WMSIC Электронные компоненты

GR MAX809R

МодельMAX809R
КорпусSOT-23
БрендGR
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
GR MAX809R
Тип
GR
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
GR
Модель
MAX809R
Шаг
1
Корпус
SOT-23
Категория
Микросхема мониторинга и сброса
Вес
0.037g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0264390952
Тайм-аут сброса
500ms
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение
1V~6V
Тип микросхемы
детектор напряжения
Тип выхода
Двухтактный
Пороговое напряжение
2.63V
Ток покоя (Iq)
2uA

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

MAX809R Микропроцессорный детектор напряжения Обзор продукта

I. Позиционирование продукта и ключевая ценность
MAX809R — это детектор напряжения с низким энергопотреблением, специально разработанный для микропроцессоров (MCU) и микроконтроллеров (MPU). Его основная функция — реализация сброса при включении питания (POR) и сброса при снижении напряжения питания (BOD): при включении системы он обеспечивает стабильный запуск MCU, а при падении напряжения питания своевременно понижает уровень сигнала сброса, предотвращая ошибочные операции или сбои программы MCU из-за недостаточного напряжения. Широкий диапазон напряжений, низкий ток покоя и адаптивность к промышленному температурному диапазону делают его распространённым решением сброса для портативных устройств, промышленного управления, потребительской электроники и других областей.

II. Подробное описание ключевых электрических параметров
Ключевые параметры MAX809R точно соответствуют требованиям систем с низким энергопотреблением:

Параметр | Типовое значение/диапазон | Практическое применение
Рабочее напряжение | 1 В ~ 6 В | Охватывает распространённые напряжения питания MCU 3,3 В, 5 В; подходит для систем с низким энергопотреблением (от 1 В) и стандартным напряжением
Пороговое напряжение сброса | 2,63 В (±1% точность) | Точный контроль питания, обеспечивает срабатывание сброса при напряжении ниже порога, предотвращает работу MCU при критическом напряжении
Тип выхода | Двухтактный выход | Не требует подтягивающего резистора, напрямую управляет выводом сброса MCU, упрощает схему
Активный уровень сброса | Низкий активный уровень | Совместим с логикой сброса большинства MCU (понижение при сбросе, повышение после стабилизации)
Время задержки сброса | 500 мс (типовое) | Достаточно для инициализации регистров MCU и загрузки программы, предотвращает ошибочный запуск при включении питания
Ток покоя (Iq) | 2 мкА (типовое) | Крайне низкое энергопотребление, при параллельном подключении к источнику питания не создаёт нагрузки, подходит для батарейного питания
Контролируемый канал | 1 канал | Контроль одного источника питания, удовлетворяет потребности сброса одно-MCU систем

III. Ключевые функциональные особенности

3.1 Сброс при включении питания (POR)
При включении системы напряжение питания постепенно возрастает от 0:
- Когда VDD < 2,63 В, вывод RESET выдаёт низкий уровень (активный), принудительно удерживая MCU в состоянии сброса;
- Когда VDD ≥ 2,63 В и стабилизируется, внутренняя схема задержки запускается, через 500 мс выдаёт высокий уровень (неактивный), MCU начинает нормальную работу.
Этот процесс гарантирует, что MCU не выполнит программу ошибочно при нестабильном напряжении в начальный период питания, предотвращая сбои системы.

3.2 Сброс при снижении напряжения питания (BOD)
Когда напряжение питания из-за изменения нагрузки или разряда батареи падает ниже 2,63 В:
- Вывод RESET немедленно выдаёт низкий уровень, принудительно останавливая MCU, предотвращая ошибки данных регистров и сбои программы;
- Только после восстановления питания выше порога и стабилизации снова происходит задержка и выдача высокого уровня, возобновляющая работу MCU.

3.3 Низкое энергопотребление и широкий температурный диапазон
Низкое энергопотребление: ток покоя 2 мкА позволяет подключать его параллельно к системам с батарейками-таблетками и литиевыми батареями, длительное ожидание не сокращает срок службы батареи;
Широкий температурный диапазон: рабочая температура от -40 °C до +85 °C, удовлетворяет требованиям жёстких условий промышленных объектов (уличные датчики, ПЛК), автомобильной вспомогательной электроники (Bluetooth-адаптеры).

3.4 Малый корпус и удобство использования
Корпус SOT-23-3 (3 вывода), чёткое определение выводов:
- Вывод 1: VDD (вход питания);
- Вывод 2: GND (земля);
- Вывод 3: RESET (выход сброса).
Не требует дополнительных внешних компонентов (резисторов, конденсаторов), можно использовать сразу после пайки, значительно экономит место на печатной плате и затраты на проектирование.

IV. Типовые области применения
Характеристики MAX809R делают его пригодным для следующих сценариев:
Портативные устройства с низким энергопотреблением: умные браслеты, BLE-модули, беспроводные сенсорные узлы — низкое энергопотребление продлевает срок службы батареи, широкий диапазон напряжений подходит для питания 1 В ~ 3,3 В;
Промышленные блоки управления: модули ПЛК, промышленные датчики, контроллеры двигателей — промышленный температурный диапазон соответствует условиям на объекте, функция сброса обеспечивает стабильность системы;
Потребительская электроника: умный дом (умные розетки, термостаты), малая бытовая техника (умные лампы) — упрощение схемы, снижение стоимости;
Автомобильная вспомогательная электроника: автомобильный Bluetooth, система контроля давления в шинах (TPMS) — широкий температурный диапазон и помехоустойчивость соответствуют автомобильным условиям.

V. Надёжность и гарантия качества
MAX809R соответствует промышленным стандартам, обладает:
ESD-защита: HBM (модель человеческого тела) ≥2 кВ, предотвращает повреждение статическим электричеством при производстве и сборке;
Устойчивость к перенапряжению: выдерживает кратковременные импульсы до 10 В, повышает помехоустойчивость системы;
Долговременная стабильность: точность порогового напряжения ±1%, стабильный ток покоя, обеспечивает надёжность функции сброса при длительной эксплуатации.

Таким образом, MAX809R благодаря низкому энергопотреблению, широкой совместимости и высокой надёжности стал классическим выбором для проектирования сброса MCU-систем, особенно подходит для применений, чувствительных к энергопотреблению и пространству.

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.