PRODUCT RELIABILITY REPORT FOR MAX17047
发布时间:
2019-03-18
类型:
测试报告,认证报告、性能测试报告
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX17047; MAX17042; DS28E10; MAX17048; MAX17050; MAX17051
本产品可靠性报告详细阐述了Maxim Integrated公司MAX17047产品的测试结果与质量评估。报告深入解析了温度加速失效机制及电压加速失效机制的加速因子计算方法,并基于寿命测试数据,提供了失效率与平均失效时间(MTTF)的具体计算结果。此外,报告还涵盖了ESD敏感度、闩锁效应及操作寿命等关键可靠性测试数据,确认该产品完全符合Maxim Integrated的质量与可靠性标准,并强调了持续可靠性监控程序的重要性。Maxim Integrated在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该报告所涉产品,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX17047/MAX17050 1-Cell Fuel Gauge with ModelGauge m3
Rev 7
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17050产品可靠性报告
2/20/2013
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| 数据手册 - 中文 |
MAX17047 ModelGauge m3电量计 数据手册
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
DS2483产品可靠性报告
Rev B,
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17047/MAX17050 ModelGauge m3电量计 数据手册
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17049产品可靠性报告
2/25/2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17050评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX31790产品可靠性报告
4/16/2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1705 1- to 3-Cell, High-Current, Low-Noise, Step-Up DC-DC Converters with Linear Regulator
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX31740产品可靠性报告
9/12/2013
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| 数据手册 - 英文 |
DS28E10 1-Wire SHA-1 Authenticator
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX21001 Maxim集成产品可靠性报告
11/25/2015
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| 数据手册 - 中文 |
MAX17048/MAX17049 微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC 数据手册
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
DS28E10产品可靠性报告,版本A3
Rev B
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17048/MAX17049 3μA 1-Cell/2-Cell Fuel Gauge with ModelGauge
Rev 7
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17048产品可靠性报告
4/10/2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1700EEE 1-Cell to 3-Cell, High-Power (1A), Low-Noise, Step-Up DC-DC Converters
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX21100 Maxim集成产品可靠性报告
10/29/2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8971 Industry's Smallest 1.55A 1-Cell Li+ DC-DC Charger
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX34407 Maxim集成产品可靠性报告
2/11/2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1705/MAX1706评估套件数据表
2019/08/17
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| 测试报告 - 英文 |
TSOC包的可靠性监控报告
10/8/2010
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| 测试报告 - 英文 |
TSOC包的可靠性监控报告
1/14/2011
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| 测试报告 - 英文 |
TSOC包的可靠性监控报告
