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DS1372 I²C, 32-Bit, Binary Counter Clock with 64-Bit ID
发布时间: 2019-03-21
类型: 数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
DS1372; DS1372U+
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数据手册 - 英文
DS1390-DS1394 Low-Voltage SPI/3-Wire RTCs with Trickle Charger
Rev 4
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测试报告 - 英文
DS1372、Maxim集成产品的产品可靠性报告
Rev A2
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产品变更通知及停产信息 - 英文
卷筒上的标准数量和方向
REVISION AD
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数据手册 - 英文
DS1374 I²C, 32-Bit Binary Counter Watchdog RTC with Trickle Charger and Reset Input/Output
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAXIM集成产品可靠性监控报告
1/25/2008
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数据手册 - 英文
DS1339 I²C Serial Real-Time Clock
Rev 3/15
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测试报告 - 英文
uSOP包MAXIM集成产品可靠性监控报告
4/20/2008
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测试报告 - 英文
uSOP包MAXIM集成产品可靠性监控报告
4/8/2009
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数据手册 - 英文
DS1390–DS1394低压SPI/3线RTC,带涓流充电器
Rev 5
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测试报告 - 英文
DS1843,A1版Maxim集成产品产品可靠性报告
Rev B
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数据手册 - 英文
带锂电池监控器的DS1314 3V非易失性控制器
Rev 6/12
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测试报告 - 英文
DS1337产品可靠性报告
Rev B1
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数据手册 - 英文
DS1388 I²C RTC/Supervisor with Trickle Charger and 512 Bytes EE PROM
Rev 4
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测试报告 - 英文
DAL 0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
10/22/2007
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数据手册 - 中文
DS1323 3.3V、设计灵活的非易失控制器,提供锂电池监测 Data Sheet
Rev 5/12
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测试报告 - 英文
DAL 0.6μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
1/25/2008
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测试报告 - 英文
DAL 0.6μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
4/20/2008
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测试报告 - 英文
DAL 0.6μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
4/8/2009
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数据手册 - 英文
带锂电池监控器的DS1312非易失性控制器
6/12
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数据手册 - 英文
DS1341/DS1342 Low-Current I2C RTCs for High-ESR Crystals
Rev 3
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数据手册 - 英文
DS1340 I²C RTC with Trickle Charger
Rev 9
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数据手册 - 英文
DS1306 Serial Alarm Real-Time Clock
Rev 4/15
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测试报告 - 英文
DS1340产品可靠性报告
Rev A1
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数据手册 - 英文
DS1315 Phantom Time Chip
Rev 11/11
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测试报告 - 英文
DS1308 Maxim集成产品的产品可靠性报告
8/18/2012
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数据手册 - 英文
DS1371 l² C, 32-Bit Binary Counter Watchdog Clock
REV: 070607
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测试报告 - 英文
DS1339A产品可靠性报告
Rev C
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数据手册 - 英文
DS1343/DS1344 Low-Current SPI/3-Wire RTCs
Rev 2
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测试报告 - 英文
信息技术设备合格证书(e141114)
2020-JANUARY-13
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数据手册 - 英文
DS1338 l²C RTC with 56-Byte NV RAM
Rev 4/15
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技术论坛
上海国芯的GC1302,是可以实现MAXIM的DS1302同样的功能吗?
查看官方回答 >>
请推荐个国产芯片替换Maxim;DS1302Z+,谢谢!
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国内有哪家做的RTC芯片可以兼容美信的DS1307,品牌要大点的,用在工控和电力方面的产品上。
查看官方回答 >>
50-80KW光伏逆变器项目,可PTP替代美信DS1302Z\DS1302ZN+ 贴片SO-8;国产有合适推荐吗?
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有MAXIM的DS1339这个RTC实时时钟芯片的替换型号推荐吗?
