WMSIC Электронные компоненты

ADI/LINEAR MAX17048G+T10 MAX17048G

МодельMAX17048G+T10
КорпусDFN-8-EP(2x2)
БрендADI/LINEAR
Цена Цена по запросу Цены на электронные компоненты быстро меняются вслед за спросом и предложением. Актуальная цена подтверждается в последнем коммерческом предложении WMSIC.
Configuration
1 options
Configuration 26+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
ADI/LINEAR MAX17048G+T10 MAX17048G
Тип
ADI/LINEAR
Минимальная упаковка
10000 编带

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
ADI/LINEAR
Модель
MAX17048G+T10
Шаг
1
Корпус
DFN-8-EP(2x2)
Категория
Управление батареей
Вес
0.045g
Минимальный заказ
1
Функциональные особенности
Автоматическая перезарядка; программируемый ток зарядки; защита от перезаряда; защита от глубокого разряда
Артикул
BM0257637787
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение
2.5V~4.5V
Тип интерфейса
I2C
Тип батареи
Литиевая батарея
Количество элементов батареи
1
Тип микросхемы
Микросхема мониторинга

Для получения технического описания, данных о корпусе, рекомендаций по совместимым моделям или других технических материалов свяжитесь со службой поддержки WMSIC. Доступность материалов подтверждается отдельно.

Обзор продукта MAX17048G+T10

I. Введение
MAX17048G+T10 — интеллектуальный измеритель заряда (Fuel Gauge) для одноэлементных литиевых батарей из серии ADI/Linear, основанный на интеллектуальном алгоритме ModelGauge, предназначен для точной оценки и управления остаточным зарядом батареи. Корпус устройства DFN-8-EP (2×2) малого размера, подходит для портативных и встраиваемых систем с ограниченным пространством.

II. Основные технические параметры
Рабочее напряжение: 2,5 В ~ 4,5 В
Поддерживаемые типы батарей: литий-ионные/литий-полимерные (в основном одноэлементные)
Количество элементов: 1 (серия устройств также ориентирована на семейство для 1-Cell/2-Cell применений)
Рабочая температура: -40°C ~ +85°C
Обнаружение температуры батареи: не поддерживается (при необходимости внешнего термочувствительного элемента считывание выполняется главным контроллером)
Заряд батареи 0 В: не поддерживается (требуется внешнее управление зарядом или защитная схема)
Ток покоя (Iq): около 3 мкА (подходит для сценариев низкого энергопотребления в режиме ожидания)
Интерфейс связи: I2C (стандартное чтение/запись регистров)

III. Ключевые особенности и преимущества
Алгоритм ModelGauge: обеспечивает высокоточную оценку состояния батареи (SOC, остаточная ёмкость и т.д.), способен адаптироваться к различным кривым разряда и условиям эксплуатации.
Низкое энергопотребление в покое: ток покоя 3 мкА помогает продлить срок службы батареи в режиме ожидания, подходит для чувствительных к энергопотреблению IoT и портативных устройств.
Малый корпус: DFN-8-EP (2×2) удобен для компоновки печатной платы с ограниченным пространством и управления теплом.
Стандартный интерфейс I2C: удобен для интеграции с MCU, PMIC или системными управляющими чипами, обеспечивает чтение данных и настройку параметров.

IV. Типичные области применения
Портативные устройства и носимые терминалы
Узлы датчиков IoT, беспроводные модули
Малые портативные медицинские устройства и мониторы здоровья
Промышленное управление и приборы с батарейным питанием

