@@@@@ @f?Y(@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@gX)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2W?f@@@@@@@@&We?Y(@@@@@@@@@@&W?f ?@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@@@@f(@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@h)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&O?g@@@@@@@&W?eY(@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@@@@@e?YY(@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@g?XX)@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@Je?Y(@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@ @@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@h?X)@@@@@@@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@?eY(@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@ ?@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@@eh?X)@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@?M(@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@&&W @@@@@@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@@ehX)@@@@@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@??Y(@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@@fhL@@@@@@@@@@@@?fh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&WW? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wfh@@@@@@@@fhH@@@@@@@@@@@@3fh@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wfh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@ @@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?fh@@@@@@@@eh?Y(@@@@@@@@@@@@@N?eh@@@@@@@@@@@@@@@@@2W?fh@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@@@@@@@&W@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@ehY(@@@@@@@@@@@@@@'Veh@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@'V?h@@@@@@@@@@@@@@@&O? @@@@@@@@@@@@@@@@&We ?@@@@@@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@@@@@@@@@'Vh@@@@@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@@@@@@@J @@@@@@@@g?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'V?g@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@@@@@@&7? @@@@@@@@gY(@@@@@@@@@&OK)@@@@@@@@@'Vg@@@@@@@@@@@&&W @@@@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@@@@@&WW? @@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@&WeX)@@@@@@@@@'V?f@@@@@@@@@@&WW? @@@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@fY(@@@@@@@@@&W?e?X)@@@@@@@@@'Vf@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@@@@&W? ? @@@@@@@@f5@@@@@@@@@&WgX)@@@@@@@@@3f@@@@@@@@&W @@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@f@@@@@@@@@2W?g?X6@@@@@@@@@f@@@@@@@2W? @@@@@@@@@2W?h@@@@@@@@@2W? ?@@@@@@@@@2W?h@@@@@@@@@2W?
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Table 12 only applies to PO3 of the MAX6870 and PO1 of the MAX6871. Write a 0 to a bit to make the PO3/PO1 output independent of the respective signal (IN_ primary or secondary thresholds, WDI1 or WDI2, GPI1-GPI4,
Table 12. PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) Output Dependency (Product 1)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
22
MAX6870/MAX6871
REGISTER ADDRESS
1Ch
40h
18h
17h
16h
______________________________________________________________________________________
EEPROM MEMORY ADDRESS 801Ch 8018h 8017h 8016h 8040h BIT [0] [7] [7] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [2] 1 = PO3/PO1 assertion depends on watchdog 2 (Tables 27 and 28). 1 = PO3/PO1 assertion depends on watchdog 1 (Tables 27 and 28). 1 = PO3/PO1 assertion depends on GPI2 (Table 6). 1 = PO3/PO1 assertion depends on GPI4 (Table 6). 1 = PO3/PO1 assertion depends on GPI3 (Table 6). 1 = PO3/PO1 assertion depends on GPI1 (Table 6). 1 = PO3/PO1 asserts when MR = low (Table 7). OUTPUT ASSERTION CONDITIONS
1 = PO3/PO1 assertion depends on PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) (Tables 16 and 17).
1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on PO8 (Table 21). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on PO2 (Table 11). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on PO1 (Table 10). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO3/PO1 assertion depends on IN4 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO3/PO1 assertion depends on IN3 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO3/PO1 assertion depends on IN2 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 3).
1 = PO3/PO1 assertion depends on IN1 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 2).
1 = PO3/PO1 assertion depends on PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) (Table 20).
1 = PO3/PO1 assertion depends on PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) (Tables 18 and 19).
1 = PO3/PO1 assertion depends on PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) (Tables 14 and 15).
1 = PO3/PO1 assertion depends on IN4 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO3/PO1 assertion depends on IN3 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO3/PO1 assertion depends on IN2 primary undervoltage threshold (Table 3).
1 = PO3/PO1 assertion depends on IN1 primary undervoltage threshold (Table 2).
1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
MR, or other programmable outputs). See Table 13 for Product 2. PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) deasserts when Product 1 or Product 2 = 1.
MAX6870/MAX6871
Table 13 only applies to PO3 of the MAX6870 and PO1 of the MAX6871. Write a 0 to a bit to make the PO3/PO1 output independent of the respective signal (IN_ primary or secondary thresholds, WDI1 or WDI2, GPI1-GPI4,
Table 13. PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) Output Dependency (Product 2)
REGISTER ADDRESS
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
1Ch
1Bh
1Ah
40h
19h
EEPROM MEMORY ADDRESS
801Ch
801Bh
801Ah
8019h
8040h
______________________________________________________________________________________
BIT [1] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [7] [7] [2] 1 = PO3/PO1 assertion depends on PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) (Tables 18 and 19). 1 = PO3/PO1 assertion depends on PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) (Tables 16 and 17). 1 = PO3/PO1 assertion depends on PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) (Tables 14 and 15). 1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on PO8 (Table 21). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on PO2 (Table 11). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on PO1 (Table 10). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO3/PO1 assertion depends on IN4 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO3/PO1 assertion depends on IN3 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO3/PO1 assertion depends on IN2 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 3). 1 = PO3/PO1 assertion depends on IN1 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 2). 1 = PO3/PO1 assertion depends on IN4 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO3/PO1 assertion depends on IN3 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO3/PO1 assertion depends on IN2 primary undervoltage threshold (Table 3). 1 = PO3/PO1 assertion depends on IN1 primary undervoltage threshold (Table 2). 1 = PO3/PO1 assertion depends on PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) (Table 20). 1 = PO3/PO1 assertion depends on watchdog 2 (Tables 27 and 28). 1 = PO3/PO1 assertion depends on GPI4 (Table 6). 1 = PO3/PO1 assertion depends on GPI3 (Table 6). 1 = PO3/PO1 assertion depends on GPI1 (Table 6). 1 = PO3/PO1 assertion depends on watchdog 1 (Tables 27 and 28). 1 = PO3/PO1 assertion depends on GPI2 (Table 6). 1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO3 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO3/PO1 asserts when MR = low (Table 7). OUTPUT ASSERTION CONDITIONS
MR, or other programmable outputs). See Table 12 for Product 1. PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) deasserts when Product 1 or Product 2 = 1.
23
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Table 14 only applies to PO4 of the MAX6870 and PO2 of the MAX6871. Write a 0 to a bit to make the PO4/PO2 output independent of the respective signal (IN_ primary or secondary thresholds, WDI1 or WDI2, GPI1-GPI4,
Table 14. PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) Output Dependency (Product 1)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
24
MAX6870/MAX6871
REGISTER ADDRESS
1Dh
1Eh
40h
23h
1Fh
______________________________________________________________________________________
EEPROM MEMORY ADDRESS 801Dh 801Eh 8023h 801Fh 8040h BIT [0] [7] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [7] [3] 1 = PO4/PO2 assertion depends on GPI2 (Table 6). 1 = PO4/PO2 assertion depends on watchdog 2 (Tables 27 and 28). 1 = PO4/PO2 assertion depends on GPI4 (Table 6). 1 = PO4/PO2 assertion depends on GPI3 (Table 6). 1 = PO4/PO2 assertion depends on GPI1 (Table 6). 1 = PO4/PO2 assertion depends on watchdog 1 (Tables 27 and 28). 1 = PO4/PO2 asserts when MR = low (Table 7). OUTPUT ASSERTION CONDITIONS
1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on PO8 (Table 21). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO4/PO2 assertion depends on PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) (Tables 18 and 19).
1 = PO4/PO2 assertion depends on PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) (Tables 16 and 17).
1 = PO4/PO2 assertion depends on PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) (Tables 12 and 13).
1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on PO2 (Table 11). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on PO1 (Table 10). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO4/PO2 assertion depends on IN4 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO4/PO2 assertion depends on IN3 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO4/PO2 assertion depends on IN2 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 3).
1 = PO4/PO2 assertion depends on IN1 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 2).
1 = PO4/PO2 assertion depends on IN4 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO4/PO2 assertion depends on IN3 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO4/PO2 assertion depends on IN2 primary undervoltage threshold (Table 3).
1 = PO4/PO2 assertion depends on IN1 primary undervoltage threshold (Table 2).
1 = PO4/PO2 assertion depends on PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) (Table 20).
1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
MR, or other programmable outputs). See Table 15 for Product 2. PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) deasserts when Product 1 or Product 2 = 1.
MAX6870/MAX6871
Table 15 only applies to PO4 of the MAX6870 and PO2 of the MAX6871. Write a 0 to a bit to make the PO4/PO2 output independent of the respective signal (IN_ primary or secondary thresholds, WDI1 or WDI2, GPI1 to GPI4,
Table 15. PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) Output Dependency (Product 2)
REGISTER ADDRESS
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
40h
23h
22h
21h
20h
EEPROM MEMORY ADDRESS
8023h
8022h
8021h
8020h
8040h
______________________________________________________________________________________
BIT [1] [7] [7] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [3] 1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on PO8 (Table 21). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on PO2 (Table 11). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on PO1 (Table 10). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO4/PO2 assertion depends on IN4 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO4/PO2 assertion depends on IN3 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO4/PO2 assertion depends on IN2 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 3). 1 = PO4/PO2 assertion depends on IN1 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 2). 1 = PO4/PO2 assertion depends on PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) (Table 20). 1 = PO4/PO2 assertion depends on watchdog 2 (Tables 27 and 28). 1 = PO4/PO2 assertion depends on PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) (Tables 18 and 19). 1 = PO4/PO2 assertion depends on PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) (Tables 16 and 17). 1 = PO4/PO2 assertion depends on PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) (Tables 12 and 13). 1 = PO4/PO2 assertion depends on watchdog 1 (Tables 27 and 28). 1 = PO4/PO2 assertion depends on IN4 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO4/PO2 assertion depends on IN3 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO4/PO2 assertion depends on IN2 primary undervoltage threshold (Table 3). 1 = PO4/PO2 assertion depends on IN1 primary undervoltage threshold (Table 2). 1 = PO4/PO2 assertion depends on GPI2 (Table 6). 1 = PO4/PO2 assertion depends on GPI4 (Table 6). 1 = PO4/PO2 assertion depends on GPI3 (Table 6). 1 = PO4/PO2 assertion depends on GPI1 (Table 6). 1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO4/PO2 asserts when MR = low (Table 7). OUTPUT ASSERTION CONDITIONS
1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO4 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
MR, or other programmable outputs). See Table 14 for Product 1. PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) deasserts when Product 1 or Product 2 = 1.
