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DS1678 Real-Time Event Recorder
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:
DS1678; DS1678S; DS1678S/T&R; DS1678S+T&R
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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
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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数据手册 - 英文
DS1685/DS1687 3V/5V Real-Time Clocks
Rev 10/12
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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
DS1673 Portable System Controller
REV: 080805
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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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技术文档 - 英文
与DS1678接口的通信例程示例
2018/10/27
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数据手册 - 英文
DS1672 I²C 32-Bit Binary Counter RTC
Rev 9/11
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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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电路原理图 - 英文
3643Fig02 电路原理图
2018/10/27
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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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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
DS1670 Portable System Controller
REV: 080805
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测试报告 - 英文
高密度SMT达拉斯半导体DS1642 24引脚模块可靠性报告
09/14/2004
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数据手册 - 英文
DS1643/DS1643P Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 5/10
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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
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
高密度SMT达拉斯半导体DS1643 28引脚模块可靠性报告
09/14/2004
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数据手册 - 英文
DS1620 Digital Thermometer and Thermostat
Rev 3
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测试报告 - 英文
DS1621的产品可靠性报告,版本B5 Maxim集成产品
Rev B5
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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
DS1644P,34针电源帽底座W/DS9034X Cap Dallas Semiconductor可靠性报告
09/20/2004
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数据手册 - 英文
DS1621 Digital Thermometer and
Rev 4
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测试报告 - 英文
1.2μm工艺可靠性监测报告
07/28/2004
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测试报告 - 英文
1.2μm工艺可靠性监测报告
04/27/2005
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测试报告 - 英文
1.2μm工艺可靠性监测报告
05/02/2006
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测试报告 - 英文
1.2μm工艺可靠性监测报告
3/1/2007
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数据手册 - 英文
DS1644/DS1644P Nonvolatile Timekeeping RAM
Rev 4/10
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数据手册 - 英文
DS1642 Nonvolatile Timekeeping RAM
Rev 5/10
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数据手册 - 英文
DS1682 Total-Elapsed-Time Recorder with Alarm
Rev 1
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测试报告 - 英文
DS1647P,34针电源帽底座W/DS9034X Cap Dallas Semiconductor可靠性报告
09/20/2004
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数据手册 - 中文
DS1683 带报警功能的历时和事件记录器
Rev 0
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测试报告 - 英文
DS1643P,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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应用/方案
如何使用DS1678实时事件记录器
本应用笔记介绍了如何使用DS1678实时事件记录器。该记录器将事件(如INT输入引脚上的电平转换)记录到1024字的数据记录内存中。第一个事件记录为时间戳,后续事件记录为与前一个事件的时间差。软件示例包括基本操作例程,并提供了应用电路的原理图。程序使用微控制器的通用端口引脚与DS1678的I²C串行接口通信,并使用额外的端口引脚切换DS1678的INT输入以驱动事件。
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如何使用DS1678实时事件记录器应用说明
本应用笔记介绍了如何使用DS1678实时事件记录器。该记录器将事件(INT输入引脚上的电平转换)记录到1024字的数据记录内存数组中。第一个事件记录为时间戳,后续事件记录为前一个事件的时间差。时间戳和1024字数据记录内存可以容纳最多1025个记录的事件。示例代码包括启动数据记录“任务”的功能,用户可选择事件分辨率、触发选择和溢出(处理超过1025个事件的任务)。软件还包括结束任务、显示事件数据记录信息和写入/读取用户RAM的例程。程序使用微控制器的两个通用端口引脚(GPIO)通过DS1678的I²C串行接口与DS1678通信,另一个端口引脚用于切换DS1678的INT输入以驱动事件。
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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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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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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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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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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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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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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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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。
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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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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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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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