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CAT809MTBI-T10 from CATALYST

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CAT809MTBI-T10

Manufacturer: CATALYST

3-Pin Microprocessor Power Supply Supervisors

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CAT809MTBI-T10,CAT809MTBIT10 CATALYST 6000 In Stock

Description and Introduction

3-Pin Microprocessor Power Supply Supervisors The **CAT809MTBI-T10** is a microprocessor supervisory circuit manufactured by **CATALYST SEMICONDUCTOR (now part of ON Semiconductor)**.  

### Key Specifications:  
- **Function**: Monitors microprocessor power supplies and resets the system during power-up, power-down, or brownout conditions.  
- **Reset Threshold Voltage**: Adjustable or fixed (specific value depends on variant).  
- **Output Type**: Active-low reset signal.  
- **Operating Voltage Range**: Typically 1.8V to 5.5V.  
- **Reset Timeout Period**: Fixed (e.g., 140ms or 200ms, depending on variant).  
- **Package**: SOT-23 (5-pin).  
- **Operating Temperature Range**: -40°C to +85°C.  

For exact threshold voltages and other detailed parameters, refer to the official datasheet from **ON Semiconductor** (since they acquired CATALYST SEMICONDUCTOR).

Application Scenarios & Design Considerations

3-Pin Microprocessor Power Supply Supervisors # CAT809MTBIT10 Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The CAT809MTBIT10 is a microprocessor supervisory circuit primarily employed in systems requiring reliable power monitoring and reset control. Key applications include:

-  Embedded Systems : Provides automatic reset generation during power-up, power-down, and brownout conditions
-  Industrial Control Systems : Monitors system voltage and generates reset signals when voltage drops below threshold
-  Automotive Electronics : Used in engine control units, infotainment systems, and body control modules
-  Medical Devices : Ensures proper system initialization and safe operation during power fluctuations
-  Consumer Electronics : Protects microcontrollers in smart home devices, wearables, and IoT products

### Industry Applications
-  Automotive : Compliant with AEC-Q100 standards for automotive-grade reliability
-  Industrial Automation : PLCs, motor controllers, and sensor interfaces
-  Telecommunications : Network equipment and base station controllers
-  Medical Equipment : Patient monitoring systems and diagnostic devices
-  Aerospace : Avionics systems requiring high reliability power monitoring

### Practical Advantages
-  Low Power Consumption : Typically 12μA supply current
-  Wide Operating Voltage : 1.0V to 5.5V range
-  Small Package : SOT-23-3 package saves board space
-  High Accuracy : ±2.5% reset voltage threshold accuracy
-  Manual Reset Capability : Additional reset input for system testing

### Limitations
- Fixed reset threshold voltages (specific variants available)
- Limited to monitoring single voltage rail
- No built-in watchdog timer functionality
- Temperature range constraints for commercial vs industrial grades

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Power Supply Decoupling 
-  Pitfall : Inadequate decoupling causing false reset triggers
-  Solution : Place 100nF ceramic capacitor within 10mm of VCC pin

 Reset Output Loading 
-  Pitfall : Excessive load on RESET output affecting signal integrity
-  Solution : Limit output current to 1mA maximum; use buffer for heavy loads

 PCB Layout Issues 
-  Pitfall : Long trace runs introducing noise and voltage drops
-  Solution : Keep supervisory circuit close to monitored microcontroller

### Compatibility Issues

 Microcontroller Interfaces 
- Compatible with most CMOS and TTL logic families
- Ensure RESET output voltage levels match microcontroller requirements
- Check timing requirements between reset assertion and system startup

 Power Supply Considerations 
- Works with switching and linear regulators
- Monitor supply ripple and transient response
- Consider power sequencing in multi-rail systems

### PCB Layout Recommendations

 Component Placement 
- Position CAT809MTBIT10 within 25mm of monitored microcontroller
- Place decoupling capacitor directly adjacent to VCC pin
- Route reset signal as a protected trace

 Routing Guidelines 
- Use 20-30mil trace width for power connections
- Keep reset signal away from noisy digital lines
- Implement ground plane for improved noise immunity

 Thermal Management 
- SOT-23 package requires minimal thermal consideration
- Ensure adequate airflow in high-temperature environments
- Follow manufacturer's recommended soldering profile

## 3. Technical Specifications

### Key Parameters

 Electrical Characteristics 
-  Supply Voltage Range : 1.0V to 5.5V
-  Supply Current : 12μA typical at 3.3V
-  Reset Threshold Options : Multiple variants available (2.63V, 3.08V, 4.38V, etc.)
-  Reset Timeout Period : 140ms minimum
-  Output Type : Active-low, open-drain

