MAX14930–MAX14932, MAX14130–MAX14131 4-Channel, 1kVRMS, 2.75kVRMS, and 3.75kVRMS Digital Isolators
发布时间:
2019-03-18
类型:
数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX14930; MAX14931; MAX14932; MAX14130; MAX14131; MAX13223; MAX14x30; MAX14930AASE+; MAX14930AAWE+; MAX14930BASE+; MAX14930BAWE+; MAX14930CASE+; MAX14930CAWE+; MAX14930DASE+; MAX14930DAWE+; MAX14930EASE+; MAX14930EAWE+; MAX14930FASE+; MAX14930FASE+CZ0; MAX14930FAWE+; MAX14931AASE+; MAX14931AAWE+; MAX14931BASE+; MAX14931BAWE+; MAX14931CASE+; MAX14931CAWE+; MAX14931DASE+; MAX14931DAWE+; MAX14931EASE+; MAX14931EAWE+; MAX14931FASE+; MAX14931FASE+CZ1; MAX14931FAWE+; MAX14932AASE+; MAX14932AAWE+; MAX14932BASE+; MAX14932BAWE+; MAX14932CASE+; MAX14932CAWE+; MAX14932DASE+; MAX14932DAWE+; MAX14932EASE+; MAX14932EAWE+; MAX14932FASE+; MAX14932FAWE+; MAX14130FAEE+; MAX14130FAEE+T; MAX14131FAEE+; MAX14131FAEE+T; MAX14934; MAX14935; MAX14936; MAX14x31
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX14930–MAX14932、MAX14130–MAX14131 4通道、1kV-RMS和2.75kV-RMS数字隔离器数据手册
Rev 9
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| 测试报告 - 英文 |
MAX14930AASE+塑料封装器件可靠性报告
February 3, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX14933数字隔离器数据表
Rev. 1.2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX14931X塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
December 24, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
使用MAX11270数据表的MAXREFDES1152四通道通用模拟输入
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
证书编号:40045182 VDE Prüf-und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung
2018-02-08
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1493X评估套件
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX14934EAWE+塑料封装器件可靠性报告
September 17, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX14912八通道高速高端开关/推挽式驱动器
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
20180411-E351759 UL 1577,光隔离器标准,CAN/CSA第5A号,加拿大部件验收服务通知合规证书
2018-APRIL-11
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| 数据手册 - 英文 |
MAX13223E ±70V Fault-Protected, 3.0V to 5.5V, 2Tx/2Rx RS-232 Transceiver
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
非光学隔离装置合格证书20190718-E351759
2019-JULY-18
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| 数据手册 - 英文 |
MAX14934–MAX14936 Four-Channel, 5kVRMS Digital Isolators
Rev 6
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| 测试报告 - 英文 |
非光学隔离装置合格证书(E351759)
2020-SEPTEMBER-10
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| 测试报告 - 英文 |
非光学隔离装置合格证书(E351759)
2020-MARCH-10
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1491/MAX1493/MAX1495集成LCD驱动器的3.5位和4.5位单芯片ADC数据手册