25
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Table 16 only applies to PO5 of the MAX6870 and PO3 of the MAX6871. Write a 0 to a bit to make the PO5/PO3 output independent of the respective signal (IN_ primary or secondary thresholds, WDI1 or WDI2, GPI1-GPI4,
Table 16. PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) Output Dependency (Product 1)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
26
MAX6870/MAX6871
REGISTER ADDRESS
2Ah
40h
26h
25h
24h
______________________________________________________________________________________
EEPROM MEMORY ADDRESS 802Ah 8026h 8025h 8024h 8040h BIT [0] [7] [7] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [4] 1 = PO5/PO3 assertion depends on watchdog 2 (Tables 27 and 28). 1 = PO5/PO3 assertion depends on watchdog 1 (Tables 27 and 28). 1 = PO5/PO3 assertion depends on GPI2 (Table 6). 1 = PO5/PO3 assertion depends on GPI4 (Table 6). 1 = PO5/PO3 assertion depends on GPI3 (Table 6). 1 = PO5/PO3 assertion depends on GPI1 (Table 6). 1 = PO5/PO3 asserts when MR = low (Table 7). OUTPUT ASSERTION CONDITIONS
1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on PO8 (Table 21). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on PO2 (Table 11). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on PO1 (Table 10). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO5/PO3 assertion depends on IN4 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO5/PO3 assertion depends on IN3 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO5/PO3 assertion depends on IN2 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 3).
1 = PO5/PO3 assertion depends on IN1 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 2).
1 = PO5/PO3 assertion depends on PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) (Table 20).
1 = PO5/PO3 assertion depends on PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) (Tables 18 and 19).
1 = PO5/PO3 assertion depends on PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) (Tables 14 and 15).
1 = PO5/PO3 assertion depends on PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) (Tables 12 and 13).
1 = PO5/PO3 assertion depends on IN4 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO5/PO3 assertion depends on IN3 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO5/PO3 assertion depends on IN2 primary undervoltage threshold (Table 3).
1 = PO5/PO3 assertion depends on IN1 primary undervoltage threshold (Table 2).
1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
MR, or other programmable outputs). See Table 17 for Product 2. PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) deasserts when Product 1 or Product 2 = 1.
MAX6870/MAX6871
Table 17. PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) Output Dependency (Product 2)
Table 17 only applies to PO5 of the MAX6870 and PO3 of the MAX6871. Write a 0 to a bit to make the PO5/PO3 output independent of the respective signal (IN_ primary or secondary thresholds, WDI1 or WDI2, GPI1-GPI4,
REGISTER ADDRESS
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
3Bh
40h
29h
28h
27h
EEPROM MEMORY ADDRESS
803Bh
8029h
8028h
8027h
8040h
______________________________________________________________________________________
BIT [4] [7] [7] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [4] 1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on PO8 (Table 21). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on PO2 (Table 11). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on PO1 (Table 10). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO5/PO3 assertion depends on IN4 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO5/PO3 assertion depends on IN3 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO5/PO3 assertion depends on IN2 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 3). 1 = PO5/PO3 assertion depends on IN1 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 2). 1 = PO5/PO3 assertion depends on PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) (Table 20). 1 = PO5/PO3 assertion depends on watchdog 2 (Tables 27 and 28). 1 = PO5/PO3 assertion depends on PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) (Tables 18 and 19). 1 = PO5/PO3 assertion depends on PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) (Tables 14 and 15). 1 = PO5/PO3 assertion depends on PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) (Tables 12 and 13). 1 = PO5/PO3 assertion depends on watchdog 1 (Tables 27 and 28). 1 = PO5/PO3 assertion depends on IN4 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO5/PO3 assertion depends on IN3 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO5/PO3 assertion depends on IN2 primary undervoltage threshold (Table 3). 1 = PO5/PO3 assertion depends on IN1 primary undervoltage threshold (Table 2). 1 = PO5/PO3 assertion depends on GPI2 (Table 6). 1 = PO5/PO3 assertion depends on GPI4 (Table 6). 1 = PO5/PO3 assertion depends on GPI3 (Table 6). 1 = PO5/PO3 assertion depends on GPI1 (Table 6). 1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO5/PO3 asserts when MR = low (Table 7). OUTPUT ASSERTION CONDITIONS
1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO5 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
MR, or other programmable outputs). See Table 16 for Product 1. PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) deasserts when Product 1 or Product 2 = 1.
27
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Table 18 only applies to PO6 of the MAX6870 and PO4 of the MAX6871. Write a 0 to a bit to make the PO6/PO4 output independent of the respective signal (IN_ primary or secondary thresholds, WDI1 or WDI2, GPI1-GPI4,
Table 18. PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) Output Dependency (Product 1)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
28
MAX6870/MAX6871
REGISTER ADDRESS
2Dh
2Ch
2Bh
40h
31h
______________________________________________________________________________________
EEPROM MEMORY ADDRESS 802Bh 802Dh 802Ch 8031h 8040h BIT [0] [7] [7] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [5] 1 = PO6/PO4 assertion depends on watchdog 2 (Tables 27 and 28). 1 = PO6/PO4 assertion depends on watchdog 1 (Tables 27 and 28). 1 = PO6/PO4 assertion depends on GPI2 (Table 6). 1 = PO6/PO4 assertion depends on GPI4 (Table 6). 1 = PO6/PO4 assertion depends on GPI3 (Table 6). 1 = PO6/PO4 assertion depends on GPI1 (Table 6). 1 = PO6/PO4 asserts when MR = low (Table 7). OUTPUT ASSERTION CONDITIONS
1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on PO8 (Table 21). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on PO2 (Table 11). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on PO1 (Table 10). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO6/PO4 assertion depends on IN4 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO6/PO4 assertion depends on IN3 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO6/PO4 assertion depends on IN2 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 3).
1 = PO6/PO4 assertion depends on IN1 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 2).
1 = PO6/PO4 assertion depends on PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) (Table 20).
1 = PO6/PO4 assertion depends on PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) (Tables 16 and 17).
1 = PO6/PO4 assertion depends on PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) (Tables 14 and 15).
1 = PO6/PO4 assertion depends on PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) (Tables 12 and 13).
1 = PO6/PO4 assertion depends on IN4 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO6/PO4 assertion depends on IN3 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO6/PO4 assertion depends on IN2 primary undervoltage threshold (Table 3).
1 = PO6/PO4 assertion depends on IN1 primary undervoltage threshold (Table 2).
1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
MR, or other programmable outputs). See Table 19 for Product 2. PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) deasserts when Product 1 or Product 2 = 1.
MAX6870/MAX6871
Table 19. PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) Output Dependency (Product 2)
Table 19 only applies to PO6 of the MAX6870 and PO4 of the MAX6871. Write a 0 to a bit to make the PO6/PO4 output independent of the respective signal (IN_ primary or secondary thresholds, WDI1 or WDI2, GPI1-GPI4,
REGISTER ADDRESS
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
3Bh
2Eh
40h
30h
2Fh
EEPROM MEMORY ADDRESS
803Bh
802Eh
8030h
802Fh
8040h
______________________________________________________________________________________
BIT [5] [7] [7] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [5] 1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on PO8 (Table 21). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on PO2 (Table 11). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on PO1 (Table 10). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO6/PO4 assertion depends on IN4 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO6/PO4 assertion depends on IN3 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO6/PO4 assertion depends on IN2 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 3). 1 = PO6/PO4 assertion depends on IN1 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 2). 1 = PO6/PO4 assertion depends on PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) (Table 20). 1 = PO6/PO4 assertion depends on watchdog 2 (Tables 27 and 28). 1 = PO6/PO4 assertion depends on PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) (Tables 16 and 17). 1 = PO6/PO4 assertion depends on PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) (Tables 14 and 15). 1 = PO6/PO4 assertion depends on PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) (Tables 12 and 13). 1 = PO6/PO4 assertion depends on watchdog 1 (Tables 27 and 28). 1 = PO6/PO4 assertion depends on IN4 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO6/PO4 assertion depends on IN3 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO6/PO4 assertion depends on IN2 primary undervoltage threshold (Table 3). 1 = PO6/PO4 assertion depends on IN1 primary undervoltage threshold (Table 2). 1 = PO6/PO4 assertion depends on GPI2 (Table 6). 1 = PO6/PO4 assertion depends on GPI4 (Table 6). 1 = PO6/PO4 assertion depends on GPI3 (Table 6). 1 = PO6/PO4 assertion depends on GPI1 (Table 6). 1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871. 1 = PO6/PO4 asserts when MR = low (Table 7). OUTPUT ASSERTION CONDITIONS
1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO6 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
MR, or other programmable outputs). See Table 18 for Product 1. PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) deasserts when Product 1 or Product 2 = 1.
29
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Table 20 only applies to PO7 of the MAX6870 and PO5 of the MAX6871. Write a 0 to a bit to make the PO7/PO5 output independent of the respective signal (IN_ primary
Table 20. PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) Output Dependency
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
30
MAX6870/MAX6871
REGISTER ADDRESS
40h
35h
34h
33h
32h
______________________________________________________________________________________
EEPROM MEMORY ADDRESS 8035h 8034h 8033h 8032h 8040h BIT [0] [7] [7] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [6] 1 = PO7/PO5 assertion depends on watchdog 2 (Tables 27 and 28). 1 = PO7/PO5 assertion depends on watchdog 1 (Tables 27 and 28). 1 = PO7/PO5 assertion depends on GPI2 (Table 6). 1 = PO7/PO5 assertion depends on GPI4 (Table 6). 1 = PO7/PO5 assertion depends on GPI3 (Table 6). 1 = PO7/PO5 assertion depends on GPI1 (Table 6). 1 = PO7 asserts when MR = low (Table 7). OUTPUT ASSERTION CONDITIONS
1 = PO7 (MAX6870 only) assertion depends on PO8 (Table 21). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO7 (MAX6870 only) assertion depends on PO2 (Table 11). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO7 (MAX6870 only) assertion depends on PO1 (Table 10). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO7/PO5 assertion depends on IN4 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO7/PO5 assertion depends on IN3 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4).
