WMSIC Электронные компоненты

ADI/LINEAR MAX13487EESA+T MAX13487EESA

МодельMAX13487EESA+T
КорпусSOP-8
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 MAX13487EESA+T MAX13487EESA
Тип
ADI/LINEAR
Минимальная упаковка
2500 编带

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
ADI/LINEAR
Модель
MAX13487EESA+T
Шаг
1
Корпус
SOP-8
Тип
Трансивер
Категория
Микросхема RS-485/RS-422
Вес
0.219g
Количество узлов
128
Минимальный заказ
1
Функциональные особенности
Автоматическое управление направлением; защита при горячем подключении; отключение по сигналу разрешения; режим пониженного энергопотребления
Артикул
BM0258742078
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение
4.75V~5.25V
Количество приемников
1
Скорость передачи данных
500Kbps

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

MAX13487EESA+T Обзор продукта
Данный обзор продукта посвящён полудуплексному приёмопередатчику MAX13487EESA+T, совместимому с RS‑485/RS‑422, и объединяет типовые характеристики и области применения, предоставляя справочную информацию и рекомендации по использованию. Устройство выпускается Maxim (ныне продукт в системе ADI/LINEAR), корпус SOP‑8, подходит для промышленных коммуникационных шин и многоточечных сетевых сценариев.
1. Введение и позиционирование продукта
MAX13487EESA+T — это полудуплексный дифференциальный приёмопередатчик с одним драйвером/одним приёмником (1 driver / 1 receiver), специально разработанный для шинных систем RS‑422/RS‑485. Рабочее напряжение устройства 4.75 В ~ 5.25 В, поддерживается типичная скорость передачи данных 500 кбит/с, возможна надёжная дифференциальная связь в многоточечных сетевых средах. Ток покоя устройства составляет около 4.5 мА, что подходит для промышленного управления и автоматизации зданий, где требуется низкое энергопотребление, но доминирует 5 В система.
2. Основные характеристики
Тип интерфейса: дифференциальный приёмопередатчик, совместимый с RS‑422/RS‑485 (полудуплекс)
Драйвер/приёмник: 1 драйвер, 1 приёмник
Рабочее напряжение: 4.75 В ~ 5.25 В (типичное питание 5 В)
Скорость передачи данных: до 500 кбит/с
Количество узлов на шине: до 128 узлов (многоточечная архитектура)
Электростатическая защита: защита ESD ±15 кВ (модель человеческого тела или эквивалент)
Рабочий диапазон температур: ‑40℃ ~ +85℃
Ток покоя: типично 4.5 мА (режим ожидания/простоя)
Режим связи: полудуплекс (одна пара дифференциальных линий, требуется управление направлением)
Корпус: SOP‑8 (поверхностный монтаж)
3. Типичные области применения
Промышленное управление и автоматизация, полевые шины (связь между PLC и удалённым IO)
Автоматизация зданий, системы мониторинга (пожарная безопасность, охрана, мониторинг окружающей среды)
Сбор данных и удалённая связь приборов и измерительного оборудования
Удалённые линии связи в системах управления электроэнергией и энергосистемах
Общие последовательные шинные приложения, требующие многоточечной дифференциальной связи на большие расстояния
4. Ключевые моменты электрических и экологических характеристик
Питание 5 В: устройство оптимизировано для питания 5 В, рекомендуется стабильная работа в диапазоне 4.75 В ~ 5.25 В; развязывающий конденсатор питания (например, 0.1 μF) размещается рядом с выводами VCC и GND для подавления помех.
Скорость и расстояние: скорость 500 кбит/с стабильна и надёжна на коротких расстояниях или при хороших линейных условиях; на больших расстояниях или в шумной среде можно снизить скорость для обеспечения коэффициента ошибок.
Совместимость с многими узлами: устройство поддерживает топологию шины RS‑485 до 128 узлов, подходит для многоточечных или ведущий-ведомый сетевых структур; оконечные и смещающие резисторы шины должны конфигурироваться в соответствии с фактической топологией, чтобы избежать отражений и нестабильности шины в простое.
ESD и помехоустойчивость: защита от электростатики ±15 кВ повышает устойчивость к электрическим разрядам при монтаже и обслуживании на месте, но в условиях сильных электромагнитных помех всё же рекомендуется применять экранирование и хорошее заземление.
Устойчивость к окружающей среде: рабочий диапазон температур ‑40℃ ~ +85℃ охватывает типичный промышленный температурный диапазон, подходит для внутренних и наружных контролируемых условий.
5. Ключевые моменты проектирования и рекомендации по использованию
Управление направлением в полудуплексе: как полудуплексное устройство, требует внешнего логического управления разрешением драйвера/приёмника (DE/RE или эквивалентные выводы); при переключении передачи и приёма необходимо правильно обрабатывать задержку направления, чтобы избежать конфликтов на шине.
Терминация и смещение: на обоих концах шины добавьте оконечные резисторы (обычно 120 Ω) для подавления отражений сигнала; при необходимости на ведущем или фиксированном узле добавьте смещающие резисторы (pull‑up/pull‑down) для обеспечения известного уровня шины в простое.
Питание и компоновка: разместите развязывающие конденсаторы рядом с выводами питания; дифференциальную пару прокладывайте парно и с согласованной длиной, избегая параллельной прокладки с шумными линиями питания или импульсными источниками.
Защита и надёжность: хотя устройство обладает высоким уровнем ESD, полевая шина часто подвержена рискам перенапряжений и ударов молнии; рекомендуется устанавливать внешние устройства защиты от перенапряжений (TVS) и подходящие фильтрующие элементы для повышения надёжности.
Энергопотребление: ток покоя около 4.5 мА, подходит для случаев постоянного подключения к сети без требования крайне низкого энергопотребления; если системе требуется меньший ток ожидания, следует оценить механизм пробуждения шины или выбрать маломощную модель.
6. Замечания по закупке и замене
Корпус и пайка: корпус SOP‑8 MAX13487EESA+T удобен для автоматизированного монтажа и оплавления; при закупке убедитесь, что конфигурация выводов соответствует проекту контактных площадок PCB.
Совместимость: как устройство, совместимое с RS‑485/RS‑422, может взаимодействовать с приёмопередатчиками других производителей, соответствующими спецификации дифференциального физического уровня, но конкретные характеристики отказобезопасности (failsafe), силы драйвера, защиты от короткого замыкания и т.д. различаются между устройствами; при замене необходимо сравнить ключевые показатели datasheet.
Цепочка поставок: рекомендуется закупать через официальные авторизованные каналы для гарантии оригинального качества и технической поддержки, а также обращать внимание на маркировку партии и температурного класса устройства.
Итог: MAX13487EESA+T — это полудуплексный приёмопередатчик 5 В для промышленной связи и многоточечных дифференциальных шин, обладающий хорошей устойчивостью к ESD, промышленным температурным диапазоном и умеренно низким энергопотреблением, подходит в качестве надёжного устройства физического уровня в многоточечных сетях RS‑485/RS‑422.

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.