7/18/2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17048X/MAX17049X评估套件(WLP)数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
DS2484集成产品可靠性报告
10/25/2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17048 /MAX17049 Evaluation Kits Evaluate: MAX17048 / MAX17049
Rev 0
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MAX17058/MAX17059 1芯/2芯电量计,带型号仪表
Rev 7
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| 数据手册 - 中文 |
MAX17058/MAX17059 1节/2节Li+电池ModelGauge IC
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX21105 Maxim集成产品可靠性报告
2/17/2015
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
模型规的单元表征程序™ m3燃油表应用说明
本文介绍了Maxim ModelGauge m3燃料计量器的电池特性化程序,以实现最佳性能。内容包括电池特性化参数、定义、步骤和注意事项。通过在不同温度和负载下进行充放电测试,收集数据以生成可靠的参考状态,确保燃料计量器的准确性和可靠性。
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便携式电源成本交易性能应用说明
本文提供了一般指南,用于选择便携式应用中最优的电源架构。表格展示了不同架构在不同输入/输出电压比下的相对优缺点。每种架构都在文中进行了详细讨论。文章重点介绍了成本、效率、输出纹波和噪声、静态电流等电源设计关键参数,并对比了低 dropout (LDO) 线性稳压器、电荷泵、线性稳压器、DC-DC 转换器等不同电源架构的性能。
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MAX1705、MAX4172手持设备无线调制解调器电源应用说明
本文探讨了手持设备中无线调制解调器的电源管理问题。由于现有射频功率放大器(PA)效率低下,手持设备在集成无线通信功能时需要特殊的电源管理技术。文章以PCMCIA无线调制解调器为例,分析了其电源需求、电池类型、电路设计以及电源管理策略,包括低功耗模式、电源转换和噪声抑制等。此外,还讨论了电路的兼容性、工作电压范围和效率优化等方面。
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MAX1524使用双电源延长Wallcube/电池供电系统的电池寿命应用说明
本文介绍了一种延长电池寿命的双输出电源设计,适用于壁挂式电源/电池供电系统。该设计采用MAX1705升压DC-DC转换器和MAX1524升压控制器或MAX608升压DC-DC控制器,无需额外二极管或MOSFET即可自动切换输入源,并维持5V和3.3V输出。电路仅在AC电源不可用时才从电池中抽取电力,无需用户干预,且在电池路径中不增加额外的二极管或MOSFET。该电路的开关模式稳压器在5V下可提供高达600mA的电流,线性稳压器在3.3V下可提供高达200mA的电流。
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DEEPCOVER® 嵌入式安全 方案指南
Maxim Integrated的DEEPCOVER嵌入式安全方案指南详细介绍了其安全产品和服务,旨在为物联网(IoT)设备提供安全保障。指南涵盖了安全微控制器、安全认证器、工厂密钥管理、多器件编程以及支持服务。方案旨在防止假冒、IP反向工程、恶意软件注入等攻击,确保设备安全认证、安全引导和加密。指南还提供了DeepCover安全微控制器和认证器的详细规格和应用案例。
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使用DS28E83和DS28E38创建更安全、更精确的急性护理客户成功案例
Admetsys公司利用Maxim的DS28E83和DS28E38安全认证器,以及DeepCover安全微控制器,开发了一种创新的胰岛素泵,用于医院和手术护理中的血糖控制。该系统通过生物传感器和自适应学习算法自动调节胰岛素和葡萄糖的剂量,提高了治疗的精确性和安全性。Maxim的安全解决方案确保了药物卡匣的认证,防止未授权使用和克隆,同时保护系统免受黑客攻击。
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LDO升压变换器优于SEPIC效率
本文介绍了使用锂离子电池供电的便携式设备中,采用升压转换器加低压差调节器(LDO)的电路设计,与传统的SEPIC电路相比,该设计在效率、成本和板面积方面具有优势。通过MAX1800多通道数码相机电源IC和MAX668 SEPIC控制器进行对比实验,证明了升压+LDO电路在电池电压接近3.3V输出电压时的效率更高,从而延长电池寿命。
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与燃油表一起使用的蓄电池特性说明应用说明
本文详细介绍了如何对电池进行特性化,以优化电池燃料计的性能。文章概述了包括充电至满电、恒定电流放电和阶梯放电在内的电池特性化流程。此外,还提供了使用Maxim ModelGauge系列燃料计进行电池特性化的具体步骤和数据收集方法。
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保护您的FPGA免受盗版:在基于SRAM的FPGA设计中,经济高效的身份验证方案保护IP
本文介绍了如何通过SHA-1挑战-响应认证方案保护基于SRAM的FPGA设计中的知识产权(IP)免受盗版。文章讨论了SRAM基于FPGA的弱点,如配置数据易受攻击,并提出了基于DS28E01和DS28CN01设备的低成本认证方案。此外,文章还详细说明了认证过程、硬件实现、工作原理以及如何提高安全性。
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保护您的FPGA免受盗版:在基于SRAM的FPGA设计中,经济高效的身份验证方案保护IP