1 = PO7/PO5 assertion depends on IN2 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 3).
1 = PO7/PO5 assertion depends on IN1 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 2).
1 = PO7/PO5 assertion depends on PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) (Tables 18 and 19).
1 = PO7/PO5 assertion depends on PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) (Tables 16 and 17).
1 = PO7/PO5 assertion depends on PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) (Tables 14 and 15).
1 = PO7/PO5 assertion depends on PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) (Tables 12 and 13).
1 = PO7/PO5 assertion depends on IN4 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO7/PO5 assertion depends on IN3 primary undervoltage threshold (Table 4).
1 = PO7/PO5 assertion depends on IN2 primary undervoltage threshold (Table 3).
1 = PO7/PO5 assertion depends on IN1 primary undervoltage threshold (Table 2).
1 = PO7 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO7 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO7 (MAX6870 only) assertion depends on IN6 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
1 = PO7 (MAX6870 only) assertion depends on IN5 primary undervoltage threshold (Table 4). Must be set to 0 for the MAX6871.
or secondary thresholds, WDI1 or WDI2, GPI1-GPI4, MR, or other programmable outputs).
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
Table 21. PO8 (MAX6870 only) Output Dependency
REGISTER ADDRESS EEPROM MEMORY ADDRESS BIT [0] [1] [2] 36h 8036h [3] [4] [5] [6] [7] [0] [1] [2] 37h 8037h [3] [4] [5] [6] [7] [0] [1] [2] 38h 8038h [3] [4] [5] [6] [7] 39h 40h 8039h 8040h [0] [7] OUTPUT ASSERTION CONDITIONS 1 = PO8 assertion depends on IN1 primary undervoltage threshold (Table 2). 1 = PO8 assertion depends on IN2 primary undervoltage threshold (Table 3). 1 = PO8 assertion depends on IN3 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO8 assertion depends on IN4 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO8 assertion depends on IN5 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO8 assertion depends on IN6 primary undervoltage threshold (Table 4). 1 = PO8 assertion depends on watchdog 1 (Tables 27 and 28). 1 = PO8 assertion depends on watchdog 2 (Tables 27 and 28). 1 = PO8 assertion depends on IN1 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 2). 1 = PO8 assertion depends on IN2 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 3). 1 = PO8 assertion depends on IN3 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO8 assertion depends on IN4 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO8 assertion depends on IN5 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO8 assertion depends on IN6 secondary undervoltage/overvoltage threshold (Table 4). 1 = PO8 assertion depends on GPI1 (Table 6). 1 = PO8 assertion depends on GPI2 (Table 6). 1 = PO8 assertion depends on GPI3 (Table 6). 1 = PO8 assertion depends on GPI4 (Table 6). 1 = PO8 assertion depends on PO1 (Table 10). 1 = PO8 assertion depends on PO2 (Table 11). 1 = PO8 assertion depends on PO3 (Tables 12 and 13). 1 = PO8 assertion depends on PO4 (Tables 14 and 15). 1 = PO8 assertion depends on PO5 (Tables 16 and 17). 1 = PO8 assertion depends on PO6 (Tables 18 and 19). 1 = PO8 assertion depends on PO7 (Table 20). 1 = PO8 asserts when MR = low (Table 7).
MAX6870/MAX6871
Table 21 only applies to PO8 of the MAX6870. Write a 0 to a bit to make the PO8 output independent of the respective signal (IN1-IN6 primary or secondary thresholds, WDI1 or WDI2, GPI1-GPI4, MR, or other programmable outputs). Output Stage Configurations Independently program each programmable output as active-high or active-low (Table 22). Additionally, program each programmable output as weak pullup, pushpull, open-drain, or charge pump (Tables 23 and 24). Every programmable output can be configured as open-drain or weak pullup; however, only PO1-PO4 (MAX6870) or PO1/PO2 (MAX6871) can be configured
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as charge-pump outputs, and only PO5-PO8 (MAX6870) or PO3/PO4/PO5 (MAX6871) can be configured as push-pull outputs. Finally, set the PO_ timeout period for each programmable output (Table 25). An internal 10k resistor provides the pullup resistance for outputs configured as weak pullup stages. Program each weak pullup output stage to refer to ABP or one of the IN3-IN6 inputs. The programmable outputs source up to 10mA and sink up to 4mA when configured as pushpull stages. Program each push-pull output stage to reference to one of IN3-IN6. PO1-PO4 (MAX6870)/ PO1/P02 (MAX6871) pull to VABP + 5V when configured as charge-pump outputs.
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31
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Table 24. Programmable Output Stage Options (MAX6871)
MAX6870/MAX6871
Table 22. Programmable Output Active States
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
Table 23. Programmable Output Stage Options (MAX6870)
32
REGISTER ADDRESS
REGISTER ADDRESS
REGISTER ADDRESS
2Ah
1Ch
2Ah
1Ch
3Ah
35h
31h
23h
39h
35h
31h
23h
15h
11h
______________________________________________________________________________________
EEPROM MEMORY ADDRESS EEPROM MEMORY ADDRESS EEPROM MEMORY ADDRESS 803Ah 802Ah 801Ch 8023h 802Ah 801Ch 8039h 8035h 8031h 8023h 8015h 8011h 8035h 8031h BIT RANGE BIT RANGE BIT RANGE [7:4] [7:4] [7:5] [7:4] [7:5] [7:4] [7:4] [7:4] [7:5] [6:4] [6:4] [7:4] [7:5] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [7] PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871). 0 = active-low, 1 = active-high. PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871). 0 = active-low, 1 = active-high. PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871). 0 = active-low, 1 = active-high. PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871). 0 = active-low, 1 = active-high. PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871). 0 = active-low, 1 = active-high. PO2 (MAX6870 only). 0 = active-low, 1 = active-high. PO1 (MAX6870 only). 0 = active-low, 1 = active-high. PO8 (MAX6870 only). 0 = active-low, 1 = active-high. AFFECTED OUTPUT AFFECTED OUTPUT PO5 PO4 PO2 PO1 PO8 PO7 PO6 PO4 PO2 PO1 PO5 PO3 PO3 DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION
0000 = open-drain, 0001 = weak pullup to IN3, 0010 = weak pullup to IN4, 0011-0100 = not used, 0101 = weak pullup to ABP, 0110 = push-pull to IN3, 0111 = push-pull to IN4, 1000-1111 = not used. 000 = open-drain, 001 = weak pullup to IN3, 010 = weak pullup to IN4, 011-100 = not used, 101 = weak pullup to ABP, 110 = charge-pump output, 111 = not used. 0000 = open-drain, 0001 = weak pullup to IN3, 0010 = weak pullup to IN4, 0011 = weak pullup to IN5, 0100 = weak pullup to IN6, 0101 = weak pullup to ABP, 0110 = push-pull to IN3, 0111 = push-pull to IN4, 1000 = push-pull to IN5, 1001 = push-pull to IN6, 1010 through 1111 = not used. 000 = open-drain, 001 = weak pullup to IN3, 010 = weak pullup to IN4, 011 = weak pullup to IN5, 100 = weak pullup to IN6, 101 = weak pullup to ABP, 110 = charge-pump output, 111 = not used.
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
Table 25. PO_ Timeout Periods
REGISTER ADDRESS 11h 15h 1Ch 23h 2Ah 31h 35h 39h EEPROM MEMORY ADDRESS 8011h 8015h 801Ch 8023h 802Ah 8031h 8035h 8039h AFFECTED OUTPUTS BIT RANGE MAX6870 [3:1] [3:1] [4:2] [4:2] [3:1] [3:1] [3:1] [3:1] PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 MAX6871 -- -- PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 -- 000 = 25s 001 = 1.5625ms 010 = 6.25ms 011 = 25ms 100 = 50ms 101 = 200ms 110 = 400ms 111 = 1600ms DESCRIPTION
MAX6870/MAX6871
Charge-Pump Output Configuration Configure the programmable outputs of the MAX6870/ MAX6871 as charge-pump outputs to drive n-channel FETs for power-supply sequencing applications. Only PO1-PO4 (MAX6870) or PO1 and PO2 (MAX6871) can be configured as charge-pump output stages. The chargepump output high voltage is typically V ABP +5.5V when unloaded. Push-Pull Output Configuration The MAX6870/MAX6871's programmable outputs sink 4mA and source 10mA when configured as push-pull outputs. Only PO5-PO8 (MAX6870), or PO3/PO4/PO5 (MAX6871) can be configured as push-pull output stages. The push-pull output stages refer to any of IN3-IN6 (MAX6870)/IN3/IN4 (MAX6871) as configured in Tables 23 and 24. Use the push-pull output configuration to drive loads with fast rise/fall times, or those with low impedance. Weak Pullup Output Configuration The MAX6870/MAX6871's programmable outputs sink 4mA when configured as weak pullups. The weak pullup of 10k refers to any of IN3-IN6 (MAX6870)/IN3/IN4 (MAX6871) or ABP as configured in Tables 23 and 24. All programmable outputs of the MAX6870/MAX6871 may be configured as weak pullups. Open-Drain Output Configuration Connect an external pullup resistor from the programmable output to an external voltage when configured as an open-drain output. PO1-PO4 (PO1 and PO2 for the MAX6871) may be pulled up to +13.2V. PO5-PO8 (PO3/PO4/PO5 for the MAX6871) may be pulled up to a voltage less than or equal to ABP. Choose the pullup resistor depending on the number of devices connected to the open-drain output and the allowable current consumption. The open-drain output configuration
? ?@@@@@@@@ehY@@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@@@&?@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@4V?hY0@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@&?fY0@@@@@@@@@@&?@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@h?Y(0@@@@@@@@hYY(@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@e1@@@@@@@@@@@'Vg?Y(@@@@@@@@@@7e@@@@@@@@@@@&W?e?Y(@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@@@7? @@h? @@@@h ?@@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@g?Y((@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@eX)@@@@@@@@@@@'V?fY(@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@@@@JfY(@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@g?YY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@g?Y(@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@e?X6@@@@@@@@@@@'Ve?M(@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@7?e?Y(@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@g?Y(@@@@@@@ (@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@f?K)@@@@@@@@@@'IM0@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@&W?eY(@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@f?Y(@@@@@@ @f?Y(@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@gX)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2W?f@@@@@@@@&We?Y(@@@@@@@@@@&W?f ?@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@@@@f(@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@h)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&O?g@@@@@@@&W?eY(@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@@@@@e?YY(@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@g?XX)@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@Je?Y(@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@ @@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@h?X)@@@@@@@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@?eY(@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@ ?@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@@eh?X)@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@?M(@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@&&W @@@@@@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@@ehX)@@@@@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@??Y(@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@@fhL@@@@@@@@@@@@?fh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&WW? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wfh@@@@@@@@fhH@@@@@@@@@@@@3fh@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wfh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@ @@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?fh@@@@@@@@eh?Y(@@@@@@@@@@@@@N?eh@@@@@@@@@@@@@@@@@2W?fh@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@@@@@@@&W@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@ehY(@@@@@@@@@@@@@@'Veh@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@'V?h@@@@@@@@@@@@@@@&O? @@@@@@@@@@@@@@@@&We ?@@@@@@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@@@@@@@@@'Vh@@@@@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@@@@@@@J @@@@@@@@g?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'V?g@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@@@@@@&7? @@@@@@@@gY(@@@@@@@@@&OK)@@@@@@@@@'Vg@@@@@@@@@@@&&W @@@@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@@@@@&WW? @@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@&WeX)@@@@@@@@@'V?f@@@@@@@@@@&WW? @@@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@fY(@@@@@@@@@&W?e?X)@@@@@@@@@'Vf@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@@@@&W? ? @@@@@@@@f5@@@@@@@@@&WgX)@@@@@@@@@3f@@@@@@@@&W @@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@f@@@@@@@@@2W?g?X6@@@@@@@@@f@@@@@@@2W? @@@@@@@@@2W?h@@@@@@@@@2W? ?@@@@@@@@@2W?h@@@@@@@@@2W?
