DS1558 Watchdog Clock with NV RAM Control
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:
DS1558; DS1558W; DS1558W-TRL; DS1558W+TRL; DS1558Y; DS1558Y-TRL; DS1558Y+TRL; DS1558D; DS1558B
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
DS1501/DS1511 Y2K-Compliant Watchdog Real-Time Clocks
Rev 10/13
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
DS1500 Maxim集成产品的产品可靠性报告
Rev A4
|
下载 |
| 产品勘误说明 - 英文 |
DS1501/DS1511勘误表
Rev: 041002
|
下载 |
| 产品勘误说明 - 英文 |
DS1501/DS1511勘误表
Rev: 030603
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1556 1M, Nonvolatile, Y2K-Compliant Timekeeping RAM
Rev 9/10
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
TSOP包可靠性监测报告
8/2/05
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
TSOP包可靠性监测报告
10/27/05
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
TSOP包可靠性监测报告
11/5/04
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1554 256k, Nonvolatile, Y2K-Compliant Timekeeping RAM
Rev 9/10
|
下载 |
| 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
|
下载 |
| 产品勘误说明 - 英文 |
DS1500/DS1510勘误表
Rev: 041002
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1553 64kB, Nonvolatile, Year-2000-Compliant Timekeeping RAM
Rev 8/10
|
下载 |
| 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
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1557 4Meg, Nonvolatile, Y2K-Compliant Timekeeping RAM
Rev 9/10
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
DS1556,32引脚高密度SMT达拉斯半导体模块的可靠性报告
09/14/2004
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1500 Y2K Watchdog RTC with Nonvolatile Control
Rev 11/11
|
下载 |
| 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
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
带晶体的DS9034PCX PowerCap
Rev 10/10
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
DS1553达拉斯半导体公司产品可靠性报告
Rev A
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
带NV RAM控制的DS1689/DS1693 3V/5V串行实时时钟
REV: 112105
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
DS1501 Maxim集成产品的产品可靠性报告
Rev A8
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
TSOP封装达拉斯半导体可靠性监测报告
7/28/04
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
TSOP封装达拉斯半导体可靠性监测报告
1/21/05
|
下载 |
| 电路原理图 - 英文 |
RTC Reference Design - R.T.C. Inf. 电路原理图
Revision A
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
达拉斯0.6μm硅栅CMOS(E6)可靠性监测报告
10/20/2009
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
达拉斯0.6μm硅栅CMOS(E6)可靠性监测报告
8/2/2010
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
达拉斯0.6μm硅栅CMOS(E6)可靠性监测报告
8/20/10
|
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 |
| 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
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
MAX3223EPP+PDIP包MAXIM集成产品可靠性监控报告
5/9/2009
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
MAX3223EPP+PDIP包MAXIM集成产品可靠性监控报告
5/18/2009
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
文件E141114 SR6680308报告
Vol. 2
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
文件E141114 SR6680308报告
Vol. 2
|
下载 |
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
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 >>
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。
阅读原文 >>
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。
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 >>
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。
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 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>