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CAT810SEUR-T from CATALYSTSEMI

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CAT810SEUR-T

Manufacturer: CATALYSTSEMI

3-Pin Microprocessor Power Supply Supervisors

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CAT810SEUR-T,CAT810SEURT CATALYSTSEMI 7500 In Stock

Description and Introduction

3-Pin Microprocessor Power Supply Supervisors The part **CAT810SEUR-T** is manufactured by **CATALYSTSEMI**.  

**Key Specifications:**  
- **Type:** Voltage Monitor (Supervisor)  
- **Output Type:** Active-Low, Push-Pull  
- **Number of Channels:** 1  
- **Reset Threshold Voltage:** Adjustable or Fixed (specific value depends on variant)  
- **Reset Timeout Period:** Typically 200ms (may vary)  
- **Operating Voltage Range:** 1.2V to 5.5V  
- **Quiescent Current:** Low (exact value depends on datasheet)  
- **Package:** SOT-23-3 or similar small form factor  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +85°C  

For exact threshold voltages, quiescent current, and other detailed parameters, refer to the official **CATALYSTSEMI datasheet**.

Application Scenarios & Design Considerations

3-Pin Microprocessor Power Supply Supervisors # CAT810SEURT Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The CAT810SEURT is a microprocessor (μP) supervisory circuit designed to monitor power supplies in digital systems. Key applications include:

-  Power-On Reset Generation : Provides reliable reset signals during power-up, power-down, and brown-out conditions
-  Battery-Powered Systems : Monitors battery voltage in portable devices to prevent data corruption
-  Embedded Systems : Ensures proper microcontroller initialization in industrial controllers and IoT devices
-  Automotive Electronics : Monitors power rails in infotainment systems and engine control units
-  Medical Equipment : Provides critical power monitoring in patient monitoring devices and diagnostic equipment

### Industry Applications
-  Consumer Electronics : Smartphones, tablets, gaming consoles, and smart home devices
-  Industrial Automation : PLCs, motor controllers, and sensor networks
-  Telecommunications : Network switches, routers, and base station equipment
-  Automotive : ADAS systems, telematics, and in-vehicle networking
-  Medical : Portable medical devices, diagnostic equipment, and patient monitors

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  Low Power Consumption : Typically 12μA supply current, ideal for battery-operated devices
-  Precise Voltage Monitoring : 2.63V threshold voltage with ±1.5% accuracy
-  Small Package : SOT-23-3 package saves board space
-  Wide Operating Range : 1.0V to 5.5V supply voltage range
-  Manual Reset Capability : Optional push-button reset functionality

 Limitations: 
-  Fixed Threshold : Cannot be adjusted for different voltage levels
-  Limited Output Drive : 10mA maximum output current
-  Temperature Range : Industrial grade (-40°C to +85°C) may not suit extreme environments
-  No Watchdog Timer : Basic reset functionality without additional monitoring features

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Insufficient Bypassing 
-  Problem : Noise on VCC causing false reset triggers
-  Solution : Place 0.1μF ceramic capacitor within 5mm of VCC pin

 Pitfall 2: RESET Output Loading 
-  Problem : Excessive load current affecting reset signal integrity
-  Solution : Limit load current to <10mA; use buffer for higher current requirements

 Pitfall 3: PCB Layout Issues 
-  Problem : Long trace lengths introducing noise and delay
-  Solution : Keep reset output traces short and away from noisy signals

### Compatibility Issues with Other Components

 Microcontroller Interfaces: 
- Compatible with most 3.3V and 5V microcontrollers
- Ensure RESET output voltage levels match microcontroller input requirements
- Check timing requirements between reset assertion and system initialization

 Power Supply Sequencing: 
- Monitor the primary power rail only
- For multi-rail systems, consider additional supervisors for secondary rails
- Verify reset timing matches power supply ramp rates

### PCB Layout Recommendations

 Power Supply Decoupling: 
- Place 0.1μF ceramic capacitor directly adjacent to VCC pin
- Use low-ESR capacitors for optimal performance
- Connect capacitor ground directly to system ground plane

 Signal Routing: 
- Route RESET output as a controlled impedance trace
- Keep reset traces away from clock signals and switching power supplies
- Minimize trace length to reduce susceptibility to noise

 Thermal Management: 
- Ensure adequate copper area for heat dissipation
- Avoid placing near heat-generating components
- Follow manufacturer's recommended land pattern

## 3. Technical Specifications

### Key Parameter Explanations

 Electrical Characteristics: 
-  Supply Voltage Range : 1.0V to 5.5V

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
CAT810SEUR-T,CAT810SEURT CATALYST 13258 In Stock

Description and Introduction

3-Pin Microprocessor Power Supply Supervisors The CAT810SEUR-T is a voltage supervisor IC manufactured by **CATALYST SEMICONDUCTOR** (now part of **ON Semiconductor**).  

