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RELIABILITY REPORT FOR DS1556, 32 pin Module with Hi Density SMT Dallas Semiconductor
发布时间: 2019-03-21
类型: 测试报告,认证报告、性能测试报告
品牌:
Maxim(美信)
型号:
DS1556; BR1632; DS15AB58
本可靠性报告详细介绍了Dallas Semiconductor公司DS1556模块的测试结果与质量标准。该报告针对这款32引脚高密度SMT模块,全面阐述了其通过的高温可靠性测试、存储寿命测试、温度循环测试以及温度湿度偏置测试等关键验证环节。文中不仅确认了DS1556模块的测试结果符合既定的质量与可靠性标准,还提供了详尽的测试数据与具体的计算方法,为评估该器件在严苛环境下的长期稳定性提供了坚实依据。Dallas Semiconductor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。基于该报告所涉器件,用户可通过平台获取原厂授权的正品保障,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进程。
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数据手册 - 英文
DS1556 1M, Nonvolatile, Y2K-Compliant Timekeeping RAM
Rev 9/10
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测试报告 - 英文
DS1557,32引脚高密度SMT达拉斯半导体模块的可靠性报告
09/14/2004
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产品勘误说明 - 英文
DS1501/DS1511勘误表
Rev: 041002
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产品勘误说明 - 英文
DS1501/DS1511勘误表
Rev: 030603
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数据手册 - 英文
带晶体的DS9034PCX PowerCap
Rev 10/10
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测试报告 - 英文
DS1554,32引脚高密度SMT达拉斯半导体模块的可靠性报告
09/14/2004
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数据手册 - 英文
DS1558 Watchdog Clock with NV RAM Control
REV: 071305
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测试报告 - 英文
DS1553P,34针电源帽底座和DS9034X帽达拉斯半导体的可靠性报告
09/20/2004
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产品勘误说明 - 英文
DS1500/DS1510勘误表
Rev: 041002
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数据手册 - 英文
DS1501/DS1511 Y2K-Compliant Watchdog Real-Time Clocks
Rev 10/13
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测试报告 - 英文
DS1746P可靠性报告,34针电源盖底座,带DS9034X盖
09/21/2004
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数据手册 - 英文
DS1554 256k, Nonvolatile, Y2K-Compliant Timekeeping RAM
Rev 9/10
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测试报告 - 英文
Dallas半导体公司DS1687,24针弯框模块可靠性报告
09/16/2004
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数据手册 - 英文
DS1553 64kB, Nonvolatile, Year-2000-Compliant Timekeeping RAM
Rev 8/10
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测试报告 - 英文
DS1693,-3&-5,28针模块w/弯框达拉斯半导体可靠性报告
09/16/2004
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数据手册 - 英文
DS1557 4Meg, Nonvolatile, Y2K-Compliant Timekeeping RAM
Rev 9/10
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测试报告 - 英文
DS1647,32引脚高密度SMT达拉斯半导体模块的可靠性报告
09/14/2004
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数据手册 - 英文
DS1500 Y2K Watchdog RTC with Nonvolatile Control
Rev 11/11
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测试报告 - 英文
高密度SMT达拉斯半导体DS1742 24引脚模块可靠性报告
09/14/2004
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技术文档 - 英文
马克西姆综合REACH声明欧盟(EU)法规(EC)第1907/2006号,REACH
Revision 22
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数据手册 - 中文
DS28DG02 评估板/评估系统 Data Sheet
Rev 1
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测试报告 - 英文
DS1746,32引脚高密度SMT达拉斯半导体模块的可靠性报告
09/14/2004
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数据手册 - 英文
带NV RAM控制的DS1689/DS1693 3V/5V串行实时时钟
REV: 112105
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测试报告 - 英文
DS1743,28引脚高密度SMT达拉斯半导体模块的可靠性报告
09/14/2004
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测试报告 - 英文
DS1646,32引脚高密度SMT达拉斯半导体模块的可靠性报告
09/14/2004
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测试报告 - 英文
DS1644,28引脚高密度SMT达拉斯半导体模块的可靠性报告
09/14/2004
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电路原理图 - 英文
RTC Reference Design - R.T.C. Inf. 电路原理图
Revision A
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测试报告 - 英文
DS1265W,36引脚模块,带高密度SMT达拉斯半导体可靠性报告
09/13/2004
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测试报告 - 英文
