HOW TO INTERFACE THE MAX30003WING ECG AFE WITH THE MAX32630FTHR
发布时间:
2019-03-19
类型:
应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX30003; MAX30003WING; MAX32625; MAX32625PICO; MAX32630; MAX32630FTHR
本快速入门指南详细阐述了MAX30003WING心电图模拟前端(AFE)与MAX32630FTHR微控制器的接口技术,旨在帮助用户快速搭建心电图采集与显示系统。资料内容涵盖硬件组装、软件配置及示例程序运行,具体介绍了如何连接MAX30003WING与MAX32630FTHR,并指导用户通过Mbed编译器和Arduino IDE进行程序配置与调试。该指南为心电图监测设备的开发提供了从硬件连接到软件实现的完整技术路径。基于该方案,Maxim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。用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、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
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MAXIOTKIT评估套件数据表
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MAX30003CTI+T塑封器件可靠性报告
October 10, 2016
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MAX32630勘误表
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MAX32630勘误表
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MAX32630勘误表
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MAX32630FTHR Application Platform
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MAX3263CAG塑料封装器件可靠性报告
April 29, 2003
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MAX32630FTHR 应用平台 数据手册
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MAX3002ExP塑料封装/芯片级器件的可靠性报告
Rev. A
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MAX30003WING2#评估套件(评估型号:MAX32660)
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MAX3004ExP塑料封装/芯片级器件的可靠性报告
Rev. A
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MAX32625勘误表
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MAX1452评估系统
REVISION: 0
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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 |
MAX32620勘误表
Rev 0
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32620勘误表
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30003WING Expansion Board Evaluates: MAX30003 Biopotential AFE
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TSSOP包可靠性监测报告
1/17/2017
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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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TSSOP包可靠性监测报告
10/27/2017
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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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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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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32650–MAX32652勘误表
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32650–MAX32652勘误表
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MAX32625/MAX32626 Ultra-Low Power, High-Performance Arm Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller for Wearables
Rev 4
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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 |
MAX32620/MAX32621 High-Performance, Ultra-Low Power Arm Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller for Rechargeable Devices
Rev 3
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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 |
MAX4146X评估套件
Rev 1
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MAX4146X评估套件
Rev 4
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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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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32670/MAX32671勘误表
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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
如何将MAX11301WING PIXI 20端口混合信号I/O与MAX32630FTHR接口
本资料为MAX11301WING与MAX32630FTHR的接口快速入门指南。内容涵盖硬件连接、软件配置和程序编译步骤,旨在帮助用户快速搭建一个使用MAX11301 PIXI 20端口混合信号I/O和MAX32630FTHR微控制器的系统。指南详细介绍了如何通过MAX11301WING Demo程序实现ADC转换和电压值读取,并通过串行终端输出数据。
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MAX32664用户指南
本指南详细介绍了MAX32664微控制器的使用,包括其作为传感器枢纽的配置,以及与主机微控制器之间的I2C通信。指南涵盖了MAX32664的启动和应用模式、GPIO和RSTN引脚的使用、I2C接口协议、I2C消息协议定义,以及如何通过I2C与MAX32664通信。此外,还提供了MAX32664的典型应用案例,如心率、血氧饱和度等数据的处理,以及相关的参考设计和传感器模块信息。
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MAX32664用户指南
本指南详细介绍了MAX32664微控制器的使用,包括其作为传感器枢纽的功能,以及与主机微控制器之间的I2C通信协议。指南涵盖了MAX32664的启动模式、GPIO和RSTN引脚配置、I2C消息协议定义、应用模式和引导加载程序模式,以及如何通过I2C进行通信。此外,还提供了MAX32664的不同变体及其应用算法,以及相关的参考设计信息。
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MAX32664用户指南
本指南详细介绍了MAX32664微控制器的使用,包括其作为低功耗微控制器在传感器枢纽配置中的应用。指南涵盖了MAX32664的启动模式、GPIO和RSTN引脚、I2C接口协议、I2C消息协议定义以及应用模式下的编程方法。此外,还提供了MAX32664与传感器通信的详细步骤,包括I2C写和读操作的过程。指南还包括MAX32664的API和重置、睡眠、状态、心跳等方法的说明。
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MAX32660 Bootloader代码-使用Python®进行应用程序编程用户指南
本指南详细介绍了如何通过在应用编程更新MAX32660的最终用户软件应用,以及如何编译和编程MAX32660引导加载程序代码到MAX32660评估系统(MAX32660-EVSYS)。文档还提供了有关硬件设置和应用编程的详细信息,包括使用MAX32660引导加载程序和示例主机代码。附录提供了有关在用户自己的环境中编译MAX32666引导加载程序代码的信息。
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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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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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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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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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使用MAX32625PICO和MAX7360的MAXREFDES1265简单键盘接口
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MAX31343 Shield软件用户指南
本指南提供了使用图形用户界面(GUI)软件编程和评估MAX31343实时时钟(RTC)的必要信息,该软件适用于MAX31343盾板。MAX31343盾板是一个完全组装和测试的PCB,用于评估MAX31343,这是一种具有I2C接口的低成本、极高精度的实时时钟。该盾板可从单电源供电,无论是USB还是外部电源,集成的微机电系统(MEMS)谐振器增强了长期精度并消除了系统中的外部晶振需求。本设备通过MAX32625PICO板提供的I2C串行接口访问。指南详细介绍了软件的功能描述和编程,包括配置、时间设置、实时监控、中断和标志、闹钟和定时器配置、寄存器和RAM访问等。
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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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MAX32630用户指南
本指南针对硬件、嵌入式固件和应用开发者,提供了MAX32630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。此外,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)等详细信息。
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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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《Eclipse用户指南》中的max3263xsdk入门
本指南为使用Maxim MAX3263X SDK在Eclipse CDT IDE中创建、导入、构建和调试项目提供步骤。内容包括创建工作区、导入示例项目、从现有项目创建新项目、构建/调试项目、注册视图、添加头文件/源文件到项目、从头创建新项目以及解决未解决符号的问题。
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