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
UL 1577(E351759)合格证书
2020-SEPTEMBER-10
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1319/MAX1323/MAX1327 526ksps、单通道、14位、并行接口ADC
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
元件报告.非光学隔离器件.元件
Vol. 1
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| 测试报告 - 英文 |
元件报告.非光学隔离器件.元件
Vol. 1
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| 数据手册 - 英文 |
移动中的超便携IO
2019/05/03
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1323EEUP+塑料封装器件可靠性报告
July 15, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1493评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1324ECM+塑封器件可靠性报告
August 3, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1316–MAX1318/MAX1320–MAX1322/MAX1324–MAX1326 8-/4-/2通道,14位,带±10V、±5V和0至+5V模拟输入范围的同步采样ADC数据表
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX149xxxP塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX132 ±18-Bit ADC with Serial Interface
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 0.18μm硅栅(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/20/2015
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| 数据手册 - 英文 |
Put the Power of Industry 4.0 in Your Pocket MEET THE POCKET IO 产品手册
2018/08/22
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世强AI
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应用/方案
理解数字隔离器的安全认证
本文概述了适用于数字隔离器的国际安全标准和认证。文章介绍了国际电工委员会(IEC)发布的安全标准,以及美国、加拿大、德国和中国等地区的区域规范。重点讨论了设备标准、支持标准和组件认证标准,并举例说明了如何使用数据表和标准规范来确定适用于特定应用的理想数字隔离器。文章还详细介绍了UL1577、IEC60747-5和VDE0884-10等标准的具体要求,以及系统级认证标准如IEC60950-1、IEC61010-1和IEC60601-1。此外,文章还解释了爬电距离和电气间隙的概念,并提供了相关表格和示例。
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工业物联网及其对自动化系统设计的影响
本文探讨了工业物联网(IIoT)的系统架构及其对自动化系统设计的影响。文章重点分析了实现IIoT系统所面临的挑战,特别关注了传感器、微PLC和IO-Link标准的需求增长。文章还讨论了IIoT在制造业中的应用,包括资产优化、流程优化和业务优化,以及IIoT推动的系统要求,如传感器普及和分布式控制。
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工业物联网及其对自动化系统设计的影响
本文探讨了工业物联网(IIoT)的系统架构及其对自动化系统设计的影响。重点分析了实现IIoT系统所需克服的设计挑战,特别关注了更多和更智能的传感器、微PLC以及新兴的IO-Link标准的需求。文章介绍了IIoT在制造业中的应用,包括资产优化、流程优化和业务优化,并讨论了传感器、IO-Link标准和无线传感器在IIoT中的作用。此外,还讨论了分布式控制和微PLC在IIoT系统设计中的重要性。
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RTD测量系统设计要点
本文档详细介绍了RTD(电阻温度检测器)温度测量系统的设计要点,旨在最小化测量误差。文章首先阐述了RTD的工作原理和优势,随后深入探讨了两种常见的RTD测量方法:恒流激励和恒压激励。针对实际应用中引线电阻对测量精度的影响,文章介绍了3线和4线RTD配置,并详细说明了如何通过增加模拟开关和采用比率温度测量方法来提高测量精度。此外,文章还讨论了自热误差、比率温度测量以及RTD电阻到温度的转换方法。最后,Maxim的MAXREFDES67#参考设计被提出,作为实现高精度RTD温度测量系统的解决方案。
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工业IO手册