DS1691,-3和-5,28针模块(带排架)的可靠性报告
09/16/2004
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测试报告 - 英文
DS1744,32引脚高密度SMT达拉斯半导体模块的可靠性报告
09/14/2004
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测试报告 - 英文
DS1244 28针模块w/SMT Dallas Semiconductor可靠性报告
09/16/2004
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测试报告 - 英文
DS1258W,1Meg,3V,SRAM模块达拉斯半导体可靠性报告
06/03/2004
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测试报告 - 英文
DS1386,32引脚模块,带高密度SMT达拉斯半导体可靠性报告
09/13/2004
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应用/方案
DS1553使用看门狗计时RAM与单片机的应用说明
本文介绍了使用微控制器与看门狗定时器RAM结合的实时时钟(RTC)应用。文章详细说明了非易失性RTC系列产品的特性,包括电池备份的静态RAM、时间和日期以及看门狗定时器。文章还提供了DS155系列RTC产品的引脚配置、软件示例以及与DS87C320高速微控制器的兼容性。此外,文章还涉及了RTC的初始化、时间日期设置、时钟寄存器访问、RAM读写操作以及看门狗定时器的测试。
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DS9034PCX PowerCap封装允许密度升级,表面贴装组件应用说明
本应用笔记概述了PowerCap产品线,该产品线允许在保持温度敏感的晶体和/或电池在单独的卡扣式组件中的同时,实现组件基座的表面贴装。PowerCap封装提供了易于升级内存密度的功能,无需更改PCB硬件布局。该产品支持从8k x 8到512k x 8不同密度的内存,并提供了多种时钟和NV SRAM选项。PowerCap和模块基座组装方式独特,保护锂电池免受回流焊高温的影响。
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DS1672 Maxim实时时钟设计注意事项应用说明
本文档为Maxim公司关于实时时钟(RTC)的设计考虑因素提供了详细指南。内容涵盖RTC操作概述、设计问题、故障排除技术、接口选择、电池备份功能、时钟模块、晶振和精度、晶振连接、振荡器启动时间、检查振荡、备份电源输入、电池寿命计算、读取和写入时间和日期、故障排除新设计等方面。旨在帮助设计师避免设计问题,确保RTC在系统中的可靠运行。
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Engineering Journal 第二期:为DS2155单片收发器提供次级保护的网络接口和电路设计/锂纽扣:应用寿命估算
本资料主要介绍了DS2155单芯片收发器的设计和应用。内容包括DS2155的内部结构、工作原理、电路设计、性能参数以及在不同应用场景下的使用方法。资料还涉及了1-Wire总线技术、ASIC设计、Verilog语言编程等内容。
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状态机逻辑在二进制编码十进制(BCD)格式的实时时钟教程
本教程讨论了Maxim公司BCD格式实时时钟(RTC)中使用的计数器链结构。它提供了对芯片在安装不正确或非法内容时的预期行为的洞察。教程详细介绍了每个寄存器的正常状态机逻辑,包括如何从最小值递增到最大值,然后回滚到最小值并应用进位到下一个寄存器。此外,还讨论了非法数据写入时的结果,包括可能的计数器行为和潜在的时间错误。
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二进制编码十进制(BCD)格式实时时钟中的状态机逻辑
本教程讨论了Maxim的BCD格式实时时钟(RTC)中使用的计数器链结构。它提供了对芯片行为的洞察,如果安装了不正确或不合法的内容。教程详细介绍了每个寄存器的正常状态机逻辑,以及在不正确写入数据时可能出现的后果。
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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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Maxim产品中锂电池含量应用说明
本文档介绍了Maxim产品中嵌入的锂电池内容。由于环境和运输法规的变化,客户询问了部分产品中的电池。表格1列出了含有锂硬币电池的活跃产品。文档还提供了如何查找相关电池的安全数据表(MSDS)的信息。
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使用DS1501/DS1511实时时钟应用说明中的电源控制功能
本文介绍了DS1501/DS1511实时时钟(RTC)的电源控制功能,包括启动输入、上电输出引脚和日/时闹钟电源启用。文章通过一个示例电路,展示了如何使用DS1511每分钟唤醒系统,输出时间和日期,等待一秒后关闭电源。此外,还讨论了电路设计、软件实现以及电源控制功能的细节。
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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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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。
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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。
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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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为实时时钟应用程序选择备份源说明
本文探讨了为实时时钟(RTC)选择备用电源的多种类型,包括锂电池、超级电容器、镍氢/镍镉电池和锂离子电池。文章详细分析了每种备用电源的优缺点,如自放电率、充电电路、备份时间和运输/处理限制等。此外,还讨论了选择备用电源时应考虑的系统寿命、政府法规和制造要求等因素。
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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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使用多路总线时钟与微控制器应用说明
本文介绍了如何使用多路复用总线实时时钟(RTC)产品,如DS12887、DS1687或DS17287,与8051微控制器进行接口。文章详细说明了如何通过8个I/O引脚传递地址信息和数据,从而减少引脚数量。此外,还提供了与DS87C320高速微控制器兼容的示例,并包含了初始化RTC、设置时间、读取时钟寄存器、显示控制寄存器、设置闹钟等功能的具体实现代码。
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按产品监控报告
该资料提供了一系列元器件产品的详细信息,包括产品型号、工艺流程、封装类型等。资料中列出了多种产品型号,如806-0393至DS1825,并详细说明了每个产品对应的工艺流程(如Dual Poly NPN Bipolar、SiGe HBT BiPolar等)和封装类型(如LQFP、SBGA、SOIC等)。此外,资料还涉及了不同硅栅工艺(如0.6µm、1.2µm、3.0µm等)的应用。
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