RELIABILITY MONITOR REPORT FOR San Antonio 0.4μm Silicon Gate CMOS (S4)
发布时间:
2019-03-26
类型:
测试报告,认证报告、性能测试报告
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX13366BGTE; MAX1510ETB+; MAX16833AUE/; MAX16833AUE+; MAX16833CAU; MAX16833EAU; MAX16834ATP/; MAX16907SATE; MAX16910CAT; MAX16927GTM/; MAX16942EGEE; MAX16944EGEE; MAX16953AEE/; MAX16984SATI/; MAX16987RATI/; MAX17024ETD+; MAX17830GUN; MAX17845; MAX17845ACB/; MAX17880GUU/; MAX20001ETE/; MAX44009EDT+; MAX4906FELB+; MAX4995AAVB; MAX5980GTJ+; MAX6055AUT25; MAX6071UNT25; MAX6072AAUB; MAX890ETN+; MAX9736BETJ+; MAX16944EGEE/V+; MAX17830GUN+; MAX6072AAUB25+; MAX4995AAVB+TCJY; MAX13366BGTE/V+; MAX16987RATI/V+; MAX16953AEE/V+; MAX17845ACB/V+; MAX16984SATI/VY+; MAX16942EGEE/V+; MAX17024ETD+CMN; MAX16907SATE/V+; MAX20001ETE/V+; MAX17880GUU/V+; MAX6055AUT25+T; MAX16927GTM/V+; MAX6071UNT25+TCGR; MAX16833EAUE/V+QA; MAX16910CATA8+; MAX16833CAUE/V+; MAX16833AUE/V+; MAX44009EDT+T
本可靠性监控报告详细介绍了MAXIM INTEGRATED公司关于San Antonio 0.4µm硅栅CMOS工艺的测试结果与性能指标。报告内容涵盖了高温操作寿命、存储寿命、温度循环、温度湿度偏压及未偏压湿度抵抗等多种严苛环境条件下的可靠性数据。测试结果显示,基于该工艺制造的器件表现出极高的稳定性,在共计2542个器件的测试中未发生任何故障,计算故障率为0,平均无故障时间(MTTF)高达326980年。这些数据充分验证了该工艺在长期运行中的卓越可靠性与耐用性,为相关产品的设计与选型提供了有力的质量依据。MAXIM INTEGRATED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。针对文中所述工艺器件,平台提供原厂授权的正品保障,支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。同时,用户可依托平台专职FAE团队获得从选型指导、设计验证到调试辅助的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于大幅缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市进程。
资料下载
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX16833/MAX16833B/C/D/G High-Voltage HB LED Drivers with Integrated High-Side Current Sense
Rev 12
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)可靠性监测报告
10/23/2014
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)可靠性监测报告
1/15/2016
|
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 |
| 商品功能框图 - 英文 |
MAX16834EUKit PCB设计框图
2018/09/17
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
集成高端电流检测的MAX16833/MAX16833B/C/D/G高压HB LED驱动器
Rev 15
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
MAX16833AUE+塑料封装器件可靠性报告
January 26, 2011
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX1510/MAX17510低压DDR线性稳压器
Rev 7
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
4/17/2013
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
1/30/2014
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
7/20/2014
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
7/14/2016
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
4/24/2015
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
7/10/2015
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
10/14/2015
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX16927 Automotive TFT-LCD Power Supply with Boost, Buck, and Cuk Converters,VCOM Buffers, Gate Drivers, and SPI Interface
Rev 6
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
用于HB LED驱动器和DC-DC应用的MAX15054高边MOSFET驱动器数据表
Rev 0
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX16834 High-Power LED Driver with Integrated High-Side LED Current Sense and PWM Dimming MOSFET Driver
Rev 5
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
10/15/2013
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
4/16/2014
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
7/22/2014
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
1/10/2018
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
7/10/2015
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
10/14/2015
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