 Performance Metrics 
-  Reset Threshold Accuracy : ±2.5% over temperature
-  Operating Temperature Range : -40°C to

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CAT809MTBI-T10,CAT809MTBIT10 CATALYSTSEMI 7500 In Stock

Description and Introduction

3-Pin Microprocessor Power Supply Supervisors The CAT809MTBI-T10 is a microprocessor supervisory circuit manufactured by CATALYSTSEMI. Key specifications include:  

- **Function**: Monitors microprocessor power supplies and resets the system during power-up, power-down, or brownout conditions.  
- **Reset Threshold Voltage**: 2.93V (typical).  
- **Reset Timeout Period**: 140ms (minimum).  
- **Operating Voltage Range**: 1.1V to 5.5V.  
- **Output Type**: Active-low reset output.  
- **Package**: SOT-23-3.  
- **Operating Temperature Range**: -40°C to +85°C.  
- **Features**: Low quiescent current, manual reset capability (if applicable).  

For exact details, refer to the official datasheet from CATALYSTSEMI.

Application Scenarios & Design Considerations

3-Pin Microprocessor Power Supply Supervisors # CAT809MTBIT10 Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The CAT809MTBIT10 is a microprocessor supervisory circuit designed primarily for  system monitoring and reset control  in embedded systems. Key applications include:

-  Power-on Reset Generation : Provides reliable reset signals during power-up, power-down, and brown-out conditions
-  Battery-Powered Devices : Monitors battery voltage levels in portable electronics, triggering reset when voltage drops below threshold
-  Industrial Control Systems : Ensures proper microcontroller initialization in harsh industrial environments
-  Automotive Electronics : Monitors power supply integrity in automotive infotainment and control systems
-  Medical Equipment : Provides critical system monitoring in medical devices requiring high reliability

### Industry Applications
-  Consumer Electronics : Smart home devices, wearables, IoT sensors
-  Industrial Automation : PLCs, motor controllers, sensor networks
-  Telecommunications : Network equipment, base stations, routers
-  Automotive : Engine control units, dashboard displays, safety systems
-  Medical : Patient monitors, diagnostic equipment, portable medical devices

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Low Power Consumption : Typically 15μA supply current, ideal for battery-operated devices
-  Small Package : SOT-23-3 package saves board space in compact designs
-  Wide Operating Voltage : 1.0V to 5.5V operation accommodates various power supplies
-  High Accuracy : ±2.5% reset voltage threshold accuracy ensures reliable operation
-  Manual Reset Capability : Additional reset input for external control

 Limitations: 
-  Fixed Threshold Voltage : 2.93V threshold may not suit all applications requiring custom reset levels
-  Limited Reset Timeout : Fixed 140ms reset period may be insufficient for some slow-starting processors
-  No Watchdog Timer : Lacks integrated watchdog functionality compared to more advanced supervisors
-  Temperature Range : Industrial temperature range (-40°C to +85°C) may not suffice for extreme environments

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Improper Decoupling 
-  Issue : Inadequate power supply decoupling causing false reset triggers
-  Solution : Place 100nF ceramic capacitor within 10mm of VCC pin, with minimal trace length

 Pitfall 2: Reset Signal Integrity 
-  Issue : Long reset trace routing susceptible to noise and crosstalk
-  Solution : Route reset signal as controlled impedance trace, keep away from noisy signals

 Pitfall 3: Ground Bounce 
-  Issue : Shared ground paths causing voltage fluctuations during high-current events
-  Solution : Use dedicated ground pour for supervisory circuit, minimize ground loop area

### Compatibility Issues with Other Components

 Microcontroller Interfaces: 
-  Compatible : Most modern microcontrollers with active-low reset inputs (ARM, AVR, PIC)
-  Incompatible : Processors requiring active-high reset or custom reset sequences
-  Solution : Add inverter circuit or level translator when interfacing with incompatible devices

 Power Supply Considerations: 
-  Compatible : Linear regulators, most switching regulators with proper filtering
-  Potential Issues : Noisy switching regulators may cause false resets
-  Solution : Implement additional LC filtering on power supply input

### PCB Layout Recommendations

 Power Supply Routing: 
- Use star-point grounding for analog and digital sections
- Maintain separate analog and digital ground planes when possible
- Route VCC trace with minimum 20mil width for current carrying capacity

 Signal Routing: 
- Keep reset output trace short and direct to microcontroller reset pin
- Avoid routing reset signals parallel to clock or high-speed data lines
- Maintain 3W rule for spacing between reset trace and adjacent signals

 Component Placement:

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