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应用/方案
DS1994L 4Kb Plus Time Memory Button®应用说明的替代品
本文介绍了Maxim公司DS1994L 4Kb Plus Time Memory iButton的替代方案。由于DS1994L的生产工艺过时,Maxim决定不再生产该产品,并鼓励客户寻找替代品。文章详细比较了DS1994L的功能和几种替代设备,如DS1904L、DS1904L与DS1993L模块组合、DS1921G和DS1922L,并讨论了它们在不同应用中的适用性。文章指出,虽然这些替代品在某些功能上与DS1994L不完全相同,但通过软件适配,它们可以满足大多数应用需求。
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Engineering Journal 第五十六期:集成直流对数放大器/精密计时—自动化和大众化/用USB为电池充电
本资料主要探讨了集成直流对数放大器、精密计时技术以及USB电池充电技术。内容包括对数放大器的工作原理、分类、应用实例和误差分析,精密计时技术的改进方法,以及利用USB端口为电池充电的电路设计和注意事项。
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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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Maxim实时时钟(RTCs)应用说明中的晶体注意事项
本应用笔记详细介绍了Maxim实时时钟(RTC)中使用32,768Hz晶体的选择和布局技术。内容涵盖振荡器电路设计标准、系统设计、制造问题以及晶振参数、负载电容、振荡器启动时间、功耗、晶振布局指南、振荡器检查、时钟运行速度问题、时钟不运行的原因和晶振制造问题等。
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编写防弹实时时钟控制代码教程的技巧
本文档提供关于编写可靠的实时时钟(RTC)控制代码的技巧。内容涵盖设备初始化、代码序列、时间同步、使用时间警报等关键方面。强调了正确初始化设备、设置中断输出、加载初始计数器值以及同步时间的重要性。此外,还介绍了如何使用时间警报以及如何处理中断。
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过程控制方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated针对工业过程控制的解决方案,涵盖电源、测量与控制、通信和保护等方面。内容包括隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、可靠通信、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器以及RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案。
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使用MAX98357A音频放大器,帮助听众以全新的方式感受音乐
Flexound Systems利用MAX98357A音频放大器,将音频与振动技术结合,为听音体验带来全新维度。公司旨在通过其Flexound Xperience模块,将触觉融入游戏椅、治疗床等多种设备。MAX98357A提供高性价比、低功耗解决方案,简化设计流程,助力Flexound Systems实现快速上市。
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Tecnofingers(TNFG)利用Maxim电源管理和传感器IC加速电子产品开发
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,加速了其电子产品的开发。TNFG开发了一个名为rhomb.io的模块化系统,帮助电子设计师快速构建、设计或测试产品。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IC和良好技术支持的需求。这些IC产品帮助TNFG实现了其模块化系统的小型化设计,并提供了高效、可靠和耐用的性能。
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NV-SRAM模块中的电池监测
本文介绍了Maxim公司NV SRAM模块中的电池监控功能。文章首先阐述了在需要长期运行或环境可能影响电池可靠性的场合,定期检查电池剩余容量的重要性。接着,详细解释了电池监控电路的工作原理,包括使用已知负载测试电池电压,以及如何通过电池电压下降至预设阈值来触发警告。文章还提供了电池警告输出的监控方法和在检测到电池警告时应采取的纠正措施。最后,文章列出了相关产品信息和技术支持链接。
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DS1302估算涓流充电器实时时钟超级电容备份时间应用说明
本文档为Maxim公司发布的应用笔记,主要讨论了在涓流充电实时时钟(RTC)中使用超级电容器作为后备电源的计算方法。内容包括:涓流充电电路的原理、充电电流的计算、后备时间的估算以及如何根据电容器的尺寸和电压变化来计算后备时间。此外,还介绍了如何使用在线计算器进行相关计算。
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使用带PIC单片机的DS1307应用说明
本应用笔记展示了如何使用Maxim的DS1307实时时钟(RTC)与Microchip的PIC16F628微控制器结合使用。内容包括使用I²C串行接口进行通信的软件示例,以及读取和写入RTC中的时间和日期数据的基本操作流程。此外,还提供了应用电路的原理图。
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DS12885低电流应用的振荡器设计注意事项
本文详细介绍了低功耗实时时钟(RTC)中振荡器设计和晶体选择对运行电流的影响。文章首先阐述了Maxim在设计和制造RTC时,如何通过优化振荡器设计来降低功耗,从而延长备用电源的使用寿命。接着,文章深入分析了晶体振荡器的工作原理,包括晶体等效串联电阻(ESR)、负载电容(CL)和振荡电流之间的关系。此外,文章还讨论了在设计振荡器时需要考虑的关键参数,如增益、工作电压范围和对外部噪声的敏感性。最后,文章总结了在设计低功耗RTC振荡器时需要权衡的多个因素,包括噪声免疫性、晶体选择和电路功能等。
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iButton数据记录器手册
本资料介绍了iButton数据记录器的特点和应用。iButton是一种具有全球唯一地址的计算机芯片,封装在不锈钢外壳中,具有读写存储器、实时时钟和温度/湿度数据记录功能。iButton数据记录器适用于环境数据记录、访问控制、电子现金交易和资产跟踪等应用。资料详细介绍了iButton的温度和湿度数据记录器,包括Thermochron和Hygrochron系列,以及iButton的数据记录器产品选择指南。此外,还提供了iButton的接口方式、软件开发工具和配件概述。
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DS1305、DS1306、DS1390、DS1391接口SPI接口RTC与PIC微控制器应用说明
本应用笔记介绍了如何使用DS1305实时时钟(RTC)与PIC微控制器进行接口连接。DS1305通过SPI接口连接到PIC,并使用串行RS-232端口进行数据输入和输出。笔记中提供了电路图和软件代码示例,详细说明了如何初始化、读取和设置RTC的时间数据。
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为实时时钟选择备份源
本文探讨了为实时时钟(RTC)选择备用电源的方法。文章介绍了不同类型的备用电源,包括锂电池、超级电容器、可充电镍氢/镍镉电池和锂离子电池,并分析了它们的优缺点。文章还讨论了选择备用电源时应考虑的因素,如系统寿命、政府法规和制造要求。
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