allows wire-ORed connections, and provides flexibility in setting the pullup current.
Configuring the MAX6870/MAX6871
The MAX6870/MAX6871 factory-default configuration sets all registers to 00h except 3Ah, which is set to FFh. Each device requires configuration before full power is applied to the system. To configure the MAX6870/ MAX6871, first apply an input voltage to IN1 or one of IN3-IN6 (MAX6870)/IN3/IN4 (MAX6871) (see the Powering the MAX6870/MAX6871 section). VIN1 > +4V or one of VIN3-VIN6 > +2.7V, to ensure device operation. Next, transmit data through the serial interface. Use the block write protocol to quickly configure the device. Write to the configuration registers first to ensure the device is configured properly. After completing the setup procedure, use the read word protocol to verify the data from the configuration registers. Lastly, use the write word protocol to write this data to the EEPROM registers. After completing EEPROM register configuration, apply full power to the system to begin normal operation. The nonvolatile EEPROM stores the latest configuration upon removal of power. Write 0's to all EEPROM registers to clear the memory. Software Reboot A software reboot allows the user to restore the EEPROM configuration to the volatile registers without cycling the power supplies. Use the send byte command with data byte 88h to initiate a software reboot. The 3.5ms (max) power-up delay also applies after a software reboot. SMBus/I2C-Compatible Serial Interface The MAX6870/MAX6871 feature an I2C/SMBus-compatible serial interface consisting of a serial data line (SDA) and a serial clock line (SCL). SDA and SCL allow bidirectional communication between the MAX6870/MAX6871
33
______________________________________________________________________________________
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MAX6870/MAX6871
SCL is a logic input, while SDA is a logic input/opendrain output. SCL and SDA both require external pullup
and the master device at clock rates up to 400kHz. Figure 2 shows the interface timing diagram. The MAX6870/MAX6871 are transmit/receive slave-only devices, relying upon a master device to generate a clock signal. The master device (typically a microcontroller) initiates data transfer on the bus and generates SCL to permit that transfer. A master device communicates to the MAX6870/ MAX6871 by transmitting the proper address followed by command and/or data words. Each transmit sequence is framed by a START (S) or REPEATED START (SR) condition and a STOP (P) condition. Each word transmitted over the bus is 8 bits long and is always followed by an acknowledge pulse.
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
Figure 3. Bit Transfer Figure 2. Serial-Interface Timing Details
tHD:STA SDA SDA SCL SCL START CONDITION DATA LINE STABLE, CHANGE OF DATA ALLOWED DATA VALID tSU:DAT tLOW tR tHIGH tF tHD:DAT tSU:STA
34
______________________________________________________________________________________
REPEATED START CONDITION
Start and Stop Conditions Both SCL and SDA idle high when the bus is not busy. A master device signals the beginning of a transmission with a START (S) condition (Figure 4) by transitioning SDA from high to low while SCL is high. The master device issues a STOP (P) condition (Figure 4) by transitioning SDA from low to high while SCL is high. A STOP
resistors to generate the logic-high voltage. Use 4.7k for most applications.
Bit Transfer Each clock pulse transfers one data bit. The data on SDA must remain stable while SCL is high (Figure 3), otherwise the MAX6870/MAX6871 register a START or STOP condition (Figure 4) from the master. SDA and SCL idle high when the bus is not busy.
Figure 4. Start and Stop Conditions
SDA SCL START CONDITION tHD:STA S tSU:STO STOP CONDITION tBUF START CONDITION STOP CONDITION P
MAX6870/MAX6871
Early STOP Conditions The MAX6870/MAX6871 recognize a STOP condition at any point during transmission except if a STOP condition occurs in the same high pulse as a START condition. This condition is not a legal I2C format. At least one clock pulse must separate any START and STOP condition.
condition frees the bus for another transmission. The bus remains active if a REPEATED START condition is generated, such as in the block read protocol (see Figure 7).
Acknowledge The acknowledge bit (ACK) is the 9th bit attached to any 8-bit data word. The receiving device always generates
Repeated START Conditions A REPEATED START (SR) condition may indicate a change of data direction on the bus. Such a change occurs when a command word is required to initiate a read operation (see Figure 7). SR may also be used when the bus master is writing to several I2C devices and does not want to relinquish control of the bus. The MAX6870/MAX6871 serial interface supports continuous write operations with or without an SR condition separating them. Continuous read operations require SR conditions because of the change in direction of data flow.
Figure 5. Acknowledge
SDA BY TRANSMITTER
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
SDA BY RECEIVER
SCL
START CONDITION
S
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1 2
X = Don't care.
Slave Address The MAX6870/MAX6871 slave address conforms to the following table:
an ACK. The MAX6870/MAX6871 generate an ACK when receiving an address or data by pulling SDA low during the 9th clock period (Figure 5). When transmitting data, such as when the master device reads data back from the MAX6870/MAX6871, the MAX6870/MAX6871 wait for the master device to generate an ACK. Monitoring ACK allows for detection of unsuccessful data transfers. An unsuccessful data transfer occurs if the receiving device is busy or if a system fault has occurred. In the event of an unsuccessful data transfer, the bus master should reattempt communication at a later time. The MAX6870/MAX6871 generate a NACK after the slave address during a software reboot, while writing to the EEPROM, or when receiving an illegal memory address.
SA7 (MSB)
1
CLOCK PULSE FOR ACKNOWLEDGE
SA6
0
SA5
1
8
SA4
0
SA3
A1
SA2
A0
9
SA1
X
SA0 (LSB)
R/W
35
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5) The addressed slave asserts an ACK on SDA. 6) The master sends a stop condition.
1) The master sends a start condition. 2) The master sends the 7-bit slave address and a write bit (low). 3) The addressed slave asserts an ACK on SDA. 4) The master sends an 8-bit data byte.
Send Byte The send byte protocol allows the master device to send one byte of data to the slave device (see Figure 7). The send byte presets a register pointer address for a subsequent read or write. The slave sends a NACK instead of an ACK if the master tries to send an address that is not allowed. If the master sends 80h, 81h, or 82h, the data is ACK. This could be start of the write byte/word protocol, and the slave expects at least one further data byte. If the master sends a stop condition, the internal address pointer does not change. If the master sends 84h, this signifies that the block read protocol is expected, and a repeated start condition should follow. The device reboots if the master sends 88h. The send byte procedure follows:
SA7 through SA4 represent the standard interface address (1010) for devices with EEPROM. SA3 and SA2 correspond to the A1 and A0 address inputs of the MAX6870/MAX6871 (hard-wired as logic-low or logichigh). SA0 is a read/write flag bit (0 = write, 1 = read). The A0 and A1 address inputs allow up to four MAX6870/MAX6871 devices to connect to one bus. Connect A0 and A1 to GND or to the serial interface power supply (see Figure 6).
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
Figure 6. Slave Address
SDA SCL START MSB 1 0 1 0
36
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A1 A0 LSB X R/W
10) The master sends a stop condition. To write a single byte to the register bank, only the 8-bit command code and a single 8-bit data byte are sent. The command code must be in the range of 00h to 45h. The data byte is written to the register bank if the command code is valid. The slave generates a NACK at step 5 if the command code is invalid. To preset an EEPROM (configuration or user) address for a subsequent read, the 8-bit command code and a single 8-bit data byte are sent. The command code must be 80h if the write is to be directed into the configuration EEPROM, or 81h or 82h, if the write is to be
9) The addressed slave asserts an ACK on SDA.
8) The master sends a stop condition or sends another 8-bit data byte.
MAX6870/MAX6871
7) The addressed slave asserts an ACK on SDA.
4) The master sends an 8-bit command code. 5) The addressed slave asserts an ACK on SDA. 6) The master sends an 8-bit data byte.
2) The master sends the 7-bit slave address and a write bit (low). 3) The addressed slave asserts an ACK on SDA.
Write Byte/Word The write byte/word protocol allows the master device to write a single byte in the register bank, preset an EEPROM (configuration or user) address for a subsequent read, or to write a single byte to the configuration or user EEPROM (see Figure 7). The write byte/word procedure follows: 1) The master sends a start condition.
