WMSIC Электронные компоненты

ADI/LINEAR MAX3221EEAE+T MAX3221EEAE

МодельMAX3221EEAE+T
КорпусSSOP-16-208mil
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 MAX3221EEAE+T MAX3221EEAE
Тип
ADI/LINEAR
Минимальная упаковка
2000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
ADI/LINEAR
Модель
MAX3221EEAE+T
Шаг
1
Корпус
SSOP-16-208mil
Тип
Трансивер
Категория
Микросхема RS232
Вес
0.346g
Минимальный заказ
1
Функциональные особенности
режим пониженного энергопотребления; функция пробуждения
Артикул
BM0264770956
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение
3V~5.5V
Количество приемников
1
Скорость передачи данных
250Kbps
Ток покоя
1uA

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

MAX3221EEAE+T Обзор продукта: приёмопередатчик RS-232
I. Основное позиционирование и базовые свойства
MAX3221EEAE+T — это одноканальный приёмопередатчик RS-232, выпускаемый в линейке Linear компании ADI, специально разработанный для последовательной связи с низким энергопотреблением и широким диапазоном напряжений. Устройство содержит 1 передатчик (TX) и 1 приёмник (RX), выпускается в 16-выводном узком корпусе SSOP, сочетает миниатюрность, высокую надёжность и низкое энергопотребление, охватывает промышленный температурный диапазон, подходит для множества применений от потребительской электроники до промышленного управления.
II. Анализ ключевых параметров
Ключевые параметры устройства оптимизированы по трём направлениям: низкое энергопотребление, широкая совместимость, высокая защита:
Каналы приёма-передачи: 1 передатчик, 1 приёмник (для одного последовательного порта);
Скорость передачи данных: до 250 Кбит/с, удовлетворяет типовым потребностям низкоскоростной последовательной связи;
Рабочее напряжение: 3 В ~ 5.5 В, совместимо с логическими уровнями популярных MCU 3.3 В/5 В, не требует дополнительного преобразования уровней;
Электростатическая защита: ±15 кВ по модели человеческого тела (HBM), ±8 кВ контактный разряд, ±15 кВ воздушный разряд, эффективно противостоит электростатическим помехам на месте;
Характеристики зарядового насоса: встроенный зарядовый насос True RS-232, не требует внешнего высоковольтного питания ±12 В, достаточно 4 керамических конденсаторов 0.1 мкФ для генерации стандартных уровней RS-232 (выше ±5 В);
Ток покоя: всего 1 мкА в режиме отключения, динамический ток при работе зависит от скорости, подходит для устройств с батарейным питанием;
Температурный диапазон: -40 °C ~ +85 °C (промышленный), обеспечивает долговременную стабильную работу в жёстких условиях.
III. Интегрированные функции и технические преимущества
1. Низкое энергопотребление для батарейных сценариев
Ток покоя всего 1 мкА (режим отключения), динамическое управление энергопотреблением через вывод включения EN (высокий уровень — работа, низкий — отключение), особенно подходит для ручных терминалов, портативных медицинских приборов и других устройств с батарейным питанием, продлевая время автономной работы.
2. Широкая совместимость по напряжению упрощает проектирование
Диапазон входного напряжения 3 В ~ 5.5 В охватывает основные источники 3.3 В (популярные MCU), 5 В (традиционная логика) и др., не требует дополнительных цепей преобразования питания, напрямую подключается к выводам TX/RX MCU, снижая стоимость BOM и сложность разводки.
3. Встроенный зарядовый насос устраняет зависимость от высокого напряжения
Традиционные устройства RS-232 требуют внешнего питания ±12 В, а MAX3221EEAE+T через встроенный зарядовый насос требует лишь 4 керамических конденсатора 0.1 мкФ (материал X7R/X5R, напряжение выше 10 В) для генерации стандартных уровней RS-232; размещение конденсаторов рядом с выводами устройства снижает паразитную индуктивность и повышает стабильность связи.
4. Высокая ESD-защита повышает надёжность системы
Встроенная электростатическая защита ±15 кВ HBM эффективно противостоит помехам при подключении/отключении, электростатическим разрядам; в сочетании с внешними TVS-диодами можно дополнительно усилить защиту интерфейса и снизить вероятность повреждения устройства.
IV. Типовые области применения
1. Промышленное управление
Модули удалённого ввода-вывода ПЛК, сбор последовательных данных с сенсорных узлов;
Коммуникационные интерфейсы малых промышленных приборов (например, преобразователей температуры/давления).
2. Потребительская электроника и ручные устройства
Передача данных RS-232 в POS-терминалах, ручных POS-терминалах;
Последовательная связь портативных принтеров, сканеров штрих-кодов.
3. Медицинское оборудование
Экспорт последовательных данных малых медицинских приборов (глюкометров, мониторов);
Коммуникационные интерфейсы домашних оздоровительных устройств.
4. Вспомогательные автомобильные сценарии
Низкопотребляющий последовательный интерфейс бортовой диагностической системы (OBD) (температурный диапазон -40 °C ~ +85 °C подходит для автомобильных условий).
V. Корпус и надёжность
Тип корпуса: 16-выводной SSOP (узкий малогабаритный корпус), размер около 5.3 мм × 7.8 мм, шаг выводов 0.65 мм, подходит для поверхностного монтажа, экономит место на PCB;
Совместимость с пайкой: поддерживает пайку оплавлением, волной, соответствует стандарту IPC-A-610;
Температура хранения: -65 °C ~ +150 °C, удовлетворяет требованиям длительного хранения;
Конфигурация выводов: включает VCC, GND, выводы конденсаторов зарядового насоса (C1+/C1-, C2+/C2-), выводы данных TX/RX, выводы подключения MCU (T1IN, R1OUT), вывод включения EN и др., разводка понятна и удобна.
VI. Меры предосторожности при проектировании
Выбор конденсаторов зарядового насоса: необходимо использовать 4 керамических конденсатора 0.1 мкФ, 10 В и выше (материал X7R со стабильными температурными характеристиками), конденсаторы должны располагаться близко к выводам устройства, избегая длинных дорожек с паразитной индуктивностью;
Фильтрация питания: параллельно выводу VCC подключить электролитический конденсатор 10 мкФ + керамический 0.1 мкФ для подавления шума питания;
Дополнительная ESD-защита: на стороне интерфейса RS-232 можно добавить TVS-диоды (например, SMBJ6.5CA) для дальнейшего повышения электростатической защиты;
Управление низким энергопотреблением: вывод EN может управляться MCU, в режиме простоя устанавливаться в низкий уровень для перехода в режим отключения, снижая энергопотребление системы;
Правила разводки: выводы данных RS-232 (TX/RX) должны быть удалены от высокочастотных сигналов (например, SPI, I2C) во избежание перекрёстных помех.
MAX3221EEAE+T благодаря компактному дизайну, низкому энергопотреблению и широкой совместимости по напряжению является высокоэкономичным выбором для сценариев с одним последовательным портом, особенно подходит для промышленных и потребительских устройств с жёсткими требованиями к пространству и энергопотреблению.

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.