WMSIC Электронные компоненты

ADI/LINEAR MAX3488ESA+T MAX3488ESA

МодельMAX3488ESA+T
КорпусSO-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 MAX3488ESA+T MAX3488ESA
Тип
ADI/LINEAR
Минимальная упаковка
2500 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
ADI/LINEAR
Модель
MAX3488ESA+T
Шаг
1
Корпус
SO-8
Тип
Трансивер
Категория
Микросхема RS-485/RS-422
Вес
0.212g
Количество узлов
32
Минимальный заказ
1
Функциональные особенности
Термоотключение; защита от перегрузки по току
Артикул
BM0258741323
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение
3V~3.6V
Количество приемников
1
Скорость передачи данных
250Kbps

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

MAX3488ESA+T Обзор продукта
1. Обзор
MAX3488ESA+T — это приемопередатчик с одним драйвером и одним приемником, предназначенный для дифференциальной шинной связи RS-422/RS-485, с питанием 3,3 В (рабочее напряжение 3,0–3,6 В), в корпусе SO-8, для промышленных условий (рабочая температура от -40 °C до +85 °C). Устройство поддерживает полнодуплексную связь, имеет встроенную тепловую защиту и защиту от перегрузки по току, ток покоя всего около 2,2 мА, сочетая низкое энергопотребление и высокую надежность.

2. Основные характеристики
Поддержка дифференциальной передачи и приема стандарта RS-422/RS-485, топология один драйвер/один приемник, подходит для точка-точка или многоточечных сетей.
Максимальная скорость передачи до 10 Мбит/с, при этом имеется ограничение скорости нарастания (slew-rate limit) для снижения электромагнитных помех (EMI) при высокоскоростном переключении.
В типовых многоточечных коротких или низкоскоростных шинных сценариях обычная скорость передачи данных около 250 кбит/с, число поддерживаемых узлов до 32 (при стандартной нагрузке).
Специализированное питание 3,3 В, рабочее напряжение 3,0–3,6 В, удобно для сопряжения с основными MCU/FPGA.
Промышленный температурный диапазон: -40 °C до +85 °C, подходит для жестких условий.
Встроенная тепловая защита и защита от перегрузки по току: при перегрузке или коротком замыкании драйвера автоматически ограничивает, повышая безопасность и ремонтопригодность системы.
Низкий ток покоя около 2,2 мА, подходит для приложений, чувствительных к энергопотреблению.

3. Типовые области применения
Промышленные коммуникационные шины автоматизации (ПЛК, контроллеры движения и удаленный ввод/вывод).
Системы автоматизации зданий и безопасности (дифференциальная связь между устройствами контроля доступа, видеонаблюдения).
Дифференциальные интерфейсы испытательного и измерительного оборудования, модулей сбора данных.
Встраиваемые системы и коммуникационные шлюзы, где требуется надежная последовательная линия на большие расстояния.
Сценарии, требующие сочетания высокой скорости и контроля EMI.

4. Рекомендации по проектированию
Терминация шины: при длинных линиях или высокоскоростной передаче рекомендуется использовать на обоих концах шины терминальные резисторы соответствующего номинала для подавления отражений; в низкоскоростных или коротких линиях можно при необходимости опустить в зависимости от топологии системы.
Смещение и failsafe: для обеспечения определенного состояния незанятой шины следует предусмотреть резисторы смещения или использовать встроенную функцию failsafe (если требуется системой, обратитесь к конкретной реализации устройства).
EMI и компоновка: при включении ограничения скорости нарастания можно эффективно снизить синфазные помехи; при компоновке печатной платы дифференциальные пары должны быть согласованы, расположены близко и как можно короче, заземляющий слой целостным для снижения излучения.
Защита и охлаждение: хотя устройство имеет тепловую защиту и защиту от перегрузки по току, при длительной высокой нагрузке или коротком замыкании необходимо учитывать отвод тепла и проектирование защитных цепей, чтобы избежать частого срабатывания тепловой защиты и нарушения стабильности связи.
Развязка питания: рекомендуется разместить достаточные развязывающие конденсаторы near выводов питания для подавления переходных помех и обеспечения характеристик драйвера.

5. Корпус и надежность
MAX3488ESA+T поставляется в корпусе SO-8, подходящем для автоматизированного монтажа и пайки оплавлением. Устройство соответствует промышленному температурному стандарту и содержит несколько защитных механизмов, обеспечивая долгосрочную стабильную работу на промышленных объектах.

6. Заключение
MAX3488ESA+T — это промышленный дифференциальный приемопередатчик с питанием 3,3 В, сочетающий высокоскоростную передачу и управление EMI, встроенную тепловую защиту и защиту от перегрузки по току, низкий ток покоя и широкий температурный диапазон. Он подходит для надежных, низкопотребляющих и помехоустойчивых приложений RS-422/RS-485. При проектировании следует уделить внимание терминации шины, смещению и компоновке печатной платы для достижения оптимальных характеристик и долговременной стабильности.

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.