WMSIC Электронные компоненты

ADI/LINEAR MAX13488EESA+T MAX13488EESA

МодельMAX13488EESA+T
КорпусSOIC-Narrow-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 25+

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
ADI/LINEAR MAX13488EESA+T MAX13488EESA
Тип
ADI/LINEAR
Минимальная упаковка
2500

Технические параметры

Бренд
ADI/LINEAR
Модель
MAX13488EESA+T
Шаг
1
Корпус
SOIC-Narrow-8
Тип
Трансивер
Категория
Микросхема RS-485/RS-422
Вес
0.213g
Количество узлов
128
Минимальный заказ
1
Функциональные особенности
Автоматическое управление направлением; защита при горячем подключении; режим пониженного энергопотребления
Артикул
BM0258688052
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение
4.75V~5.25V
Количество приемников
1
Скорость передачи данных
16Mbps
Режим связи
Полудуплексный

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

MAX13488EESA+T Обзор продукта
1. Обзор ключевых параметров и функций
MAX13488EESA+T — это полудуплексный приёмопередатчик, совместимый с RS-422/RS-485, предназначенный для промышленных и коммуникационных шинных систем. Устройство включает 1 драйвер и 1 приёмник, диапазон рабочего напряжения от 4.75 В до 5.25 В, типичный ток покоя около 4.5 мА, поддерживает скорость передачи данных до 16 Мбит/с, на одной шине может быть подключено до 128 узлов. Корпус устройства SOIC-Narrow-8, промышленный рабочий диапазон температур от -40℃ до +85℃, а также защита от электростатики ±15 кВ, подходит для использования в жёстких электромагнитных условиях.
2. Основные характеристики
Совместимость с протоколами RS-422/RS-485: поддержка дифференциальной передачи сигнала, подходит для последовательной связи на большие расстояния с помехозащищённостью.
Полудуплексный режим связи: переключение приёма/передачи по одной линии, подходит для многоточечного опроса или топологии связи ведущий-ведомый.
1 драйвер / 1 приёмник: внутри устройства одна пара дифференциальных каналов драйвера/приёмника, трассировка и управление относительно просты.
Широкий диапазон напряжения: стандартное питание 5 В от 4.75 В до 5.25 В, удобно для прямого сопряжения с обычными MCU/логическими уровнями.
Высокая скорость передачи данных: поддержка скорости передачи до 16 Мбит/с, удовлетворяет большинству промышленных требований к высокоскоростной связи на короткие/средние расстояния.
Поддержка большого числа узлов: на шине до 128 узлов (на основе стандартных ограничений топологии RS-485), подходит для многоточечных распределённых систем.
Низкий ток покоя: ток покоя около 4.5 мА, способствует снижению энергопотребления системы в режиме простоя.
Промышленный температурный диапазон: -40℃ ~ +85℃, подходит для промышленных площадок и суровых условий.
Устойчивость к ESD: электростатическая защита ±15 кВ, повышает надёжность на месте и устойчивость к повреждениям при монтаже.
Малый корпус: SOIC-Narrow-8, удобен для плотной трассировки PCB и автоматизированного монтажа.
3. Типичные области применения
Промышленные шины автоматизации: PLC, удалённый I/O, расширение полевых шин и другие случаи, требующие надёжной дифференциальной связи.
Автоматизация зданий (BAS): последовательная связь между контроллерами зданий, системами контроля доступа, охраны и мониторинга окружающей среды.
Учёт электроэнергии и сбор данных (DAQ): централизованный сбор множества датчиков, связь центральных и удалённых приборов.
Управление и привод двигателей: передача дифференциальных команд между контроллером и драйвером, подходит для сред с высокими электромагнитными помехами.
Универсальный промышленный коммуникационный интерфейс: приёмо-передающий фронтенд для подключения MCU или DSP к шине RS-485/RS-422.
4. Рекомендации по проектированию и компоновке
Развязка питания: разместите керамический развязывающий конденсатор 0.1 µF рядом с VCC и как можно ближе к контактным площадкам выводов устройства для подавления переходных помех.
Согласование терминации: используйте на обоих концах шины дифференциальные оконечные резисторы 120 Ω (или подходящее значение в зависимости от характеристик линии) для уменьшения отражений и улучшения целостности сигнала.
Отказобезопасность (bus bias): обеспечьте определённый логический уровень на шине при отключении/простое (например, через смещающие резисторы или рекомендованную сеть смещения), чтобы выход приёмника не плавал в простое.
Управление направлением: в полудуплексном режиме требуется внешнее управление переключением передачи/приёма драйвера/приёмника; рекомендуется реализовать в главном контроллере надёжную временную последовательность переключения и механизм подтверждения для предотвращения конфликтов на шине.
Трассировка и заземление: дифференциальную пару прокладывайте парно, с равной длиной, минимизируйте площадь контура трассировки и обеспечьте низкоимпедансное соединение сигнальной и силовой земли; при необходимости используйте плоскость земли для изоляции чувствительных аналоговых схем.
Защита от ESD и перенапряжений: хотя внутри устройства есть электростатическая защита ±15 кВ, при риске удара молнии или сильных перенапряжений рекомендуется усилить защиту внешними TVS-диодами или подавителями синфазных помех.
Тепловой режим: ток покоя устройства низкий, но на высокотемпературных и плотных платах всё равно необходимо учитывать условия отвода тепла и гарантировать, что рабочая температура не выходит за диапазон -40℃~+85℃.
5. Надёжность и меры предосторожности
Совместимость микросхемы: MAX13488EESA+T совместим со стандартным физическим уровнем RS-422/RS-485, но при проектировании системы необходимо подтвердить топологию шины, число узлов и характеристики кабеля, чтобы не превысить стандартные ограничения.
Число узлов и нагрузка: хотя теоретически поддерживается до 128 узлов, фактическое достижимое число узлов зависит от нагрузки шины, входного импеданса приёмопередатчиков и длины линии; следует проверять в реальных условиях.
Компромисс между скоростью связи и длиной линии: высокоскоростная передача (близкая к 16 Мбит/с) обычно применима на относительно коротких линиях; при увеличении длины линии необходимо снижать скорость для обеспечения коэффициента ошибок и целостности сигнала.
Надёжный запуск: при включении/выключении питания избегайте конкуренции на шине; рекомендуется реализовать в прошивке системы механизмы взаимного исключения запуска и обнаружения неисправностей.
6. Итог
MAX13488EESA+T обеспечивает высоконадёжную дифференциальную приёмо-передающую способность для промышленных и строительных применений, поддерживает относительно высокую скорость передачи данных 16 Мбит/с, широкий диапазон питания 5 В и промышленный температурный диапазон. Его низкий ток покоя и электростатическая защита ±15 кВ делают устройство подходящим как для долговременно подключённых мониторинговых терминалов, так и для полевого оборудования с повышенными требованиями к помехозащищённости. Разумное согласование терминации, проектирование смещения и внимание к компоновке платы значительно повысят стабильность шины и надёжность связи, что делает его практичным выбором для построения устойчивых сетей RS-422/RS-485.

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.