本文介绍了如何保护FPGA(现场可编程门阵列)中的知识产权(IP)免受盗版。主要讨论了使用SHA-1挑战-响应认证方法来保护基于SRAM的FPGA设计中的IP。文章详细描述了如何通过使用Maxim的DS28E01和DS28CN01设备实现这一认证方案,并提供了关于硬件实现、工作原理、安全性和实施细节的详细信息。
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MAX17000完整的DDR2和DDR3内存电源管理解决方案
MAX17000是一款专为笔记本DDR、DDR2和DDR3内存提供完整电源管理解决方案的PWM控制器。它包括降压控制器、源/汇LDO稳压器和参考缓冲器,用于生成所需的VDDQ、VTT和VTTR电源轨。该控制器具有高效率、恒定导通时间PWM控制器,能够轻松处理宽输入/输出电压比,并提供100ns的负载瞬态响应。MAX17000还具备过压、欠压和热保护功能,支持三种运行模式:高效跳过模式、低噪声强制PWM模式和待机模式。
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选择合适的电池电量计帮助产品实现最快上市和最长使用时间 设计方案
本文探讨了可穿戴设备,尤其是智能手表在电池工作时间方面的挑战。文章强调了精确电池模型对于实现最长电池寿命的重要性,并介绍了Maxim Integrated的ModelGauge™ m5 EZ算法,该算法能够通过内置电池模型,简化电量计IC的设计,从而提高电池工作时间的精度和持续时间。文章还讨论了电池建模的复杂性以及Maxim Integrated的解决方案如何帮助制造商更快地将产品推向市场。
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使用基于Windows¹的功率计进行实际数据采集
本文详细介绍了基于Windows的14位数据采集系统的设计。系统包括模拟、数字、硬件和软件等所有必要组件,并详细讨论了每个步骤,包括单独测试系统组件,然后再将它们集成。文章重点介绍了设计规范、模拟前端、数字化过程、PC接口和Windows接口的设计和实现,以及系统的测试和结果。
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白皮书8:1-Wire®SHA-1概述
本文介绍了1-Wire SHA-1技术在硬件、数据和用户身份验证中的应用。主要内容包括:SHA-1算法的概述、MAC(消息认证码)的生成和验证、SHA-1设备的应用场景、1-Wire SHA-1设备(如iButton)的详细介绍、以及相关的理论、实现细节和应用编程接口(API)资源。文章强调了SHA-1技术在确保数据安全和身份验证中的重要性,并提供了丰富的参考资料和示例。
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白皮书8:1-Wire®SHA-1概述教程
本文介绍了1-Wire® SHA-1算法在数字认证中的应用。文章首先阐述了认证的重要性,接着详细解释了哈希和MAC(消息认证码)的概念,以及SHA-1算法的特点。随后,文章介绍了SHA-1算法在设备、数据和用户认证中的应用,并列举了潜在的应用场景。最后,文章讨论了Maxim的iButton®便携式令牌及其在SHA-1认证中的应用,包括DS1963S、DS1961S和DS2432等型号的特点和功能。
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白皮书4:单线SHA-1术语表应用说明
本资料为Maxim公司发布的《1-Wire SHA-1术语表》应用笔记,旨在为使用1-Wire和iButton SHA-1设备(如DS1963S、DS1961S、DS2432和DS28E01-100)的相关术语提供统一解释。内容包括认证、秘密、哈希、签名、安全认证等术语的定义和应用,以及相关设备的功能和操作。
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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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白皮书3:为什么1线SHA-1设备是安全的?
本文档探讨了Maxim的1-Wire和iButton SHA-1设备的安全性。通过分析可能的攻击场景,解释了这些设备如何通过硬件或推荐的使用程序来抵御攻击。文章重点介绍了数据硬件认证在访问控制和电子现金等不同服务应用中的关键作用。此外,文章还讨论了如何通过使用随机挑战和密码学良好的散列函数来创建消息认证码(MAC),使这些设备成为上述服务应用的理想选择。
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白皮书9:SHA-1设备是否仍然足够安全
本文探讨了2005年中国研究人员对SHA-1算法的攻击,指出尽管SHA-1算法的碰撞抵抗能力有所下降,但Maxim的SHA-1内存设备(如DS1963S、DS1961S等)的安全性未受影响。文章分析了SHA-1算法的攻击原理,并解释了Maxim SHA-1内存设备如何通过消息认证码(MAC)提供安全保护。此外,文章还讨论了寻找碰撞和破解密钥的难度,强调了Maxim SHA-1内存设备在防伪和可验证内存应用中的低成本、高效解决方案。
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通过安全身份验证保护您的研发投资
本文详细介绍了安全认证的概念及其在保护研发投资中的应用。文章首先阐述了认证的基本原理,包括单向和双向认证,以及密码认证的局限性。接着,介绍了基于对称密钥的认证方法,如MAC计算模型和挑战-响应认证流程。文章重点介绍了SHA-1和SHA-2算法在认证中的应用,以及Maxim公司提供的DeepCover Secure Authenticator等安全认证解决方案。此外,文章还讨论了如何通过安全认证防止假冒产品、实现嵌入式硬件/软件许可管理、确保数据安全以及保护密钥安全。
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