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DS1672 I²C 32-Bit Binary Counter RTC
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:
DS1672; DS1672-2; DS1672-3; DS1672-33; DS1672S-2; DS1672S-3; DS1672S-33; DS1672S-3+T&R; DS1672S-33+T&R; DS1672U-2; DS1672U-3; DS1672U-33; DS1672U-33+T&R; D1672-2; D1672-3; D167233
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资料平台
数据手册 - 英文
DS1688/DS1691 3V/5V串行实时时钟,带NV RAM控制
REV:112205
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测试报告 - 英文
DS1672达拉斯半导体公司产品可靠性报告
Rev B1
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DS1685/DS1687 3V/5V Real-Time Clocks
Rev 10/12
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SOIC封装可靠性监测报告
7/28/04
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SOIC封装可靠性监测报告
8/2/05
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SOIC封装可靠性监测报告
10/27/05
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SOIC封装可靠性监测报告
04/27/2005
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05/02/2006
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SOIC封装可靠性监测报告
1/14/2011
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测试报告 - 英文
SOIC封装可靠性监测报告
4/7/2011
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电路原理图 - 英文
511Fig01 电路原理图
2018/10/27
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数据手册 - 英文
DS1673 Portable System Controller
REV: 080805
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DS1670 Portable System Controller
REV: 080805
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数据手册 - 英文
DS1643/DS1643P Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 5/10
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数据手册 - 英文
DS1631/DS1631A/DS1731 High-Precision Digital Thermometer and Thermostat
Rev 1
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SOIC封装达拉斯半导体可靠性监测报告
1/21/05
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测试报告 - 英文
SOIC封装达拉斯半导体可靠性监测报告
11/8/04
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测试报告 - 英文
SOIC封装达拉斯半导体可靠性监测报告
10/20/06
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测试报告 - 英文
SOIC封装达拉斯半导体可靠性监测报告
7/20/2007
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测试报告 - 英文
SOIC封装达拉斯半导体可靠性监测报告
10/22/2007
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数据手册 - 英文
DS1678 Real-Time Event Recorder
REV: 100405
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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
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
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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DS1620 Digital Thermometer and Thermostat
Rev 3
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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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数据手册 - 英文
DS1683 Total-Elapsed-Time and Event Recorder with Alarm
Rev 0
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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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DS1621 Digital Thermometer and
Rev 4
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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
DS1642 Nonvolatile Timekeeping RAM
Rev 5/10
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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
DS1644/DS1644P Nonvolatile Timekeeping RAM
Rev 4/10
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应用/方案
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。
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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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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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DS1920 Engineering journal 第一期:改善8051系统用电效率的微控制器/光模块闪亮的背后/基于SHA-1的安全电子交易
这份资料主要介绍了多种元器件及其应用,包括8051微控制器、EconOscillator振荡器、Dallas 1-Wire总线技术、SHA-1加密算法、iButton身份认证技术等。资料详细描述了这些元器件的功能、特点、应用场景以及相关的技术参数。
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Engineering Journal 第四期:1-Wire技术及其应用概述/电信样板的测量与符合
本资料主要介绍了1-Wire技术及其应用,包括1-Wire网络的基本组成、数据传输方式、设备类型和接口电路等。资料中详细描述了1-Wire设备如DS2409、DS2406、DS2423等的功能和特性,以及如何通过1-Wire网络进行数据通信和设备控制。此外,还涉及了1-Wire技术在温度传感器、湿度传感器等领域的应用实例。
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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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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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Engineering journal 第四十八期:设计坚固、容错的运动控制反馈系统/中庸之道:高速8位微控制器的用武之地/无源元件会影响音质吗?
这份资料主要介绍了运动控制器模块的组成和功能,包括3相交流电源、驱动器或放大器、导轨螺母、移动机械臂等。详细描述了编码器输入、直流无刷电机、齿轮箱、位置编码器、速度编码器等组件的连接方式和功能。同时,资料还涉及了运动控制器模块的输入端子、电源、延迟、报警等功能,以及与运动控制器IC、DSP或ASIC的连接。此外,还提到了ESD保护、终端电阻、接地等电气安全措施。
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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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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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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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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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DS1621应用说明中使用DS1631温度传感器
本资料介绍了DS1631温度传感器在DS1621应用中的使用,包括其与DS1621的兼容性、温度传感架构、COUNT_REMAIN和COUNT_PER_C寄存器、温度测量启动方式以及封装信息。资料详细说明了DS1631与DS1621在功能上的相似性和差异性,并提供了规格差异的总结。
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