本手册详细介绍了Maxim Integrated的工业I/O解决方案,包括数字I/O、模拟I/O、可配置I/O和相关互补IC。内容涵盖数字输入和输出模块的设计,包括高电流电感负载的数字输出模块设计、系统设计建议、数字输入类型、工业I/O评估板和外围模块等。此外,还介绍了模拟输入和输出模块,以及可配置模拟I/O。手册中还提供了多个参考设计,以帮助快速将产品推向市场。
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移动中的超便携IO
本文介绍了Maxim Integrated的Go-IO工业物联网参考设计,该设计旨在为工业自动化、建筑自动化和工业机器人提供紧凑型、软件可配置的I/O解决方案。设计包括多种数字和模拟I/O产品,如MAX22192八通道隔离数字输入、MAX22000软件可配置模拟I/O、MAX14819双IO-Link主收发器等,旨在提高生产效率和灵活性。此外,还介绍了MAXM15462高效降压DC-DC模块和MAX17681高压高效隔离降压DC-DC转换器,以实现低功耗和紧凑设计。
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迎接可编程逻辑控制器的集成挑战
随着工业4.0的推进,制造业正采用更多传感器和分布式控制架构,以提升效率和产量。然而,这给PLC工程师带来了挑战,因为传统的PLC模块中,模拟和离散组件占据了大部分板空间。本文探讨了如何通过更高的集成度来解决这个问题,包括使用多通道串行器、高压点负载DC-DC转换器和简化电源子系统设计等方法。此外,还讨论了如何通过硬件安全措施来应对新的安全威胁。
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MAX1400了解时钟公差对高性能Sigma-Delta ADC中50/60Hz噪声抑制的影响应用说明
本文探讨了时钟容限对高性能Σ-Δ模数转换器中低通降采样和数字滤波器性能的影响,特别是滤波器陷波频率。低带宽Σ-Δ应用通常利用数字滤波器提供50Hz、60Hz或同时抑制50Hz/60Hz噪声。在选择外部时钟晶体或选择内部时钟时,了解时钟频率与数字滤波器滤波器特性之间的关系非常重要。Σ-Δ模数转换器使用调制器将模拟输入转换为一系列脉冲。调制器输出的1与0的比率代表模拟输入的平均值。调制器的输出进入数字滤波器。Σ-Δ模数转换器中数字滤波器的常见实现是一个具有SINC(sin(x)/x)脉冲响应的低通滤波器。滤波器的输出进入降采样器以降低输出数据的速率。SINC滤波器除了过滤量化噪声的明显功能外,还具有在数据输出速率的整数倍处提供滤波陷波的好处。例如,60Hz数据输出速率将在60Hz、120Hz、180Hz等处有陷波。通过在已知噪声源(例如,50Hz或60Hz电源线噪声)的频率处策略性地调整滤波器陷波,可以实现显著的噪声抑制。这对于在使用高分辨率Σ-Δ模数转换器测量存在50Hz/60Hz噪声的窄带、低电平信号时非常有用。输出数据速率和滤波器陷波的频率是调制器频率、降采样比和滤波器阶数的函数。降采样比是调制器频率与输出数据速率的比率。调制器频率是ADC时钟频率的函数。SINC滤波器(通常表示为SINC³)在频域中定义为:H(f) = [1/N * Sin(Nπf/fM) / Sin(πf/fM)]³,其中N是降采样比,fM是调制器频率。滤波器阶数和降采样比通常由Σ-Δ模数转换器的设计定义,并在ADC数据表中显示。ADC时钟频率通常由内部振荡器提供,或从外部源(如外部晶体)导出。
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实现工业4.0:基本系统考虑
本文探讨了在实施工业4.0所需基础设施之前需要解决的系统设计难题,并分析了关键系统挑战。文章首先介绍了工业4.0的概念和其带来的变革,随后讨论了实现工业4.0所需的三个关键系统设计方面:分布式计算和控制、普遍传感以及认证和安全的系统。文章进一步阐述了小型PLC的设计挑战、模拟集成、散热和高效电源转换,以及IO-Link通信标准在普遍传感中的应用。此外,文章还强调了嵌入式硬件安全的重要性,并介绍了基于SHA-256算法的硬件认证方案。最后,文章总结了工业4.0的优势和系统设计考虑因素。
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MAX149x∑Δ面板仪表ADCs应用说明中外部基准的实现及其对增益的影响
本文介绍了如何为MAX149x系列Sigma-Delta仪表ADC使用外部参考电压,并阐述了外部参考电压对ADC增益的影响。文章详细说明了如何通过电压分压器构建简单的可调参考电压,以及在使用外部参考时需要注意的实践问题,如参考电压限制、电阻温度系数等。此外,还提供了相关元件的详细信息和使用示例。
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Engineering journal 第五十三期:数字接收机对高性能ADC和射频器件的动态性能要求/新以太网系统和数据一同分配直流电源/3GPP直接转换接收器中双音及W-CDMA调制阻塞的有效IM2产物估算
本资料主要探讨了数字接收机对高性能ADC和射频器件的动态性能要求,以及新以太网系统和数据一同分配直流电源的技术。内容包括Maxim公司第四季度和2004财年财务报告,数字接收机中双音及W-CDMA调制阻塞的有效IM2产物估算,以及3GPP直接转换接收器的设计要点。资料还涉及了Maxim公司产品在通信、数据转换器和混合信号产品线上的应用。
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实现真正的数字IO 设计方案
本文探讨了工业自动化中数字I/O的实现和优化。文章首先介绍了传统配线架的局限性,如手动接线错误和灵活性不足。接着,提出了电子配线架作为解决方案,它通过电子方式连接I/O设备,提高了灵活性和可靠性。最后,文章重点介绍了MAX14914高边开关,它允许将每个通道配置为DI或DO,进一步提升了电子配线的灵活性,降低了项目成本。
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实现工业4.0:基本系统注意事项应用说明
