CO. группы ChongMing (HK) международное, Ltd

CHONGMING GROUP (HK) INT'L CO., LTD.

Manufacturer from China
Активный участник
3 лет
Главная / продукты / Integrated Circuit Chips /

Обломок MAX791CPE интегральной схемаы цепи микропроцессора супервизорный

контакт
CO. группы ChongMing (HK) международное, Ltd
Город:shenzhen
Страна/регион:china
Контактное лицо:MsDoris Guo
контакт

Обломок MAX791CPE интегральной схемаы цепи микропроцессора супервизорный

Спросите последнюю цену
Номер модели :MAX791CPE
Место происхождения :Первоначальная фабрика
Количество минимального заказа :10pcs
Условия оплаты :T/T, западное соединение, PayPal
Способность поставки :2500pcs
Срок поставки :1 день
Упаковывая детали :Пожалуйста свяжитесь я для деталей
Описание :Инспектор пушпульный, канал 16-PDIP тотемного столба 1
Ряд рабочего потенциала :0-5.5V
Поставка настоящая в нормальном :50-150µA
Гистерезис Батаре-коммутации :60 мВ
Порог детектора Низко-батареи :2V
Пик течения входного сигнала VCC :1.0A
Течение входного сигнала VCC непрерывное :250mA
more
контакт

Add to Cart

Найти похожие видео
Посмотреть описание продукта

Цепь MAX791 микропроцессора супервизорная

Общее описание

Цепь микропроцессора MAX791 (µP) супервизорная уменьшает сложность и число компонентов необходима для того чтобы контролировать электропитание и функции контроля над батаре в системах µP. Течение поставки 50µA делает идеал MAX791 для пользы в портативном оборудовании, пока 6ns обломок-позволяют задержка распространения и возможность выхода 250mA (25mA в режиме резервного батарейного питания) делают их соответствующей для большой, оборудование высок-представления.

MAX791 приходит в ПОГРУЖЕНИЕ 16 штырей и суживает ТАК пакеты и обеспечивает следующие функции:

1) возврат µP-- ПЕРЕУСТАНОВЛЕННЫЙ выход утвержен во время включения питания, силы-вниз, и условий brownout,

и гарантирует, что находиться в правильном государстве для VCC вниз к 1V, даже без батареи в цепи.

2) Входной сигнал возврата вручную.

3) Детектор порога 1.25V обеспечивает для предупреждения сил-недостатка и обнаружения низко-батареи, или контролирует силу

поставка за исключением +5V.

4) Низко-линия компаратор двухступенного предупреждения- сил-недостатка отдельная сравнивает VCC к порогу 150mV выше

переустановленный порог.

5) коммутация Подпорк-батареи для RAM CMOS, реальних маштабов времени, µPs, или другой маломощной логики.

6) Контроль программного обеспечения напряжения тока подпорк-батареи.

7) Выход сторожев-недостатка утвержен если входной сигнал сторожевого пса не был toggled в пределах или заранее ставить или

регулируемый период перерыва.

8) Напишите защиту RAM CMOS или EEPROM.

9) Пульсированный выход сторожевого пса, дать заблаговременное предупреждение неизбежного утверждения WDO причинил мимо

перерыв сторожевого пса.

Применения

Компьютеры Критическое µP приводит контроль в действие

Регуляторы Умные аппаратуры

Оборудование портативных/батареи использующее энергию

Конфигурация Pin

Особенности

* контроль напряжения тока точности 4.65V

* задержка по времени 200ms Сил-В ПОРЯДКЕ/переустановленная

* независимый сторожевой пес Таймер-заранее поставленный или регулируемый

* резервное течение 1µA

* переключение 250mA силы вывело наружу в VCC выходе режима 25mA в режиме резервного батарейного питания

* бортовой стробировать Обломок-позволяет задержка распространения ворот CE завершения 6ns Писать-цикла памяти сигналов

* MaxCapTM или SuperCapTM совместимые

* монитор напряжения тока для Сил-недостатка или предупреждения Низко-батареи

* монитор Подпорк-батареи

* гарантированный ВОЗВРАТ действительный до VCC = 1V

Упорядочение информации

ЧАСТЬ TEMP. РЯД PIN-PACKAGE
MAX791CPE 0°C к +70°C Пластиковое ПОГРУЖЕНИЕ 16
MAX791CSE 0°C к +70°C Узкая часть 16 ТАК
MAX791C/D 0°C к +70°C Dice*
MAX791EPE -40°C к +85°C Пластиковое ПОГРУЖЕНИЕ 16
MAX791ESE -40°C к +85°C Узкая часть 16 ТАК
MAX791EJE -40°C к +85°C 16 CERDIP
MAX791MJE -55°C к +125°C 16 CERDIP

* кость определена на ЖИВОТИКАХ = +25°C.

Типичная работая цепь

АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ ОЦЕНОК

Ввод напряжения (по отношению к GND)

VCC ....................................................................... - 0.3V к +6V

VBATT .................................................................. - 0.3V к + 6V

Все другие входные сигналы ..................................... - 0.3V к (VOUT + 0.3V)

Течение входного сигнала

VCC пик .......................................................................... 1.0A

VCC непрерывное ............................................................ 250mA

Пик .................................................................. 250mA VBATT

VBATT непрерывное .......................................................... 25mA

GND, BATT НА ............................................................. 100mA

Все другие выходы ............................................................ 25mA

Непрерывная диссипация силы (ЖИВОТИКИ = +70°C)

Пластиковое ПОГРУЖЕНИЕ (derate 10.53mW/°C над +70°C) .......... 842mW

Сужайте ТАК (derate 8.70mW/°C над +70°C) ............ 696mW

CERDIP (derate 10.00mW/°C над +70°C) ............... 800mW

Температурные амплитуды рабочей температуры

_...................................................... O°C MAX791C_ к +70°C

_.................................................... - 40°C MAX791E_ к +85°C

MAX791MJE .................................................. - 55°C к +125°C

Диапазон температур ............................. - 65°C хранения к +160°C

Температура руководства (паять, 10sec) ............................. +300°C

Стрессы за теми перечисленными под «абсолютным максимумом оценок» могут причинить постоянное повреждение к прибору. Эти оценки стресса только, и не подразумевается функциональная деятельность прибора на этих или всех других условий за теми показанными в рабочих разделах спецификаций. Подвержение к абсолютному максимуму классифицируя условий на выдвинутые периоды может повлиять на надежность прибора.

Запрос Корзина 0