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MAX32625/MAX32626 Ultra-Low Power, High-Performance Arm Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller for Wearables
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:
MAX32625; MAX32626; MAX32625L; MAX14690N; MAX30003; MAX32625IWY+; MAX32625IWY+T; MAX32625ITK+; MAX32625ITK+T; MAX32625IWYL+; MAX32625IWYL+T; MAX32625ITKL+; MAX32625ITKL+T; MAX32626IWY+; MAX32626IWY+T; MAX32626ITK+; MAX32626ITK+T
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资料平台
数据手册 - 英文
MAX32625/MAX32626超低功耗Arm Cortex-M4,基于FPU的微控制器(MCU),带512KB闪存和160KB SRAM
Rev 6
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数据手册 - 英文
MAX32625/MAX32626超低功耗Arm Cortex-M4,基于FPU的微控制器(MCU),带512KB闪存和160KB SRAM
Rev 5
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测试报告 - 英文
MAX30003CTI+T塑封器件可靠性报告
October 10, 2016
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产品勘误说明 - 英文
MAX32625勘误表
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX3002ExP塑料封装/芯片级器件的可靠性报告
Rev. A
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产品勘误说明 - 英文
MAX32620勘误表
Rev 0
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产品勘误说明 - 英文
MAX32620勘误表
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX32620/MAX32621超低功耗Arm Cortex-M4,基于FPU的微控制器(MCU),带2MB闪存和256KB SRAM
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX3004ExP塑料封装/芯片级器件的可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX32620/MAX32621 High-Performance, Ultra-Low Power Arm Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller for Rechargeable Devices
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX326CEE+可靠性报告
August 24, 2015
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产品勘误说明 - 英文
MAX32650–MAX32652勘误表
REV 0
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产品勘误说明 - 英文
MAX32650–MAX32652勘误表
Rev 0
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数据手册 - 中文
MAX32630FTHR 应用平台 数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX146AEAP+塑封器件可靠性报告
June 8, 2015
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产品勘误说明 - 英文
MAX32665–MAX32668勘误表
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX30003WING2#评估套件(评估型号:MAX32660)
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX147BEAP+T可靠性报告
July 6, 2015
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产品勘误说明 - 英文
MAX32650–MAX32652勘误表(419-100017)
Rev 2
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数据手册 - 英文
MAX32625NEXPAQ Development Board
Rev 0
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测试报告 - 英文
TSSOP包可靠性监测报告
1/17/2017
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测试报告 - 英文
TSSOP包可靠性监测报告
4/14/2017
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测试报告 - 英文
TSSOP包可靠性监测报告
7/10/2017
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测试报告 - 英文
TSSOP包可靠性监测报告
10/27/2017
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产品勘误说明 - 英文
MAX32670/MAX32671勘误表
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX30003 Ultra-Low Power, Single-Channel Integrated Biopotential (ECG, R-to-R Detection) AFE
Rev 1
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产品勘误说明 - 英文
MAX32650–MAX32652勘误表(419-100011)
Rev 3
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技术文档 - 英文
hSENSOR平台快速简便地评估定制健康传感器应用
October 31, 2016
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数据手册 - 英文
MAX14690 PMIC with Ultra-Low IQ Voltage Regulators and Battery Charger for Small Lithium Ion Systems
Rev 12
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技术文档 - 英文
MAX3262 I/O型号
Revision A1
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数据手册 - 英文
MAX14690评估套件
Rev 1
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产品勘误说明 - 英文
MAX32630勘误表
Rev 0
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产品勘误说明 - 英文
MAX32630勘误表
Rev 0
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产品勘误说明 - 英文
