WMSIC Электронные компоненты

GR MAX809S

МодельMAX809S
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 MAX809S
Тип
GR
Минимальная упаковка
3000 圆盘

Технические параметры

Упаковка
Лента
Бренд
GR
Модель
MAX809S
Шаг
1
Корпус
SOT-23
Категория
Микросхема мониторинга и сброса
Вес
0.045g
Минимальный заказ
1
Артикул
BM0264555443
Тайм-аут сброса
500ms
Рабочая температура
40℃~+85℃
Рабочее напряжение
1V~6V
Тип микросхемы
детектор напряжения
Тип выхода
Двухтактный
Пороговое напряжение
2.93V
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.

MAX809S — обзор продукта: детектор напряжения
MAX809S — это устройство контроля напряжения, специально разработанное для систем с низким энергопотреблением и широким диапазоном напряжения. Его основная функция — в реальном времени контролировать напряжение питания системы; когда напряжение становится ниже заданного порога, он выдает активный низкий сигнал сброса, обеспечивая надежный запуск или сброс цифровых схем, таких как микропроцессоры (MCU/MPU), и предотвращая такие проблемы, как сбой программы и ошибки данных, вызванные нестабильным напряжением. Ниже подробно описаны его характеристики и области применения.
I. Позиционирование продукта и ключевые особенности
MAX809S позиционируется как промышленный маломощный монитор напряжения для систем, чувствительных к энергопотреблению, ограниченных по пространству и требующих работы в широком температурном диапазоне. Ключевые особенности включают:
- Широкий диапазон рабочих напряжений: 1 В ~ 6 В, охватывает основные цифровые системы с питанием 3,3 В, 5 В и т. д.;
- Точное пороговое напряжение: 2,93 В (типовое), подходит для контроля напряжения в системах с питанием 3 В;
- Активный низкий уровень сброса: совместим с уровнями входов сброса большинства MCU (например, STM32, ATmega);
- Двухтактный выход: не требует внешнего подтягивающего резистора, упрощает схему;
- Сверхнизкий ток покоя: всего 2 мкА, минимально влияет на время автономной работы устройств с батарейным питанием;
- Фиксированная задержка сброса: 500 мс (типовое), предотвращает ложные срабатывания сброса из-за кратковременных колебаний напряжения;
- Промышленный температурный диапазон: -40 °C ~ +85 °C, подходит для наружных и промышленных условий;
- Малый корпус: SOT-23, подходит для высокоплотного дизайна PCB.
II. Подробное описание ключевых электрических параметров
1. Рабочее напряжение и соответствие порога
Диапазон рабочих напряжений 1 В ~ 6 В совместим с различными источниками питания от батареек-таблеток (1,5 В) до линейных источников 5 В. Пороговое напряжение 2,93 В (погрешность в пределах ±2 %): когда напряжение питания системы падает ниже этого порога, микросхема немедленно выдает активный низкий сигнал сброса; когда напряжение поднимается выше порога и удерживается 500 мс, сигнал сброса возвращается к высокому уровню, обеспечивая стабильный запуск системы.
2. Характеристики сброса
- Активный уровень сброса: низкий (выходное напряжение ≤ 0,3 В, типовое), напрямую совместим с выводами сброса большинства MCU (обычно с низким активным уровнем);
- Время задержки сброса: 500 мс (типовое), этого времени достаточно для завершения инициализации системы при включении питания и одновременно позволяет избежать ложных сбросов из-за кратковременных колебаний питания (например, импульсных выбросов), повышая надежность системы.
3. Энергопотребление и выходные характеристики
- Ток покоя: всего 2 мкА (типовое, при VDD = 3 В), значительно ниже, чем у аналогичных продуктов (большинство ≥ 5 мкА), подходит для портативных устройств с батарейным питанием (например, интеллектуальных датчиков, браслетов);
- Двухтактный выход: не требует внешнего подтягивающего резистора; при высоком уровне обеспечивает ток драйвера ≥ 10 мкА, при низком уровне может поглощать ток ≥ 1 мА, напрямую управляя выводом сброса MCU.