ACK
MAX6870/MAX6871
Figure 7. SMBus/I2C Protocols
S = Start condition. P = Stop condition.
SEND BYTE FORMAT
BLOCK WRITE FORMAT
BLOCK READ FORMAT
RECEIVE BYTE FORMAT
S
S
S
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
S
Slave Address- equivalent to chipselect line of a 3wire interface.
Slave Address- equivalent to chipselect line of a 3wire interface.
Slave Address- equivalent to chipselect line of a 3wire interface.
ADDRESS
ADDRESS
ADDRESS
Slave Address- equivalent to chipselect line of a 3wire interface.
7 bits
7 bits
ADDRESS
7 bits
7 bits
WR
0
WR
WR
1
0
______________________________________________________________________________________
WR ACK 0 ACK ACK Command Byte- prepares device for block operation. Data Byte-reads data from the register commanded by the last read byte or write byte transmission. Also dependent on a send byte. Data Byte-presets the internal address pointer. Shaded = Slave transmission. SR = Repeated start condition. COMMAND ACK 8 bits DATA DATA 8 bits 8 bits Command Byte- prepares device for block operation. COMMAND ACK 8 bits ACK ACK ACK SR P P Slave Address- equivalent to chipselect line of a 3wire interface. ADDRESS BYTE COUNT= N 7 bits 8 bits WRITE BYTE FORMAT WRITE WORD FORMAT WR 1 S S ACK Slave Address- equivalent to chipselect line of a 3wire interface. Slave Address- equivalent to chipselect line of a 3wire interface. ACK ADDRESS ADDRESS Data Byte-data goes into the register set by the command byte. 7 bits 7 bits DATA BYTE 1 Data Byte-data goes into the register set by the command byte. 8 bits BYTE COUNT= 16 10h WR 0 WR ACK 0 ACK ACK Command Byte- MSB of the EEPROM register being written. ACK DATA BYTE ... COMMAND 8 bits DATA BYTE ACK 1 8 bits 8 bits Command Byte- selects register being written. COMMAND 8 bits ACK ACK Data Byte-first byte is the LSB of the EEPROM address. Second byte is the actual data. DATA BYTE N DATA DATA BYTE ... 8 bits 8 bits ACK 8 bits ACK Data Byte-data goes into the register set by the command byte if the command is below 50h. If the command is 80h, 81h, or 82h, the data byte presets the LSB of an EEPROM address. DATA 8 bits ACK ACK DATA 8 bits DATA BYTE ACK N ACK P 8 bits ACK P P P
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EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC MAX6870/MAX6871
directed into the user EEPROM. If the command code is 80h, the data byte must be in the range of 00h to 45h. If the command code is 81h or 82h, the data byte can be 00h to FFh. A NACK is generated in step 7 if none of the above conditions are true. To write a single byte of data to the user or configuration EEPROM, the 8-bit command code and a single 8-bit data byte are sent. The following 8-bit data byte is written to the addressed EEPROM location. Block Write The block write protocol allows the master device to write a block of data (1 to 16 bytes) to the EEPROM or to the register bank (see Figure 7). The destination address must already be set by the send byte or write byte protocol and the command code must be 83h. If the number of bytes to be written causes the address pointer to exceed 45h for the configuration register or configuration EEPROM, the address pointer stays at 45h, overwriting this memory address with the remaining bytes of data. The last data byte sent is stored at register address 45h. If the number of bytes to be written exceeds the address pointer FFh for the user EEPROM, the address pointer loops back to 00h, and continues writing bytes until all data is written. The block write procedure follows: 1) The master sends a start condition. 2) The master sends the 7-bit slave address and a write bit (low). 3) The addressed slave asserts an ACK on SDA. 4) The master sends the 8-bit command code for block write (83h). 5) 6) 7) 8) The addressed slave asserts an ACK on SDA. The master sends the 8-bit byte count (1 to 16 bytes) N. The addressed slave asserts an ACK on SDA. The master sends 8-bits of data. the contents of the next address. The receive byte procedure follows: 1) The master sends a start condition. 2) The master sends the 7-bit slave address and a read bit (high). 3) The addressed slave asserts an ACK on SDA. 4) The slave sends 8 data bits. 5) The master asserts a NACK on SDA. 6) The master generates a stop condition. Block Read The block read protocol allows the master device to read a block of 16 bytes from the EEPROM or register bank (see Figure 7). Read fewer than 16 bytes of data by issuing an early STOP condition from the master, or by generating a NACK with the master. The send byte or write byte protocol predetermines the destination address with a command code of 84h. The block read procedure follows: 1) The master sends a start condition. 2) The master sends the 7-bit slave address and a write bit (low). 3) The addressed slave asserts an ACK on SDA. 4) The master sends 8 bits of the block read command (84h). 5) The slave asserts an ACK on SDA, unless busy. 6) The master generates a repeated start condition. 7) The master sends the 7-bit slave address and a read bit (high). 8) The slave asserts an ACK on SDA. 9) The slave sends the 8-bit byte count (16). 10) The master asserts an ACK on SDA. 11) The slave sends 8 bits of data. 12) The master asserts an ACK on SDA. 13) Repeat steps 8 and 9 fifteen times. 14) The master generates a stop condition. Address Pointers Use the send byte protocol to set the register address pointers before read and write operations. For the configuration registers, valid address pointers range from 00h to 45h. Register addresses outside of this range result in a NACK being issued from the MAX6870/ MAX6871. When using the block write protocol, the
9) The addressed slave asserts an ACK on SDA. 10) Repeat steps 8 and 9 one time. 11) The master generates a stop condition. Receive Byte The receive byte protocol allows the master device to read the register content of the MAX6870/MAX6871 (see Figure 7). The EEPROM or register address must be preset with a send byte or write word protocol first. Once the read is complete, the internal pointer increases by one. Repeating the receive byte protocol reads
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EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
address pointer automatically increments after each data byte, except when the address pointer is already at 45h. If the address pointer is already 45h, and more data bytes are being sent, these subsequent bytes overwrite address 45h repeatedly, leaving only the last data byte sent stored at this register address. For the configuration EEPROM, valid address pointers range from 8000h to 8045h. Registers 8046h to 804Fh are reserved and should not be overwritten. Register addresses from 8050h to 80FFh return a NACK from the MAX6870/MAX6871. When using the block write protocol, the address pointer automatically increments after each data byte, except when the address pointer is already at 8045h. If the address pointer is already 8045h, and more data bytes are being sent, these subsequent bytes overwrite address 8045h repeatedly, leaving only the last data byte sent stored at this register address. For the user EEPROM, valid address pointers range from 8100h to 81FFh and 8200h to 82FFh. Block write and block read protocols allow the address pointer to reset (to 8100h or 8200h) when attempting to write or read beyond 81FFh or 82FFh. to the configuration registers and EEPROM. The data transfer from EEPROM to configuration registers takes 3.5ms (max). Read configuration EEPROM data at any time after power-up or software reboot. Write commands to the configuration EEPROM are allowed at any time after power-up or software reboot, unless the configuration lock bit is set (see Table 30). The maximum cycle time to write a single byte is 11ms (max).
MAX6870/MAX6871
User EEPROM
The 512 byte user EEPROM addresses range from 8100h to 82FFh (see Figure 8). Store software-revision data, board-revision data, and other data in these registers. The maximum cycle time to write a single byte is 11ms (max). Configuration Register Bank and EEPROM The configuration registers can be directly modified by the serial interface without modifying the EEPROM after the power-up procedure terminates and the configuration EEPROM data has been loaded into the configuration register bank. Use the write byte or block write protocols to write directly to the configuration registers. Changes to the configuration registers take effect immediately and are lost upon power removal. At device power-up, the register bank loads configuration data from the EEPROM. Configuration data may be directly altered in the register bank during application development, allowing maximum flexibility. Transfer the new configuration data, byte by byte, to the configuration EEPROM with the write byte protocol. The next device power-up or software reboot automatically loads the new configuration.
Configuration EEPROM
The configuration EEPROM addresses range from 8000h to 8045h. Write data to the configuration EEPROM to automatically set up the MAX6870/MAX6871 upon powerup. Data transfers from the configuration EEPROM to the configuration registers when ABP exceeds UVLO during power-up or after a software reboot. After ABP exceeds UVLO, an internal 1MHz clock starts after a 5s delay, and data transfer begins. Data transfer disables access
Table 26. Register Map
REGISTER ADDRESS 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 0Ah EEPROM MEMORY ADDRESS 8000h 8001h 8002h 8003h 8004h 8005h 8006h 8007h 8008h 8009h 800Ah READ/ WRITE R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W DESCRIPTION IN1 primary undervoltage detector threshold (Table 2). IN2 primary undervoltage detector threshold (Table 3). IN3 primary undervoltage detector threshold (Table 4). IN4 primary undervoltage detector threshold (Table 4). IN5 primary undervoltage detector threshold (MAX6870 only) (Table 4). IN6 primary undervoltage detector threshold (MAX6870 only) (Table 4). IN1 secondary undervoltage/overvoltage detector threshold (Table 2). IN2 secondary undervoltage/overvoltage detector threshold (Table 3). IN3 secondary undervoltage/overvoltage detector threshold (Table 4). IN4 secondary undervoltage/overvoltage detector threshold (Table 4). IN5 secondary undervoltage/overvoltage detector threshold (MAX6870 only) (Table 4).
