WMSIC Электронные компоненты

ADI/LINEAR MAX6747KA29+T MAX6747KA29

МодельMAX6747KA29+T
КорпусSOT-23-8
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 Date code within 2 years

Available for RFQ

Технические данные

Описание товара

19 характеристик

Основная информация

Название товара
ADI/LINEAR MAX6747KA29+T MAX6747KA29
Тип
ADI/LINEAR
Минимальная упаковка
2500 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
ADI/LINEAR
Модель
MAX6747KA29+T
Шаг
1
Корпус
SOT-23-8
Категория
Микросхема мониторинга и сброса
Вес
0.2g
Минимальный заказ
1
Функциональные особенности
Вход ручного сброса; сторожевой таймер
Артикул
BM0264679049
Тайм-аут сброса
7.59ms
Рабочая температура
40℃~+125℃@(TA)
Рабочее напряжение
1V~5.5V
Тип микросхемы
Монитор напряжения
Тип выхода
Открытый сток
Пороговое напряжение
2.925V

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

MAX6747KA29+T Обзор продукта
MAX6747KA29+T — это одноканальный монитор напряжения, предназначенный для маломощных микропроцессоров и приложений контроля питания, обеспечивающий активный низкий выход сброса (открытый сток), широкий диапазон рабочего напряжения (1,0 В до 5,5 В) и интегрирующий вход ручного сброса и функцию сторожевого таймера. При аномалии питания или потере отклика системы устройство способно надёжно сформировать сигнал сброса, помогая системе быстро перейти в известное безопасное состояние и упорядоченно перезапуститься, что особенно подходит для сценариев с батарейным питанием, портативных и промышленных систем управления.
I. Основные функции и ключевые параметры
Тип микросхемы: монитор напряжения (одноканальный)
Тип выходного каскада: открытый сток (Open-Drain), требуется внешний подтягивающий резистор
Диапазон рабочего напряжения: 1,0 В ~ 5,5 В
Пороговое напряжение (версия A29): 2,925 В (опорный порог для мониторинга)
Активный уровень сброса: активный низкий (выход RESET при срабатывании притягивается к низкому уровню)
Тайм-аут сброса: 7,59 мс (типичная задержка удержания сброса после срабатывания)
Количество контролируемых напряжений: 1
Вход ручного сброса (MR): внешнее принудительное управление сбросом, активный низкий
Сторожевой таймер: контролирует активность MCU; если в заданном окне не происходит «кормление» сторожевого таймера, срабатывает сброс
Ток покоя (Iq): типично 5 мкА (подходит для маломощных систем)
Рабочий диапазон температур: -40 °C ~ +125 °C (TA)
Корпус: SOT-23-8
Принадлежность бренда: Maxim (ныне серия ADI/Linear)
II. Краткое описание поведения функций
Мониторинг напряжения и автоматический сброс: когда контролируемое напряжение питания падает ниже порога 2,925 В, выход RESET активно притягивается к низкому уровню до тех пор, пока напряжение не вернётся выше порога и не стабилизируется. После восстановления порога сброс удерживается ещё в течение типичного тайм-аута 7,59 мс, чтобы гарантировать стабильность питания системы перед снятием сброса.
Ручной сброс (MR): когда системе требуется ручной или внешний запуск сброса, притягивание MR к низкому уровню принудительно устанавливает выход RESET в низкий уровень. После отпускания MR устройство в соответствии с внутренней временной диаграммой и состоянием напряжения определяет, когда снять сброс.
Сторожевой таймер: устройство имеет вход сторожевого таймера (WDI); MCU должен периодически подавать на него импульсы («кормить» сторожевой таймер). Если в окне сторожевого таймера не обнаружен действительный импульс, устройство формирует сброс для перезапуска MCU, повышая надёжность системы при программных зацикливаниях или аномалиях.
Характеристики выхода: RESET имеет выход с открытым стоком, требуется внешний подтягивающий резистор или прямое подтягивание к подходящему логическому уровню (обычно VCC) для получения требуемой совместимости логических уровней.
III. Типичные области применения
Маломощные встраиваемые системы и ручные устройства: чрезвычайно низкий рабочий ток (5 мкА) делает их очень подходящими для батарейных применений, позволяя гарантировать, что MCU не работает при нестабильном питании во время просадок напряжения.
Промышленное управление и автоматизация: широкий температурный диапазон и высокая надёжность подходят для жёстких условий; функция сторожевого таймера повышает устойчивость системы.
Коммуникационные терминалы, сбор данных и измерительные приборы: мониторинг одной критичной шины питания и обеспечение определённого окна сброса при аномалиях для согласованности данных системы.
Резервированные/системы безопасности: при аномалии или отказе системы принудительный сброс и восстановление через MR или сторожевой таймер.
IV. Замечания по проектированию и рекомендуемые практики
Подтягивающий резистор: поскольку RESET имеет выход с открытым стоком, необходимо подключить к выводу RESET подходящий подтягивающий резистор (обычно 10 кОм ~ 100 кОм, в зависимости от компромисса между скоростью и энергопотреблением) к VCC или другому логическому питанию.
Временная последовательность снятия: после отпускания MR или срабатывания сторожевого таймера убедиться, что контролируемое питание стабилизировалось и удерживается выше порога достаточно долго (после восстановления порога устройство удерживает сброс ещё 7,59 мс), чтобы предотвратить повторные сбросы.
Стратегия сторожевого таймера: при проектировании периода «кормления» следует выбирать значение немного меньше максимально допустимого времени отсутствия отклика системы, но не ниже устойчивости устройства к коротким импульсным помехам, чтобы предотвратить ложные срабатывания.
Шунтирование и развязка: для обеспечения точности мониторинга и стабильности временных характеристик рекомендуется выполнить развязку на стороне VCC (например, керамический конденсатор 0,1 мкФ) и расположить её как можно ближе к выводам устройства.
Температура и старение: при экстремальных температурах порог и временные характеристики устройства могут незначительно дрейфовать; в чувствительных применениях следует учитывать температурные коэффициенты и допуски из технического описания для запаса проектирования.
V. Корпус и информация для заказа
Форма корпуса: SOT-23-8, подходит для поверхностного монтажа и платного проектирования с ограниченным пространством.
Заказное обозначение: MAX6747KA29+T (A29 обозначает версию с порогом 2,925 В, T обычно обозначает коммерческое изделие в ленточной упаковке)
Совместимость: в этой серии есть и другие версии с фиксированными порогами; можно выбирать разные модели порогов в зависимости от требований применения.
Резюме: MAX6747KA29+T обеспечивает точный мониторинг питания 2,925 В, низкое энергопотребление, задержку сброса 7,59 мс, а также функции ручного сброса и сторожевого таймера, подходит для встраиваемых и промышленных применений, требующих низкого тока покоя и надёжного управления сбросом. При проектировании следует уделять внимание подтягиванию, развязке и стратегии сторожевого таймера, чтобы в полной мере реализовать его ценность в системном мониторинге и восстановлении после сбоев. Для более подробных электрических характеристик, временных диаграмм и типовых схем применения обратитесь к техническому описанию 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.