MAX32630勘误表
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX1452评估系统
REVISION: 0
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测试报告 - 英文
MAX3001EEUP塑封器件可靠性报告
August 4, 2009
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世强AI
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应用/方案
如何将MAX30003WING ECG AFE与MAX32630FTHR接口
本资料为MAX30003WING心电图模拟前端(AFE)与MAX32630FTHR微控制器接口的快速入门指南。内容涵盖硬件组装、软件配置和示例程序运行,旨在帮助用户快速搭建心电图采集与显示系统。资料详细介绍了如何连接MAX30003WING与MAX32630FTHR,以及如何通过Mbed编译器和Arduino IDE进行程序配置和调试。
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MAX32625用户指南
本指南针对硬件、嵌入式固件和应用开发者,提供MAX32625内存、外设和寄存器的使用和配置信息。内容包括核心架构、电源和模式、时钟源、内存、模拟和数字外设、安全特性等。指南还涵盖了内存、寄存器映射和访问、系统配置和管理、GPIO引脚配置和外设功能映射、外围管理单元(PMU)等内容。
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如何从嵌入式系统中采集数据以供MATLAB应用说明
本应用笔记提供了一种简单便携的框架,用于通过串行传输(如RS-232)在嵌入式系统和运行MATLAB的PC之间实时传输数据。该框架适用于嵌入式控制测量系统,通过将数据从嵌入式系统导出到PC,使用户能够在MATLAB中利用高级算法进行开发。笔记详细介绍了系统架构、PC主机架构、MATLAB脚本、MATLAB MEX接口、Win32 DLL接口、主机协议和嵌入式目标架构,并提供了使用MAX35103EVKIT2评估套件的具体实现示例。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical公司利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。公司还推出了智能电子听诊器HD Steth,可集成心电图功能,通过蓝牙将数据传输到智能手机。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。随后,公司推出了集成心电图功能的智能电子听诊器HD Steth,可通过蓝牙将数据传输到智能手机,并开发了基于云的预测算法,进一步分析数据。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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使用MAX32620直观记录心脏波形以更好地筛查患者
HD Medical公司利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。公司还推出了智能电子听诊器HD Steth,将数据通过蓝牙传输到智能手机,实现心电图的远程监测和分析。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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Engineering Jrournal 第38期:分布式温度检测提高系统可靠性/高压PWM控制器实现小巧、高效的电信/数据通信电源/灵巧IC调理压力传感器信号
这份资料主要介绍了多种电子元器件,包括模拟和数字集成电路、微控制器、数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、电压调节器等。涵盖了不同品牌和型号的元器件,如MAX6342–MAX6345、MAX5100–MAX5102、MAX1460等,并提供了它们的规格参数和应用场景。资料还涉及了元器件的封装形式、工作电压、功耗、频率响应等关键性能指标。
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一个可定制的心电监护,您可以调用自己的设计解决方案
本文介绍了一种可定制的ECG监测器设计,旨在为健康和健身爱好者提供更精确的心脏健康监测。文章首先概述了传统可穿戴设备在测量ECG信号时面临的挑战,如电极数量、电池寿命和信号准确性。接着,介绍了基于MAX30003的超低功耗生物电模拟前端芯片的ECG监测器,该监测器只需两个电极,即可准确测量ECG信号,并通过蓝牙连接到智能设备进行控制和数据记录。此外,该平台还提供了开放API,方便开发者创建定制应用程序和算法。最后,文章强调了该监测器在健康和健身应用以及远程医疗监测中的潜力。
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hSensor平台能够快速方便地设计可穿戴健康和健身应用程序设计解决方案
Maxim的hSensor平台为可穿戴健康和健身应用提供了一种快速简便的设计解决方案。该平台具有灵活性、低功耗和超小尺寸,可定制以满足各种应用需求,如心率、血氧饱和度、心电图和体温监测。平台支持有线和无线模式,提供完整的参考设计和软件支持,可显著缩短产品开发周期。
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MAX-ECG-MONITOR用户指南
本指南介绍了Maxim MAX-ECG-MONITOR的使用方法和功能概述。该设备是一款可穿戴的心脏监测器,与Suunto的Movesense开放开发环境兼容,可提供心电图波形、心率检测、加速度计和其他运动感应数据。指南详细说明了如何开启/关闭设备、佩戴方式、与Android设备连接以及使用Movesense Showcase应用程序进行数据查看和记录。此外,还包括了固件更新、维护和支持信息。
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Engineering journal 第五十二期:光接收器性能评估/通过USB为电池充电/逻辑电平转换
本资料主要涵盖了元器件行业的多个方面,包括光接收器性能评估、通过USB为电池充电的设计、逻辑电平转换技术以及IC驱动单线圈锁定继电器的应用。内容涉及光接收器灵敏度分析、USB充电电路设计、逻辑电平转换器的原理和应用,以及IC驱动继电器的电路设计。
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MAX30003是一款可定制的心电监护仪,您可以调用自己的医疗保健设计解决方案
本文介绍了一种可定制的ECG监测器,旨在为健康和健身爱好者提供更精确的心脏健康监测。文章首先概述了传统可穿戴设备在测量ECG信号时面临的挑战,如电极数量限制、电池寿命和电极脱落检测等。接着,介绍了基于MAX30003的超低功耗生物电模拟前端芯片的ECG监测器,该监测器只需两个电极,即可通过蓝牙连接到智能设备进行数据监测和记录。此外,该平台还提供了开放API,方便开发者创建定制应用和算法。最后,文章强调了该监测器在健康和健身应用以及远程医疗监测中的潜在价值。
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如何使用胸带教程测量生物电位心电图
本文介绍了如何使用胸部带测量生物电位心电图(ECG)的技术。内容涵盖了ECG测量原理、设计考虑因素、电极和输入电路设计、运动伪影的抑制、低功耗设计、MAX30003芯片的功能和应用、电源解决方案以及设计资源。文章详细阐述了如何通过优化电路设计和选择合适的芯片来实现高精度、低功耗的ECG测量。
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步升型电源在为负载供电的同时也为电池充电解决方案
本文档展示了一种基于IC1和IC2的电子设计示例,涉及充电控制、电压检测和放电速率监测等功能。设计包括充电/断电控制、快速/涓流充电模式选择、电压和放电速率的模拟/数字转换等。电路图包含多个电阻、电容、二极管和晶体管等元件,以及MAX472和MAX1771等集成电路。
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