品牌LOGO
DS1374 I²C, 32-Bit Binary Counter Watchdog RTC with Trickle Charger and Reset Input/Output
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:
DS1374; DS1374C-18; DS1374C-3; DS1374C-33; DS1374U-18; DS1374U-3; DS1374U-33; DS1374C; DS1374-18; DS1374-3; DS1374-33
资料下载
资料平台
数据手册 - 英文
DS1390-DS1394 Low-Voltage SPI/3-Wire RTCs with Trickle Charger
Rev 4
下载
测试报告 - 英文
DS1340产品可靠性报告
Rev A1
下载
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
下载
数据手册 - 英文
DS1390–DS1394低压SPI/3线RTC,带涓流充电器
Rev 5
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
10/25/04
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
1/20/05
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
07/28/2004
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
3/12/2007
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
3/13/2007
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
4/20/07
下载
数据手册 - 英文
DS1339 I²C Serial Real-Time Clock
Rev 3/15
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺-8“达拉斯半导体可靠性监测报告
3/13/2007
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺8“达拉斯半导体可靠性监测报告
7/20/2007
下载
数据手册 - 英文
DS1341/DS1342 Low-Current I2C RTCs for High-ESR Crystals
Rev 3
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺可靠性监测报告-8“
05/02/2006
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺可靠性监测报告-8“
3/1/2007
下载
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
下载
数据手册 - 英文
DS1388 I²C RTC/Supervisor with Trickle Charger and 512 Bytes EE PROM
Rev 4
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺可靠性监测报告
11/03/2005
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺可靠性监测报告
11/03/2005
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺可靠性监测报告
1/30/06
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺可靠性监测报告
05/02/2006
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺可靠性监测报告
2/15/2007
下载
数据手册 - 英文
DS1306 Serial Alarm Real-Time Clock
Rev 4/15
下载
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
下载
数据手册 - 英文
DS1343/DS1344 Low-Current SPI/3-Wire RTCs
Rev 2
下载
数据手册 - 英文
带锂电池监控器的DS1312非易失性控制器
6/12
下载
数据手册 - 英文
DS1338 l²C RTC with 56-Byte NV RAM
Rev 4/15
下载
测试报告 - 英文
0.6μm工艺6“达拉斯半导体可靠性监测报告
7/20/2007
下载
数据手册 - 英文
DS1315 Phantom Time Chip
Rev 11/11
下载
数据手册 - 英文
DS1371 l² C, 32-Bit Binary Counter Watchdog Clock
REV: 070607
下载
数据手册 - 英文
DS1340 I²C RTC with Trickle Charger
Rev 9
下载
数据手册 - 英文
DS1337 I²C Serial Real-Time Clock
4/15
下载
数据手册 - 英文
DS1302 Trickle-Charge Timekeeping Chip
REV: 3/15
下载
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!
查看官方回答 >>
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?
查看官方回答 >>
世强和原厂的技术专家将在一个工作日内解答,帮助您快速完成研发及采购。
我要提问 >>
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。
去使用世强AI >>
应用/方案
DS1337C、DS1338C、DS1339C、DS1340C、DS1374C、DS3231S计时精度高、自动且价格合理的监护、应用说明
本文探讨了电子时间计时的准确性问题,特别是32.768kHz石英晶体振荡器在温度变化下的不稳定性。文章介绍了多种提高时间准确性的技术,包括晶体筛选、集成晶体、校准寄存器和温度补偿晶体振荡器(TCXO)。特别强调了Maxim的DS3231S集成器件,它结合了RTC、TCXO和石英晶体,提供±2.0ppm的准确性,使高精度时间计量成为标准配置而非奢侈品。
阅读原文 >>
使用DS1371和DS1374实时时钟应用说明中的看门狗/报警计数器
本文介绍了Maxim公司DS1371和DS1374两款实时时钟(RTC)的使用,这两款产品利用32位计数器来维持时间。它们还提供24位倒计时看门狗/报警计数器,可提供三种功能:周期性报警、看门狗定时器或SRAM。文章详细说明了计数器的配置、控制寄存器的使用以及如何配置计数器以实现不同的功能,包括周期性报警、看门狗定时器和SRAM。
阅读原文 >>
使用DS1672低压串行计时IC应用说明
本应用笔记提供了DS1672低电压串行时间保持IC的示例电路和软件。该软件将实时时钟(RTC)中的32位已过时间值转换为年、月、日和时间的格式。示例使用超级电容器(super cap)在主电源断电时维持时间和日期。DS1672支持低电压供电,并包含一个VBACKUP输入,允许在主电源关闭时从备用电源(如电池)继续运行计数器。此外,DS1672还集成了涓流充电器,可用于充电电池或大型电容器。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
DS1337关于集成晶体封装选件应用说明的常见问题解答
Maxim公司推出了一种集成晶振封装选项,将选定的独立实时时钟(RTC)设备和兼容的32.768kHz石英晶振集成到单个16针SO封装中。本文档解答了关于这种新封装选项的常见问题,包括可用的RTC型号、封装尺寸、优点、时间精度、成本、处理注意事项以及PCB布局指南。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
使用DS32kHz与Maxim实时时钟应用说明
本文档介绍了如何使用DS32kHz温度补偿晶振振荡器(TCXO)与Maxim实时时钟(RTC)降低功耗。详细讨论了DS32kHz的引脚配置、电源连接和输出信号,以及如何选择合适的RTC以优化功耗。文中提供了不同RTC型号在不同工艺下的功耗数据,并建议使用RC电路以实现最低的时间保持电流。
阅读原文 >>
币形锂电池:应用寿命预测应用说明
本文探讨了锂电纽扣电池在无系统电源情况下的使用寿命预测。文章分析了影响IC使用寿命的主要因素,包括电池容量、电流需求、温度等。同时,介绍了Maxim的电池备份产品设计和制造过程,以及如何通过电池控制器和模块产品来延长系统寿命。文章还提供了电池寿命的计算方法和实例。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
平台客服
扫码关注
关注世强硬创
解锁服务进度实时跟踪和专属客服特权
服务热线

联系我们

954668/400-830-1766(工作日 9:00-18:00)

service@sekorm.com

投诉与建议

E-mail:claim@sekorm.com

商务合作

E-mail:contact@sekorm.com

收藏
收藏当前页面