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39
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Table 26. Register Map (continued)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
40
MAX6870/MAX6871
REGISTER ADDRESS
2Ch 2Bh 2Ah 1Dh 1Ch 1Bh 1Ah 0Dh 0Ch 0Bh 1Eh 0Eh 29h 28h 27h 26h 25h 24h 23h 22h 21h 20h 1Fh 19h 18h 17h 16h 15h 14h 13h 12h 11h 10h 0Fh
______________________________________________________________________________________
EEPROM MEMORY ADDRESS 802Ah 801Ch 802Bh 801Bh 801Ah 800Bh 801Dh 800Dh 800Ch 801Eh 800Eh 8023h 8015h 8011h 8029h 8028h 8027h 8026h 8025h 8024h 8022h 8021h 8020h 801Fh 8019h 8018h 8017h 8016h 8014h 8013h 8012h 8010h 800Fh 802Ch READ/ WRITE R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) input selection--Product 2 (Table 17). PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) input selection--Product 2 (Table 17). PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) input selection--Product 2 (Table 17). PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) input selection--Product 1 (Table 16). PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) input selection--Product 1 (Table 16). PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) input selection--Product 1 (Table 16). PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) input selection--Product 2 (Table 15). PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) input selection--Product 2 (Table 15). PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) input selection--Product 2 (Table 15). PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) input selection--Product 1 (Table 14). PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) input selection--Product 2 (Table 13). PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) input selection--Product 1 (Table 12). PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) input selection--Product 1 (Table 12). PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) input selection--Product 1 (Table 12). PO2 (MAX6870 only) input selection (Table 11). PO2 (MAX6870 only) input selection (Table 11). PO2 (MAX6870 only) input selection (Table 11). PO1 (MAX6870 only) input selection (Table 10). PO1 (MAX6870 only) input selection (Table 10). PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) input selection--Product 1 (Table 14). PO1 (MAX6870 only) input selection (Table 10). PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) input selection--Product 1 (Table 18). PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) input selection--Product 2 (Table 13). PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) input selection--Product 2 (Table 13). PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) input selection--Product 1 (Table 18). PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) input selection--Product 1 (Table 14). Threshold range selection (Tables 2-4). Secondary undervoltage/overvoltage selection (Tables 2, 4). DESCRIPTION
PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) input selection--Products 1 and 2, PO_ timeout period, and output type selection (Tables 14, 15, 23, 24, and 25).
PO2 (MAX6870 only) input selection, PO_ timeout period, and output type selection (Tables 11, 23, and 25).
PO1 (MAX6870 only) input selection, PO_ timeout period, and output type selection (Tables 10, 23, and 25).
PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) input selection--Products 1 and 2, PO_ timeout period, and output type selection (Tables 16, 23, 24, and 25). PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) input selection--Products 1 and 2, PO_ timeout period, and output type selection (Tables 12, 13, 23, 24, and 25). IN6 secondary undervoltage/overvoltage detector threshold (MAX6870 only) (Table 4).
MAX6870/MAX6871
Table 26. Register Map (continued)
REGISTER ADDRESS
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
4Dh
4Ch
4Bh
4Ah
3Dh
3Ch
3Bh
3Ah
2Dh
4Eh
3Eh
2Eh
4Fh
49h
48h
47h
46h
45h
44h
43h
42h
41h
40h
3Fh
39h
38h
37h
36h
35h
34h
33h
32h
31h
30h
2Fh
EEPROM MEMORY ADDRESS
804Bh
804Ah
803Bh
803Ah
804Dh
804Ch
803Dh
803Ch
802Dh
804Eh
803Eh
802Eh
8041h
8040h
8039h
8035h
8031h
8042h
804Fh
8049h
8048h
8047h
8046h
8045h
8044h
8043h
803Fh
8038h
8037h
8036h
8034h
8033h
8032h
8030h
802Fh
______________________________________________________________________________________
READ/ WRITE R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- MARGIN and programmable output behavior (Table 8). MR input and programmable output behavior (Table 7). PO8 (MAX6870 only) input selection, PO_ timeout period, and output type selection. (Tables 21, 23, 24, and 25). PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) input selection, PO_ timeout period, and output type selection (Tables 20, 23, 24, and 25). PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) input selection--Products 1 and 2, reset timeout period, and output type selection (Tables 18, 23, 24, and 25). Reserved. Should not be overwritten. Reserved. Should not be overwritten. Reserved. Should not be overwritten. Reserved. Should not be overwritten. Reserved. Should not be overwritten. Programmable output state with MARGIN assertion (Table 8). Reserved. Should not be overwritten. Reserved. Should not be overwritten. Reserved. Should not be overwritten. Reserved. Should not be overwritten. Reserved. Should not be overwritten. Configuration lock (Table 30). Internal/external reference selection (Table 9). User EEPROM write disable (Table 31). WDI2 initial and normal timeout duration (Table 28). PO8 (MAX6870 only) input selection (Table 21). PO8 (MAX6870 only) input selection (Table 21). PO8 (MAX6870 only) input selection (Table 21). PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) input selection (Table 20). PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) input selection (Table 20). PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) input selection (Table 20). PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) input selection--Product 2 (Table 19). PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) input selection--Product 2 (Table 19). WDI2 input selection and timeout enable (Table 27). PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) input selection--Product 2 (Table 19). GPI_ input polarity, PO5, PO6 (Tables 6, 17, and 19). Programmable output polarity (active-high/active-low) (Table 22). WDI1 initial and normal timeout duration (Table 28). WDI1 input selection and timeout enable (Table 27). PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) input selection--Product 1 (Table 18). DESCRIPTION
41
? ?@@@@@@@@ehY@@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@@@&?@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@4V?hY0@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@&?fY0@@@@@@@@@@&?@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@h?Y(0@@@@@@@@hYY(@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@e1@@@@@@@@@@@'Vg?Y(@@@@@@@@@@7e@@@@@@@@@@@&W?e?Y(@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@@@7? @@h? @@@@h ?@@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@g?Y((@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@eX)@@@@@@@@@@@'V?fY(@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@@@@JfY(@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@g?YY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@g?Y(@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@e?X6@@@@@@@@@@@'Ve?M(@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@7?e?Y(@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@g?Y(@@@@@@@ (@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@f?K)@@@@@@@@@@'IM0@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@&W?eY(@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@f?Y(@@@@@@ @f?Y(@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@gX)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2W?f@@@@@@@@&We?Y(@@@@@@@@@@&W?f ?@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@@@@f(@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@h)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&O?g@@@@@@@&W?eY(@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@@@@@e?YY(@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@g?XX)@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@Je?Y(@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@ @@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@h?X)@@@@@@@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@?eY(@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@ ?@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@@eh?X)@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@?M(@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@&&W @@@@@@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@@ehX)@@@@@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@??Y(@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@@fhL@@@@@@@@@@@@?fh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&WW? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wfh@@@@@@@@fhH@@@@@@@@@@@@3fh@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wfh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@ @@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?fh@@@@@@@@eh?Y(@@@@@@@@@@@@@N?eh@@@@@@@@@@@@@@@@@2W?fh@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@@@@@@@&W@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@ehY(@@@@@@@@@@@@@@'Veh@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@'V?h@@@@@@@@@@@@@@@&O? @@@@@@@@@@@@@@@@&We ?@@@@@@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@@@@@@@@@'Vh@@@@@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@@@@@@@J @@@@@@@@g?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'V?g@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@@@@@@&7? @@@@@@@@gY(@@@@@@@@@&OK)@@@@@@@@@'Vg@@@@@@@@@@@&&W @@@@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@@@@@&WW? @@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@&WeX)@@@@@@@@@'V?f@@@@@@@@@@&WW? @@@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@fY(@@@@@@@@@&W?e?X)@@@@@@@@@'Vf@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@@@@&W? ? @@@@@@@@f5@@@@@@@@@&WgX)@@@@@@@@@3f@@@@@@@@&W @@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@f@@@@@@@@@2W?g?X6@@@@@@@@@f@@@@@@@2W? @@@@@@@@@2W?h@@@@@@@@@2W? ?@@@@@@@@@2W?h@@@@@@@@@2W?
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Table 26. Register Map (continued)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
Figure 8. Memory Map
42
MAX6870/MAX6871
REGISTER ADDRESS
5Dh
5Ch
5Bh
5Ah
5Eh
62h
61h
60h
5Fh
59h
58h
57h
56h
55h
54h
53h
52h
51h
50h
______________________________________________________________________________________
62h 00h 50h 45h
EEPROM MEMORY ADDRESS
CONFIGURATION DATA
RESERVED ADC AND FAULT REGISTERS (READ ONLY)
REGISTER BANK
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
READ/ WRITE
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
8045h
8000h
ADC data for AUXIN2 (2 LSBs) (Table 5).
ADC data for IN5 (2 LSBs, MAX6870 only).
ADC data for IN5 (8 MSBs, MAX6870 only).
ADC data for IN4 (2 LSBs).
ADC data for IN4 (8 MSBs).
ADC data for IN3 (2 LSBs).
ADC data for IN3 (8 MSBs).
ADC data for IN2 (2 LSBs).
ADC data for IN2 (8 MSBs).
ADC data for IN1 (2 LSBs).
ADC data for IN1 (8 MSBs).
ADC data for AUXIN2 (8 MSBs) (Table 5).
ADC data for IN6 (2 LSBs, MAX6870 only).
ADC data for IN6 (8 MSBs, MAX6870 only).
Fault flags for WDI_, GPI_, and MR (Table 29).
Fault flags for IN1-IN6 (secondary thresholds) (Table 29).
Fault flags for IN1-IN6 (primary thresholds) (Table 29).
ADC data for AUXIN1 (2 LSBs) (Table 5).
ADC data for AUXIN1 (8 MSBs) (Table 5).