III. Корпус и адаптация к условиям эксплуатации
MAX809S выпускается в корпусе SOT-23 (размеры примерно 2,9 мм × 1,6 мм × 1,1 мм), компактен, экономит место на PCB, подходит для миниатюрных продуктов (например, носимых устройств, малых контроллеров). Диапазон рабочих температур -40 °C ~ +85 °C удовлетворяет требованиям промышленного применения (например, наружные камеры, модули автоматизации заводов), сохраняя стабильные электрические характеристики при экстремальных температурах.
IV. Типовые области применения
1. Контроль сброса систем MCU/MPU
В качестве основного применения MAX809S может подключаться напрямую к выводам сброса таких MCU, как STM32, ATmega, PIC, контролируя напряжение питания 3 В: когда напряжение питания падает ниже 2,93 В, выдается активный низкий сигнал сброса, принудительно перезапуская MCU и предотвращая аномалии программы из-за недостаточного напряжения.
2. Устройства с батарейным питанием
Для продуктов с батарейным питанием, таких как интеллектуальные браслеты и беспроводные сенсорные узлы, сверхнизкий ток покоя 2 мкА продлевает время автономной работы (например, при питании от батарейки-таблетки устройство может работать годами), а широкий диапазон напряжений адаптируется к изменению напряжения батареи в процессе разряда (от 1,5 В до 3 В).
3. Модули промышленного управления
Диапазон температур -40 °C ~ +85 °C подходит для заводских цехов, наружных базовых станций и т. п.; задержка сброса 500 мс обеспечивает стабильную инициализацию промышленных контроллеров при включении питания, предотвращая сбои системы из-за колебаний питания.
4. Потребительская электроника
Например, устройства умного дома (умные розетки, датчики температуры и влажности), портативные приборы (мультиметры, регистраторы данных): малый корпус SOT-23 позволяет интегрировать устройство в компактный корпус, а низкое энергопотребление удовлетворяет требованиям длительного ожидания.
V. Преимущества применения и меры предосторожности
1. Ключевые преимущества
- Низкое энергопотребление: ток покоя 2 мкА более чем на 40 % ниже, чем у аналогичных продуктов, значительно продлевает время автономной работы батарейных устройств;
- Упрощение схемы: двухтактный выход не требует подтягивающего резистора, снижает стоимость BOM и разводку PCB;
- Повышенная надежность: задержка сброса 500 мс предотвращает ложные сбросы из-за кратковременных колебаний, промышленный широкий температурный диапазон подходит для суровых условий;
- Высокая совместимость: широкий диапазон напряжений и низкий активный уровень сброса совместимы с большинством цифровых систем.
2. Меры предосторожности при использовании
- Соответствие порога: подходит только для контроля систем с питанием 3 В; если система питается от 5 В, необходимо выбрать модель с более высоким порогом (например, MAX810S);
- Развязка питания: рекомендуется параллельно между выводом VDD и GND подключить керамический конденсатор 0,1 мкФ для фильтрации шума питания и предотвращения ложных срабатываний;
- Температурный диапазон: если температура окружающей среды превышает 85 °C (например, в высокотемпературных промышленных условиях), необходимо заменить на модель с расширенным температурным диапазоном (-40 °C ~ +125 °C);
- Подключение выхода: выход сброса подключается напрямую к выводу сброса MCU, без последовательного резистора (чтобы избежать падения напряжения, влияющего на уровень сброса).
Благодаря низкому энергопотреблению, широкому диапазону напряжений, промышленной надежности и малому корпусу MAX809S является предпочтительным компонентом для контроля сброса в системах 3 В и широко применяется в потребительской электронике, промышленном управлении, устройствах с батарейным питанием и других областях.

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.