### Key Specifications:  
- **Function:** Voltage monitor/supervisor  
- **Voltage Threshold Options:** Adjustable or fixed (specific value depends on variant)  
- **Output Type:** Active-low reset (open-drain or push-pull, depending on variant)  
- **Operating Voltage Range:** Typically 1.0V to 5.5V  
- **Reset Timeout Period:** Adjustable or fixed (e.g., 140ms, 200ms)  
- **Package:** SOT-23 (5-pin)  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +85°C  
- **Applications:** Microprocessor/microcontroller reset circuits, power supply monitoring  

For exact threshold voltage and output configuration, refer to the specific datasheet for the CAT810SEUR-T variant.

Application Scenarios & Design Considerations

3-Pin Microprocessor Power Supply Supervisors # CAT810SEURT Technical Documentation

## 1. Application Scenarios

### Typical Use Cases
The CAT810SEURT is a microprocessor supervisory circuit primarily employed in systems requiring reliable power monitoring and reset control. Key applications include:

-  Microprocessor/Microcontroller Reset Control : Provides automatic reset generation during power-up, power-down, and brown-out conditions
-  Embedded Systems : Ensures proper system initialization by maintaining reset signal until power supply stabilizes
-  Battery-Powered Devices : Monitors battery voltage levels to prevent erratic operation during low-power conditions
-  Industrial Control Systems : Offers robust reset functionality in noisy environments with high immunity to transient disturbances

### Industry Applications
-  Automotive Electronics : Engine control units, infotainment systems, and body control modules
-  Consumer Electronics : Smart home devices, gaming consoles, and portable electronics
-  Industrial Automation : PLCs, motor controllers, and sensor interfaces
-  Medical Devices : Patient monitoring equipment and portable diagnostic tools
-  Telecommunications : Network routers, base stations, and communication infrastructure

### Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High Accuracy : ±1.5% reset voltage threshold accuracy ensures reliable operation
-  Low Power Consumption : Typically 35μA supply current extends battery life
-  Small Form Factor : SOT-23-3 package saves board space
-  Wide Operating Range : 1.0V to 5.5V supply voltage compatibility
-  Manual Reset Capability : Additional reset input for external control

 Limitations: 
-  Fixed Threshold Voltage : 2.63V threshold may not suit all applications
-  Limited Customization : No adjustable reset timeout or threshold options
-  Temperature Range : Standard commercial temperature range (-40°C to +85°C)
-  No Watchdog Timer : Lacks additional monitoring features found in more complex supervisors

## 2. Design Considerations

### Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Improper Reset Timing 
-  Issue : Insufficient reset duration during power-up
-  Solution : Ensure minimum 140ms reset timeout meets processor requirements
-  Verification : Measure RESET pulse width during power cycling

 Pitfall 2: Power Supply Sequencing 
-  Issue : Reset signal glitches during power transitions
-  Solution : Implement proper decoupling (100nF ceramic capacitor close to VCC pin)
-  Verification : Monitor reset output during slow power ramp-up/down

 Pitfall 3: Noise Immunity 
-  Issue : False resets in electrically noisy environments
-  Solution : Use ground plane and keep reset trace short and away from noise sources
-  Verification : Conduct EMC/ESD testing per application requirements

### Compatibility Issues with Other Components

 Processor Interfaces: 
-  CMOS/TTL Compatibility : Reset output compatible with most modern processors
-  Open-Drain Limitations : Not suitable for systems requiring push-pull reset outputs
-  Voltage Translation : May require level shifting when interfacing with different voltage domains

 Power Supply Considerations: 
-  LDO Regulators : Compatible with most linear regulators
-  Switching Regulators : Ensure adequate filtering to prevent noise-induced resets
-  Battery Systems : Works effectively with Li-ion, NiMH, and alkaline batteries

### PCB Layout Recommendations

 Power Supply Routing: 
- Place decoupling capacitor (100nF) within 5mm of VCC pin
- Use wide traces for power connections (minimum 20mil width)
- Implement separate analog and digital ground planes if possible

 Signal Routing: 
- Keep reset output trace short and direct to processor reset pin
- Avoid routing reset lines parallel to high-speed digital signals
- Maintain 3W rule for spacing between reset and noisy signals

 Thermal

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