CONFIGURATION EEPROM
81FFh 8100h
DESCRIPTION
USER EEPROM
82FFh 8200h USER EEPROM
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
Configuring the Watchdog Timers (Registers 3Ch-3Fh) A watchdog timer monitors microprocessor (P) software execution for a stalled condition and resets the P if it stalls. The output of a watchdog timer (one of the programmable outputs) connects to the reset input or a nonmaskable interrupt of the P. Registers 3Ch-3Fh configure the watchdog functionality of the MAX6870/MAX6871. Program each watchdog timer to assert one or more programmable outputs (see Tables 10-21). Program each watchdog timer to reset on one of the GPI_ inputs, one of the programmable outputs, or a combination of one GPI_ input and one programmable output. Each watchdog timer features independent initial and normal watchdog timeout periods. The initial watchdog timeout period applies immediately after power-up, after a reset event takes place, or after enabling the watchdog timer. The initial watchdog timeout period allows the P to perform its initialization process. If no pulse occurs during the initial watchdog timeout period, the P is taking too long to initialize, indicating a potential problem. The normal watchdog timeout period applies in every other cycle after the initial watchdog timeout period occurs. The normal watchdog timeout period monitors a pulsed output of the P that indicates when normal processor behavior occurs. If no pulse occurs during the normal watchdog timeout period, this indicates that the processor has stopped operating or is stuck in an infinite execution loop. Disable or enable each initial timeout period through registers 3Ch and 3Eh. Registers 3Dh and 3Fh program the initial and normal watchdog timeout periods, and enable or disable each watchdog timer. See Tables 27 and 28 for a summary of the watchdog behavior. Fault Detector Registers 60h-62h store all fault conditions, including undervoltage, overvoltage, GPI_, and watchdog timer faults (see Table 29). Fault registers are read-only and lose contents upon power removal. The first read command from the fault registers after power-up gives invalid data. Any MR assertion writes to the fault register. Reading the fault register clears all fault flags. Both GPI_
MAX6870/MAX6871
Table 27. Watchdog Inputs (Addresses 3Ch (Watchdog 1), 3Eh (Watchdog 2))
BIT NAME Watchdog Input Selection DESCRIPTION 00 = GPI1 input 01 = GPI2 input 10 = GPI3 input 11 = GPI4 input 000 = PO1 (MAX6870), not used (MAX6871) 001 = PO2 (MAX6870), not used (MAX6871) 010 = PO3 (MAX6870), PO1 (MAX6871) 011 = PO4 (MAX6870), PO2 (MAX6871) 100 = PO5 (MAX6870), PO3 (MAX6871) 101 = PO6 (MAX6870), PO4 (MAX6871) 110 = PO7 (MAX6870), PO5 (MAX6871) 111 = PO8 (MAX6870), not used (MAX6871)
[1:0]
Table 28. Watchdog Timeout Period Selection (Addresses 3Dh (Watchdog 1), 3Fh (Watchdog 2))
BIT NAME DESCRIPTION 000 = 6.25ms 001 = 25ms 010 = 100ms 011 = 400ms 100 = 1.6s 101 = 6.4s 110 = 25.6s 111 = 102.4s 000 = 6.25ms 001 = 25ms 010 = 100ms 011 = 400ms 100 = 1.6s 101 = 6.4s 110 = 25.6s 111 = 102.4s 0 = disables watchdog timer 1 = enables watchdog timer Not used
[4:2]
Watchdog Internal Input Selection
[2:0]
Normal Watchdog Timeout Period
00 = 11 = watchdog clear depends on both GPI_ from 3Ch[1:0] and PO_ from Watchdog 3Ch[4:2]. [6:5] Dependency 01 = watchdog clear depends only on PO_ from 3Ch[4:2]. on Inputs 10 = watchdog clear depends only on GPI_ from 3Ch[1:0]. Initial Watchdog Timeout Enable 0 = disables initial watchdog timeout period (normal watchdog timeout not affected). 1 = enables initial watchdog timeout period.
[5:3]
[7]
Initial Watchdog Timeout Period (Immediately following powerup, reset event, or enabling watchdog) Watchdog Enable --
[6] [7]
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43
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Configuration Lock Lock the configuration register bank and configuration EEPROM contents after initial programming by setting the lock bit high (see Table 30). Locking the configuration prevents write operations to all registers except the configuration lock register. Clear the lock bit to reconfigure the device.
and WDI_ bits assert if any of the GPI_ inputs are configured as watchdog inputs (WDI_) and a watchdog fault occurs.
Table 29. Fault Registers (60h-62h)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
44
MAX6870/MAX6871
REGISTER ADDRESS
62h
61h
60h
______________________________________________________________________________________
BIT RANGE [7:6] [7:6] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [7] 1 = GPI4 asserted. 1 = GPI3 asserted. 1 = GPI2 asserted. 1 = GPI1 asserted. 1 = WDI2 asserted. 1 = WDI1 asserted. 1 = IN6 (MAX6870 only) falls below primary undervoltage threshold. 1 = IN5 (MAX6870 only) falls below primary undervoltage threshold. 1 = IN4 falls below primary undervoltage threshold. 1 = IN3 falls below primary undervoltage threshold. 1 = IN2 falls below primary undervoltage threshold. 1 = IN1 falls below primary undervoltage threshold. Not used. 1 = MR asserted. Not used. Not used. DESCRIPTION
1 = IN6 (MAX6870 only) falls below secondary undervoltage threshold or rises above secondary overvoltage threshold, depending on the settings in register 0Ch (see Tables 2, 3, and 4).
1 = IN5 (MAX6870 only) falls below secondary undervoltage threshold or rises above secondary overvoltage threshold, depending on the settings in register 0Ch (see Tables 2, 3, and 4).
1 = IN4 falls below secondary undervoltage threshold or rises above secondary overvoltage threshold, depending on the settings in register 0Ch (see Tables 2, 3, and 4).
1 = IN3 falls below secondary undervoltage threshold or rises above secondary overvoltage threshold, depending on the settings in register 0Ch (see Tables 2, 3, and 4).
1 = IN2 falls below secondary undervoltage threshold or rises above secondary overvoltage threshold, depending on the settings in register 0Ch (see Tables 2, 3, and 4).
1 = IN1 falls below secondary undervoltage threshold or rises above secondary overvoltage threshold, depending on the settings in register 0Ch (see Tables 2, 3, and 4).
Write Disable A unique write disable feature protects the MAX6870/ MAX6871 from inadvertent user EEPROM writes. As input voltages that power the serial interface, a P, or any other writing devices fall, unintentional data may be written onto the data bus. The user EEPROM write disable function (see Table 31) ensures that unintentional data does not corrupt the MAX6870/MAX6871 EEPROM data.
MAX6870/MAX6871
Table 31. Write Disable Register
Table 30. Configuration Lock Register
The configuration of the MAX6870/MAX6871 (undervoltage/overvoltage thresholds, PO_ timeout periods, watchdog behavior, programmable output conditions and configurations, etc.) depends on the contents of the EEPROM. The EEPROM is comprised of buffered latches that store the configuration. The local volatile memory latches lose their contents at power-down. Therefore, at power-up, the device configuration must be restored by downloading the contents of the EEPROM (non-volatile memory) to the local latches. This download occurs in a number of steps:
REGISTER ADDRESS
REGISTER ADDRESS
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
45h
43h
Configuration Download at Power-up
EEPROM MEMORY ADDRESS
EEPROM MEMORY ADDRESS
8045h
8043h
Applications Information
______________________________________________________________________________________
BIT RANGE BIT RANGE [7:1] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] [0] [7] Not used. 0 = write not disabled if PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) asserts. 1 = write disabled if PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) asserts. 0 = write not disabled if PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) asserts. 1 = write disabled if PO6 (MAX6870)/PO4 (MAX6871) asserts. 0 = write not disabled if PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) asserts. 1 = write disabled if PO5 (MAX6870)/PO3 (MAX6871) asserts. 0 = write not disabled if PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) asserts. 1 = write disabled if PO4 (MAX6870)/PO2 (MAX6871) asserts. 0 = write not disabled if PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) asserts. 1 = write disabled if PO3 (MAX6870)/PO1 (MAX6871) asserts. 0 = write not disabled if PO2 asserts (MAX6870). 1 = write disabled if PO2 asserts (MAX6870). Set to 0 (MAX6871). 0 = write not disabled if PO1 asserts (MAX6870). 1 = write disabled if PO1 asserts (MAX6870). Set to 0 (MAX6871). 0 = configuration unlocked. 1 = configuration locked. 0 = write not disabled if PO8 asserts (MAX6870). 1 = write disabled if PO8 asserts (MAX6870). Set to 0 (MAX6871). DESCRIPTION DESCRIPTION
2) When ABP exceeds +1V, all programmable outputs are weakly pulled to GND through a 10A current sink. 3) When ABP exceeds UVLO, the configuration EEPROM starts to download its contents to the volatile configuration registers. The programmable outputs assume their programmed conditional output state when download is complete. 4) Any attempt to communicate with the device prior to this download completion results in a NACK being issued from the MAX6870/MAX6871.
1) Programmable outputs go high impedance with no power applied to the device.
45
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High-side MOSFET switches are commonly used in power-supply sequencing applications. First, configure the programmable output of the MAX6870/MAX6871 as an active-low charge-pump output and set the conditions to assert this output. Connect the programmable output to the gate of an n-channel MOSFET. As the conditions to deassert this output are met, the output deasserts high (VABP +5V), turning on the FET, thus allowing the voltage on the drain to pass through to the downstream device (see Figure 9).
MAX6870/MAX6871
A weak 10A pulldown holds all programmable outputs low during power-up until ABP exceeds the undervoltage lockout (UVLO) threshold. Applications requiring a guaranteed high programmable output for ABP down to GND require external pullup resistors to maintain the logic state until ABP exceeds UVLO. Use 20k resistors for most applications.
Watchdog Timer Program GPI_ as an input to one of the watchdog timers in the MAX6870/MAX6871. The GPI_ input must toggle within the watchdog timeout period, otherwise any programmable output dependent on the watchdog timer asserts.
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
Figure 9. Driving High-Side n-Channel MOSFET Switches
46
______________________________________________________________________________________
Driving High-Side MOSFET Switches with the MAX6870/MAX6871
+5V
Forcing Programmable Outputs High During Power-Up
Uses for GeneralPurpose Inputs (GPI1-GPI4)
IN3
MAX6870 MAX6871
GND
PO1
TO LOAD
Analog Output of Current-Sense Amplifier Figure 10 shows the MAX6870/MAX6871 in a currentsensing application with the MAX4374. The MAX4374 generates an analog output voltage (OUT) proportional to the voltage difference between RS+ and RS- and a latched comparator output (COUT) indicating an overcurrent condition. Connect OUT to AUXIN1 to provide continuous monitoring of the load current on the 12V supply. The internal ADC of the MAX6870/MAX6871 digitizes VOUT and stores the results in read-only registers 5Ch through 5Fh. COUT latches high for VCIN > 600mV, and clears with the RESET input of the MAX4374. Configure GPI1 as an active-high input and configure PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) to depend on GPI1. PO7/PO5 asserts to its active state when an overcurrent condition exists.