本文探讨了在实施工业4.0所需基础设施之前需要解决的系统设计难题,并分析了关键系统挑战。文章首先介绍了工业4.0的概念和其对自动化行业的影响,随后讨论了实现工业4.0所需的三个关键系统设计方面:分布式计算和控制、无处不在的传感以及认证和安全的系统。文章还介绍了Maxim Integrated的Micro PLC设计,以及如何通过IO-Link通信标准和嵌入式硬件安全来应对这些挑战。
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PC打印机端口控制数据记录器
本文介绍了一种利用PC打印机端口控制的数据记录器设计。该记录器通过PC的打印机端口获取电源和控制信号,具有4个通道的数据采集功能。使用MAX132 15位多斜率模数转换器,提供约15µV的分辨率。通过QBASIC程序,可以实现数据的采样、显示和存储。该设计成本低廉,适用于需要长时间测量的工程项目。
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Delta-Sigma模数转换器取代了面板式仪表的集成模数转换器
本文比较了集成ADC和ΔΣ ADC架构在面板仪表应用中的优点。文章描述了两种针对面板仪表的IC系列,MAX1491–MAX1499和MAX1365–MAX1368。集成ADC架构因其高分辨率和出色的噪声抑制而适用于低带宽模拟信号转换。ΔΣ转换器结合了简单的模拟调制器和更复杂的数字滤波器,适用于低带宽、高分辨率的数据采集。MAX1491–MAX1499和MAX1365–MAX1368系列IC利用ΔΣ架构,集成了振荡器、内部参考电压和电荷泵,适用于面板仪表应用。
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在系统中使用电平转换器/隔离器的高速、高分辨率adc中实现所需的动态性能
本文探讨了在高速度、高分辨率ADC(如MAX11905)系统中使用电平转换器/隔离器时,如何实现所需的动态性能。文章详细分析了在低采样率和高采样率情况下,使用隔离器对ADC性能的影响,并提出了相应的解决方案。主要包括以下内容:
1. 低采样率下,隔离器引入的延迟导致数据丢失,影响动态性能。
2. 高采样率下,通过引入额外的隔离器和SCLK信号,消除延迟,提高动态性能。
3. 设计和测试过程中,需要考虑隔离器的传播延迟和硬件、固件调整。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过集成电子视觉增强系统,帮助视力受损者改善视力。该设备采用自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能。Evergaze与Maxim Integrated合作,使用其MAX44009镜头驱动器等组件,满足了小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。seeBOOST眼镜为用户提供了即时的视觉改善,帮助他们完成日常任务,如阅读邮件、支付账单或玩桥牌游戏。
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电源•接口•模拟•通信•传感器嵌入式安全•iButton•微控制器
Maxim Integrated提供广泛的元器件产品,涵盖电源、接口、模拟、通信、传感器、嵌入式安全和微控制器等领域。产品包括电池管理、充电器、开关、模拟开关、宽带开关、DC-DC转换器、控制器、音频设备、电源管理IC、数字I/O、电源模块、时钟发生器、MOSFET驱动器、高速信号、充电泵、数据转换器、IO-Link、显示电源和控制、隔离IC、滤波器、保护和控制、实时时钟、电平转换器、隔离电源、传感器接口、视频产品、LED驱动器、信号线保护、电压参考、低 dropout线性稳压器、信号完整性、以太网供电、收发器、电机驱动器、监控器和序列器、USB产品。此外,还提供iButton、内存、传感器和微控制器等解决方案。
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Tecnofingers(TNFG)通过Maxim电源管理和传感器ic加速电子产品开发客户成功案例
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,开发了rhomb.io模块化系统,以加速电子产品开发。该系统提供多种预组装组件,如处理器核心和功能模块,支持设计师快速构建、设计和测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型化IC和良好技术支持的需求,支持了其产品开发。
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IO-LINK手册
本手册深入介绍了IO-Link技术,一种开放、低成本的传感器接口标准。内容涵盖IO-Link的起源、系统架构、物理层规范、数据链路层通信、智能传感器设计以及IO-Link主设备设计。手册还提供了IO-Link解决方案的详细说明,包括选择合适的收发器、评估IO-Link设备和主设备,以及工业IO-Link参考设计。此外,手册还讨论了系统性能提升、热管理、电磁兼容性要求以及IO-Link解决方案的优势。
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IO-LINK手册
本资料介绍了IO-Link技术,一种用于工业系统中的标准化传感器接口。内容涵盖IO-Link的背景、工作原理、系统架构、物理层规范、数据链路层通信、传感器和主设备的设计考虑因素,以及IO-Link解决方案的应用。资料还提供了IO-Link设备描述(IODD)文件、软件工具和参考设计等信息。
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