1/15/2016
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
7/14/2016
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX16910 200mA, Automotive, Ultra-LowQuiescent Current, Linear Regulator
Rev 8
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
爱普生S4可靠性监控报告
8/1/2019
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
爱普生S4可靠性监控报告
4/11/2017
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
爱普生S4可靠性监控报告
7/10/2017
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
爱普生S4可靠性监控报告
10/27/2017
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
爱普生S4可靠性监控报告
1/10/2018
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
爱普生S4可靠性监控报告
4/17/2018
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX16833 Evaluation Kit Evaluates: MAX16833/MAX16833B
Rev 1
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)可靠性监测报告
4/17/2012
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)可靠性监测报告
10/14/2016
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)可靠性监测报告
1/17/2017
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX16910C9 Evaluation Kit Evaluates: MAX16910C
Rev 0
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
低工作电流的MAX16907 36V、2.2MHz降压转换器
Rev 3
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
MAX1510ETB+塑料封装器件可靠性报告
March 31, 2010
|
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
MAX16833高压高亮度LED驱动器的分步设计过程,第2部分
本文详细介绍了MAX16833高压高亮度LED驱动器的逐步设计过程,旨在加速原型设计和提高首次成功的机会。文章涵盖了典型设计场景,并基于设计约束提供了示例计算。讨论了组件选择中的权衡,并包含了一个电子表格计算器,以帮助计算外部组件值。本文重点介绍了buck-boost转换器拓扑,但只要理解基本方程,同样的过程可以应用于其他拓扑。
阅读原文 >>
MAX16833高压高亮度LED驱动器的分步设计过程,第1部分
本文详细介绍了MAX16833高压高亮度LED驱动器的逐步设计过程,旨在加快原型设计和提高首次成功的机会。文章首先介绍了MAX16833的特点和适用场景,随后详细阐述了电感器、输入电容器、输出电容器等关键组件的选择和计算方法。此外,文章还讨论了过压保护、电流检测、斜率补偿、误差放大器补偿、PWM调光以及EMI考虑等因素。最后,文章提供了相关数据和图表,以帮助读者更好地理解和应用MAX16833。
阅读原文 >>
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
本报告为MAXIM INTEGRATED的可靠性监控报告,针对San Antonio 0.4µm硅栅(S4)工艺的多个产品进行可靠性测试。报告内容包括产品列表、失效率、平均无故障时间(MTTF)、测试参数以及详细的可靠性数据,涉及高温操作寿命、存储寿命、温度循环、温度湿度偏置和未偏置湿度电阻等测试条件。
阅读原文 >>
使用全陶瓷电容器的LED长串112W升压驱动器参考设计
本资料提供了一种基于MAX16834的高功率LED驱动器参考设计,适用于长串LED,如路灯和停车库照明。该设计采用陶瓷电容器进行输入和输出去耦,电流可调,最高可达1.5A,适用于多达20个LED(总电压75V)。输入电压为24VDC ±5%,输出功率为112.5W,效率约为96.6%。设计包括电路图、BOM、板子和测试数据。
阅读原文 >>
MAX16834长LED串升压驱动器采用铝电解电容器的参考设计
本资料提供了一种基于MAX16834的升压LED驱动器参考设计,适用于长串LED的应用,如电视和显示器背光、路灯和停车场照明。该设计支持高达80V的LED输出电压,并能够实现高达3000:1的调光比。资料详细介绍了电路原理、PCB布局、元件选择、拓扑结构、MOSFET驱动、输出电容、调光功能、过压保护和温度测量等内容。
阅读原文 >>
汽车解决方案指南
本资料为Maxim Integrated的第八版汽车解决方案指南,涵盖了汽车电子领域的关键技术和产品。内容包括信息娱乐系统、安全系统、动力系统、接入系统和汽车质量标准。资料详细介绍了Maxim Integrated在汽车电子领域的创新解决方案,如高度集成的PMIC、RF到Bits调谐器、LED驱动器、安全摄像头、电池管理系统、无钥匙进入系统和汽车质量管理体系等。
阅读原文 >>
汽车解决方案指南
本资料为Maxim Integrated的第八版汽车解决方案指南,涵盖了汽车电子领域的多个方面。内容包括信息娱乐系统、安全系统、动力系统、接入系统和汽车质量标准。资料详细介绍了Maxim Integrated在汽车电子领域的创新技术和产品,如高度集成的PMIC、RF到Bits调谐器、LED驱动器、安全摄像头、电池管理系统、无钥匙进入系统等。此外,还介绍了Maxim Integrated的汽车质量标准和相关技术支持。
阅读原文 >>
利用MAX16834参考设计设计Buck-Boost LED驱动器
本资料提供了一种基于MAX16834的Buck-Boost LED驱动器的设计参考。该设计适用于7V至18V直流电源,通过4个白光LED(WLEDs)输出350mA电流。资料详细介绍了设计规格、电路图、物料清单(BOM)和性能数据,包括输入电压、LED电流、开关频率等关键参数。此外,还讨论了电路设计、元件选择、PWM调光和开路LED保护等关键设计要点。
阅读原文 >>
MAX16834简单低电压高亮度(HB)-锂电池供电系统LED解决方案应用说明
本文介绍了使用MAX16834高亮度(HB)LED驱动器为低电压源供电的简单解决方案,适用于锂离子电池供电系统。文章讨论了高亮度LED在电池备份照明应用中的优势,特别是应急照明。同时,分析了使用单节锂离子电池供电时,如何高效地结合高效率LED光源和高容量电池的挑战。文章详细介绍了使用MAX16834和MAX8815A升压转换器的电路设计,并通过实验验证了系统在不同电压下的性能和效率。
阅读原文 >>
一般照明用LED:它们提供的内容及其在改装灯教程中的设计,应用说明
本文探讨了LED在通用照明领域的应用,比较了LED与其他照明技术的性能,并分析了设计LED灯具时面临的主要挑战。文章重点介绍了LED灯具的改造和远程控制LED照明,讨论了LED灯具在现有基础设施中的适配问题,以及Maxim提供的解决方案。文章强调了LED灯具在寿命、能效、尺寸、调光和颜色变换方面的优势。
阅读原文 >>