Other Fault Signals from C Connect a general purpose output from a C to one of the GPI_ inputs to allow interrupts to assert any output of the MAX6870/MAX6871. Configure one of the programmable outputs to assert on whichever GPI_ input connects to the general purpose output of the C.
Additional Manual Reset Functions The PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) programmable outputs allow a single set (Product 1 only) of conditions to assert the output. Program the set of conditions to depend on one of the GPI_ inputs. Any output that depends on GPI_ asserts when GPI_ is held in its active state, effectively acting as a manual reset input.
Figure 10. Monitoring Current-Sense Amplifier Outputs
+12V RESET VCC RS+ RSENSE
MAX4374
GND COUT RSOUT CIN ILOAD R2 R1 +5V R3 GPI1 IN3 AUXIN1
Uses for AUXIN1 and AUXIN2
MAX6870 MAX6871
GND IN1 PO7/ PO5 TO OTHER CIRCUITRY
MAX6870/MAX6871
Temperature Sensor Outputs Figure 11 shows the MAX6870/MAX6871 in a temperature-sensing application with the DS600. The DS600 generates an analog output voltage proportional to the sensed temperature through VOUT and logic outputs on TO and TO (only TO is shown). The internal ADC of the MAX6870/MAX6871 digitizes the analog output voltage of the DS600 and stores the results in read-only registers 5Ch through 5Fh. VTH sets the threshold voltage that VOUT must exceed for TO to generate a logic-high signal. V TH must be less than 1.25V, otherwise the overcurrent condition will occur after the internal ADC attains its full-scale input voltage. Configure GPI1 as an active-high input and configure PO7 (MAX6870)/PO5 (MAX6871) to depend on GPI1. When VOUT increases above V TH , TO asserts high, causing PO7/PO5 to assert to its active state.
Figure 11. Temperature Sensor Outputs
VTH (<1.25V)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
VTH
CTG
DS600
GND
+5V
VDD
______________________________________________________________________________________
VOUT TO RPU GPI1 AUXIN1
MAX6870 MAX6871
GND
IN3
PO5/ PO3
Monitoring Other Voltages Use AUXIN_ to monitor any voltage up to 1.25V. The internal ADC of the MAX6870/MAX6871 digitizes the voltage and stores the results in read-only registers 5Ch through 5Fh. The internal ADC cycles through the voltage monitor inputs and the auxiliary inputs every 200ms.
PROCESS: BiCMOS
A delay of less than 5s occurs between writing to the configuration registers and the time when these changes actually take place, except when changing one of the voltage-detector thresholds. Changing a voltage-detector threshold typically takes 150s. When changing EEPROM contents, a software reboot or cycling of power is required for these changes to transfer to volatile memory.
For better noise immunity, bypass each of the voltage detector inputs to GND with 0.1F capacitors installed as close to the device as possible. Bypass ABP and DBP to GND with 1F capacitors installed as close to the device as possible. ABP and DBP are internally generated voltages and should not be used to supply power to external circuitry.
Configuration Latency Period
Layout and Bypassing
Chip Information
47
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EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
48
MAX6870/MAX6871
TOP VIEW
MAX6871ETJ
MAX6870ETJ
______________________________________________________________________________________
GND PO8 PO7 PO6 PO5 PO4 PO3 PO2
PART
*EXPOSED PADDLE INTERNALLY CONNECTED TO GND.
8
7
6
5
4
3
2
1
(7mm x 7mm Thin QFN)
VOLTAGEDETECTOR INPUTS
SDA
SCL
*EXPOSED PADDLE
MAX6870
4 6
MR N.C. N.C.
A0 MARGIN A1
INTERNAL ADC
17
18
19
20
21
22
23
24

16 15 14 13 GPI4 GPI3 GPI2 GPI1 ABP DBP AUXIN2 AUXIN1 GND N.C. N.C. PO5 PO4 PO3 PO2 PO1 8 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 25 IN5 IN4 IN3 IN6
GENERAL-PURPOSE INPUTS
N.C. N.C.
MARGIN
4 4
MR SDA 9 13 12 11 10
(7mm x 7mm Thin QFN)
*EXPOSED PADDLE
MAX6871
PROGRAMMABLE OUTPUTS
SCL A1 A0
Pin Configurations
5 8
16 15 14 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 25
IN1
Selector Guide
AUXILIARY INPUTS
GPI4 GPI3 GPI2 GPI1 ABP DBP AUXIN2 AUXIN1

N.C. N.C.
9
12 29
11 30
10 31
32
N.C.
REFIN
IN4
IN3
IN2
IN1
PO1
REFIN
IN2
MAX6870/MAX6871
+12V
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
+12V SUPPLY
+3.3V SUPPLY
PO2
PO1
PO4
PO5
PO3
+2.5V SUPPLY
+5V SUPPLY
PO6
+5V SUPPLY
+0.7V SUPPLY
TEMP SENSOR
ABP
DBP
MR
MARGIN
IN1
AUXIN1
DC-DC 1
PO1
tPO1
______________________________________________________________________________________
IN3 AUXIN2 +12V BUS INPUT tPO2 DC-DC 2 PO2 ENABLE +5V DC-DC CONVERTER +5V OUTPUT tPO3 REFIN ENABLE +2.5V DC-DC CONVERTER IN4 +2.5V OUTPUT
MAX6870
tPO5
DC-DC 3
GND
PO3
ENABLE +3.3V DC-DC CONVERTER
+3.3V OUTPUT
tPO4
IN5
ENABLE +0.7V DC-DC CONVERTER
GPI2
+0.7V OUTPUT
DC-DC 4
PO5
ENABLE +5V FET SWITCH
+5V SWITCHED OUTPUT
GPI3
IN6
tPO6
PO4
GPI4
IN2
GPI1 (WDI)
SDA
PO8
PO6
PO7
SCL
A1
A0
SYSTEM RESET
RPU
Typical Operating Circuit
RPU
NMI, WD ALERT
RESET
SDA
LOGIC OUTPUT
NMI, OV ALERT
SCL
P
+2.5V
+3.3V
+5V
+12V
+5V SWITCHED
+0.7V
49
? ?@@@@@@@@ehY@@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@@@&?@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@4V?hY0@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@&?fY0@@@@@@@@@@&?@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@ehY0@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@h?Y(0@@@@@@@@hYY(@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@e1@@@@@@@@@@@'Vg?Y(@@@@@@@@@@7e@@@@@@@@@@@&W?e?Y(@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@@@7? @@h? @@@@h ?@@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@g?Y((@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@eX)@@@@@@@@@@@'V?fY(@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@@@@JfY(@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@g?YY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@g?Y(@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@e?X6@@@@@@@@@@@'Ve?M(@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@7?e?Y(@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@g?Y(@@@@@@@ (@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@f?K)@@@@@@@@@@'IM0@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@&W?eY(@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@@gY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@f?Y(@@@@@@ @f?Y(@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@gX)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2W?f@@@@@@@@&We?Y(@@@@@@@@@@&W?f ?@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@@@@f(@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@h)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&O?g@@@@@@@&W?eY(@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@@@@@e?YY(@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@g?XX)@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@Je?Y(@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@@@@fY(@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@ @@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@@@@@e?Y(@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@h?X)@@@@@@@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@?eY(@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@@@@@@eY(@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@ ?@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@@eh?X)@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@?M(@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@&&W @@@@@@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@@ehX)@@@@@@@@@@@@@@&Weh@@@@@@@??Y(@@@@@@@@@@&W?h@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@?Y(@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@@fhL@@@@@@@@@@@@?fh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?eh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&WW? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wfh@@@@@@@@fhH@@@@@@@@@@@@3fh@@@@@@@@@@@@@@@@@@&Wfh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@ @@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?fh@@@@@@@@eh?Y(@@@@@@@@@@@@@N?eh@@@@@@@@@@@@@@@@@2W?fh@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@@@@@@@&W@@@@@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@@@@@@&W?@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@ehY(@@@@@@@@@@@@@@'Veh@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@&We@@@@@@@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@h?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@'V?h@@@@@@@@@@@@@@@&O? @@@@@@@@@@@@@@@@&We ?@@@@@@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@hY(@@@@@@@@@@@@@@@@@@'Vh@@@@@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@@@@@@@@&W?e@@@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@@@@@@@J @@@@@@@@g?Y(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'V?g@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@@@&Wf@@@@@@@@@@@@@@@&W? ?@@@@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@@@@@@&7? @@@@@@@@gY(@@@@@@@@@&OK)@@@@@@@@@'Vg@@@@@@@@@@@&&W @@@@@@@@@@@@@&W?f@@@@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@@@@@&WW? @@@@@@@@f?Y(@@@@@@@@@&WeX)@@@@@@@@@'V?f@@@@@@@@@@&WW? @@@@@@@@@@@@&Wg@@@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@fY(@@@@@@@@@&W?e?X)@@@@@@@@@'Vf@@@@@@@@@&W? @@@@@@@@@@@&W?g@@@@@@@@@@@&W? ? @@@@@@@@f5@@@@@@@@@&WgX)@@@@@@@@@3f@@@@@@@@&W @@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@@@&W ?@@@@@@@@@@&Wh@@@@@@@@@@&W @@@@@@@@f@@@@@@@@@2W?g?X6@@@@@@@@@f@@@@@@@2W? @@@@@@@@@2W?h@@@@@@@@@2W? ?@@@@@@@@@2W?h@@@@@@@@@2W?
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MAX6870/MAX6871
(The package drawing(s) in this data sheet may not reflect the most current specifications. For the latest package outline information, go to www.maxim-ic.com/packages.)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
50
______________________________________________________________________________________
Package Information
MAX6870/MAX6871
(c) 2004 Maxim Integrated Products
Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600 ____________________ 51
Maxim cannot assume responsibility for use of any circuitry other than circuitry entirely embodied in a Maxim product. No circuit patent licenses are implied. Maxim reserves the right to change the circuitry and specifications without notice at any time.
(The package drawing(s) in this data sheet may not reflect the most current specifications. For the latest package outline information, go to www.maxim-ic.com/packages.)
EEPROM-Programmable Hex/Quad Power-Supply Sequencers/Supervisors with ADC
Printed USA
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