V. Рекомендации по проектированию и меры предосторожности
Питание и диапазон напряжения: убедитесь, что рабочее напряжение устройства находится в диапазоне 2,5–4,5 В; для одноэлементной литиевой батареи для точного измерения следует учитывать изоляцию и фильтрацию между питанием устройства и стороной батареи.
Измерение температуры: устройство не поддерживает встроенное обнаружение температуры батареи, при необходимости температурной компенсации следует подключить внешний NTC/термистор и производить выборку MCU для коррекции алгоритма.
Защита батареи 0 В: устройство не поддерживает пробуждение и заряд при 0 В, необходимо настроить в системе предварительную защиту и специализированную микросхему управления зарядом для безопасной обработки глубоко разряженной батареи.
Проектирование шины I2C: добавьте необходимые подтягивающие резисторы и фильтрацию, обратите внимание на конфликты нескольких ведомых устройств и настройку адресов; в условиях длинных линий или шумов рассмотрите изоляцию или буферизацию.
Компоновка печатной платы: предусмотрите хорошую теплопроводящую площадку для DFN-8-EP, разместите развязывающие конденсаторы рядом с устройством, сократите длину дорожек I2C и опорных сигналов для снижения помех.
Калибровка и обучение: полагайтесь на процесс обучения и калибровки ModelGauge, рекомендуется на этапе разработки продукта выполнить начальную калибровку по типичной кривой разряда для получения более точного выхода SOC.

Заключение: MAX17048G+T10 отличается низким энергопотреблением, интеллектуальной оценкой заряда и компактным корпусом, подходит для одноэлементных литиевых батарей с высокими требованиями к автономности и пространству, но в системном дизайне необходимо дополнить измерение температуры и защиту от глубокого разряда и другие периферийные функции для обеспечения производительности и безопасности всего устройства.

Запрос котировки

Отправить RFQ

Форма подходит для отдельных моделей, подбора по категории и многострочных BOM.

Отправьте целевую модель и количество.

Данные для закупки

Проверка модели, корпуса, доступности и соответствия BOM до котировки.

WMSIC объединяет данные товара, изображения корпуса, контекст BOM и сигналы доступности в практические комментарии к RFQ.

Проверка модели и корпуса электронного компонента на ESD-рабочем месте

Модель и корпус

Маркировка модели, форма корпуса, данные о лотке или катушке и изображения проверяются вместе.

Сопоставление BOM и аналогов электронных компонентов

BOM и аналоги

Позиции BOM сравниваются по корпусу, параметрам, количеству и применимым аналогам.

Оценка доступности электронных компонентов для закупки

Сигнал доступности

До ответа отдела продаж оцениваются каналы поставки, уверенность в цене, срок и возможность отправки.

Сценарии закупок

Примеры организации типовых запросов на закупку компонентов.

Типовые сценарии RFQ основаны на полях формы WMSIC, данных каталога, этапах ручной проверки и процессе подготовки к отправке.

Покупатель передаёт полный артикул, требования к корпусу, количество, страну назначения и доступные фотографии, чтобы в котировке была зафиксирована проверяемая версия.

Подтверждение корпуса Типовой процесс RFQ

Многострочный BOM разделяется на позиции прямого поиска, строки с уточнением корпуса и строки, где разрешена проверка аналогов.

Разбор смешанного BOM Типовой процесс RFQ

До обсуждения кандидатов собираются исходный артикул, версия документации, применение, критичные пределы и допустимые изменения.

Проверка снятой с производства детали Типовой процесс RFQ

Количество образцов, минимальная упаковка, формат корпуса, целевая дата и адрес курьерской доставки объединяются в одной переписке RFQ.

Запрос малой партии Типовой процесс RFQ

Фотографии корпуса, маркировка модели, контекст платы и количество для ремонта помогают сосредоточить поиск на нужной версии.

Данные для ремонтной партии Типовой процесс RFQ

При неполном суффиксе или описании корпуса ответ фиксирует открытое различие и запрашивает подтверждение покупателя до закупки.

Уточнение суффикса модели Типовой процесс RFQ

Формат упаковки, маркировка коробок, данные инвойса, курьер, страна назначения и отслеживание согласуются с подтверждённым заказом.

Экспортная передача Типовой процесс RFQ

В запросе связываются ранее использованная модель, текущая потребность, данные о корпусе, целевой срок и канал пополнения.

Запрос на пополнение Типовой процесс RFQ

Похожие товары

Компоненты с изображениями корпусов, доступные для RFQ.