WMSIC Электронные компоненты

ADI/LINEAR MAX490EESA+T MAX490EESA

МодельMAX490EESA+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 MAX490EESA+T MAX490EESA
Тип
ADI/LINEAR
Минимальная упаковка
2500

Технические параметры

Бренд
ADI/LINEAR
Модель
MAX490EESA+T
Шаг
1
Корпус
SOIC-Narrow-8
Тип
Трансивер
Категория
Микросхема RS-485/RS-422
Вес
0.219g
Количество узлов
32
Минимальный заказ
1
Функциональные особенности
Включение Tx/Rx; защита от теплового отключения; отключение по сигналу разрешения; защита от перегрузки по току
Артикул
BM0258734434
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение
4.75V~5.25V
Количество приемников
1
Скорость передачи данных
2.5Mbps
Режим связи
Полный дуплекс

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

MAX490EESA+T Обзор продукта
I. Обзор
MAX490EESA+T — это двунаправленный приёмопередатчик, предназначенный для промышленных полевых шин и дифференциальной последовательной связи, интегрирующий 1 драйвер и 1 приёмник и поддерживающий стандарты связи RS-422/RS-485. Рабочее напряжение устройства составляет от 4,75 В до 5,25 В, типичная скорость передачи данных достигает 2,5 Мбит/с, рабочий диапазон температур от -40 °C до +85 °C, а также обеспечивается защита от электростатического разряда до ±15 кВ (HBM). Его низкий ток покоя (типично 500 мкА), ограничение скорости нарастания/спада фронтов и компактный корпус SOIC-Narrow-8 делают его идеально подходящим для применений с жёсткими требованиями к энергопотреблению, EMI и площади печатной платы.
II. Основные характеристики
Конфигурация один драйвер/один приёмник, поддержка полнодуплексной связи (реализуется с использованием двух пар дифференциальных сигнальных линий).
Рабочее напряжение: 4,75 В–5,25 В, совместимо со стандартными 5-В системами.
Максимальная скорость передачи данных: 2,5 Мбит/с, удовлетворяет потребности высокоскоростных полевых шин.
Управление сбросом и разрешением: независимые выводы разрешения драйвера (DE) и разрешения приёмника (RE) для удобного управления шиной.
Низкий ток покоя: типично 500 мкА, подходит для систем, чувствительных к потреблению в режиме ожидания.
Ограничение скорости нарастания: снижает высокочастотные составляющие скорости передачи, уменьшает EMI и отражённые помехи.
Защита от ESD: защита внешнего порта на уровне ±15 кВ HBM повышает надёжность.
Корпус: SOIC-Narrow-8, малая занимаемая площадь, простота интеграции.
III. Типичные области применения
Промышленная автоматизация и полевые шины (ПЛК, телеметрия, модули ввода/вывода)
Автоматизация зданий и системы безопасности (контроль доступа, линии передачи данных домофонии)
Управление двигателями и сервосистемы (дальняя цифровая связь)
Приборы и системы сбора данных
Любые случаи дальней дифференциальной связи в тяжёлых электромагнитных условиях
IV. Рекомендации по проектированию и использованию
Развязка питания: разместить керамический развязывающий конденсатор 0,1 мкФ рядом с выводом VCC для уменьшения переходных помех.
Согласование терминалов: использовать на дальнем конце дифференциальный терминальный резистор подходящего номинала (типично 100 Ом–120 Ом) для снижения отражений; выбирать точное значение в соответствии с характеристиками линии передачи.
Смещение шины в состоянии покоя: для обеспечения стабильности шины при отсутствии активного драйвера рекомендуется добавить подтягивающие/подтягивающие к земле резисторы смещения на обоих концах шины или в концентраторе (номинал обычно от нескольких сотен ом до нескольких килоом, в зависимости от топологии шины и питания) для реализации функции fail-safe.
Трассировка и компоновка: дифференциальные пары следует прокладывать парами с максимально одинаковой длиной, как можно ближе к плоскости земли, избегая пересечения контуров больших токов; трассы между DE/RE/DI/RO и микроконтроллером должны быть короткими и чёткими.
Контроль EMI: устройство имеет встроенное ограничение скорости нарастания, что помогает контролировать EMI; при необходимости дополнительного подавления можно параллельно подключить небольшие конденсаторы на дифференциальных линиях или последовательно включить демпфирующие резисторы 22 Ом–33 Ом на передающей стороне.
V. Обзор корпуса и выводов
Форма корпуса: SOIC-Narrow-8, подходит для автоматического монтажа и сборочных процессов промышленных изделий.
Типичные выводы: A, B (дифференциальная пара приёма/передачи); DI (вход драйвера); RO (выход приёмника); DE (разрешение драйвера); RE (разрешение приёмника); VCC (+5 В); GND (земля). При использовании обращайтесь к оригинальному техническому описанию производителя для получения точной схемы выводов и описания функций.
Резюме: MAX490EESA+T обеспечивает высокоскоростную, низкопотребляющую и помехоустойчивую дифференциальную приёмо-передачу в 5-В системах, подходя для дальней связи в жёстких условиях промышленности и зданий. Рекомендуется на начальном этапе проектирования обращаться к официальному техническому описанию и референсным схемам, чтобы обеспечить соответствие терминального согласования, смещения и трассировки требованиям надёжности системы и целостности сигнала.

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.