MAX32664 Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub
发布时间:
2019-03-28
类型:
数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX32664; MAX30101; MAX30102; MAX86140; MAX86141; MAX32664GWEA+; MAX32664GWEA+T; MAX32664GWEB+; MAX32664GWEB+T
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX32664超低功耗生物识别传感器集线器
Rev 4
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32664超低功耗生物识别传感器集线器
REV 3
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32664超低功耗生物识别传感器集线器
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX30102EFD+T塑封器件可靠性报告
February 12, 2016
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32665–MAX32668勘误表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX30101EFD+T塑料封装器件可靠性报告
July12, 2016
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32660勘误表
Rev 0
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32660勘误表
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX3266xSA可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32664超低功耗生物识别传感器集线器数据表
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX326CEE+可靠性报告
August 24, 2015
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32650–MAX32652勘误表
REV 0
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32650–MAX32652勘误表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX86140/MAX86141最佳可穿戴式光学脉搏血氧仪和心率传感器数据表
Rev 3
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| 数据手册 - 英文 |
MAX86140/MAX86141最佳可穿戴式光学脉搏血氧仪和心率传感器数据表
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX860ISA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
December 11, 2009
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32650–MAX32652勘误表(419-100017)
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX30105EFD+T塑封器件MAX30105可靠性报告
October 10, 2016
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32670/MAX32671勘误表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX86140/MAX86141评估系统
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1721EUT+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 8, 2010
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32650–MAX32652勘误表(419-100011)
Rev 3
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
LGA包的可靠性监控报告
6/25/2020
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| 测试报告 - 英文 |
LGA包的可靠性监控报告
10/14/2016
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| 测试报告 - 英文 |
LGA包的可靠性监控报告
1/17/2017
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| 测试报告 - 英文 |
LGA包的可靠性监控报告
4/14/2017
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| 测试报告 - 英文 |
LGA包的可靠性监控报告
7/10/2017
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| 测试报告 - 英文 |
LGA包的可靠性监控报告
7/14/2016
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| 测试报告 - 英文 |
LGA包MAXIM综合可靠性监控报告
10/27/2020
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| 测试报告 - 英文 |
LGA包MAXIM综合可靠性监控报告
8/1/2019
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世强AI
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应用/方案
使用MAXIM®MAX32664传感器集线器测量SPO2的指南
本资料详细介绍了MAXIM MAX32664传感器模块在血氧饱和度(SpO2)测量中的应用。内容涵盖SpO2测量的原理、算法校准过程、临床相关准确度要求以及算法输出数据格式。资料还提供了光学设计指南、数据收集协议和SpO2校准系数的推导方法,旨在帮助用户将MAXIM传感器模块集成到各种可穿戴设备中,实现高精度血氧饱和度测量。
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使用MAXIM MAX32664传感器集线器测量SPO2的指南
本应用笔记详细介绍了使用MAXIM MAX32664传感器模块进行SpO2测量的原理、算法校准过程以及评估方法。内容包括SpO2测量的理论基础、脉冲血氧计的工作原理、光学设计指南、算法校准的必要性和过程、数据收集协议、校准系数的推导以及算法性能的验证。此外,还提供了MAXIM相关传感器的信息和应用示例。
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信噪比定量测量在光学生物传感器中的应用
本应用笔记详细介绍了信号噪声比(SNR)在评估Maxim Integrated高级传感器产品中的重要性。内容涵盖SNR测试的设置和流程,以及SNR与功耗之间的相互依赖关系。此外,还讨论了评估人类PPG信号SNR的新方法。笔记强调了SNR在生物传感器性能评估中的关键作用,并提供了关于如何在实际应用中平衡SNR和功耗的指导。
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MAX32664用户指南
本指南详细介绍了MAX32664微控制器的使用,包括其作为传感器枢纽的配置,以及与主机微控制器之间的I2C通信。指南涵盖了MAX32664的启动和应用模式、GPIO和RSTN引脚的使用、I2C接口协议、I2C消息协议定义,以及如何通过I2C与MAX32664通信。此外,还提供了MAX32664的典型应用案例,如心率、血氧饱和度等数据的处理,以及相关的参考设计和传感器模块信息。
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MAX32664用户指南
本指南详细介绍了MAX32664微控制器的使用,包括其作为传感器枢纽的功能,以及与主机微控制器之间的I2C通信协议。指南涵盖了MAX32664的启动模式、GPIO和RSTN引脚配置、I2C消息协议定义、应用模式和引导加载程序模式,以及如何通过I2C进行通信。此外,还提供了MAX32664的不同变体及其应用算法,以及相关的参考设计信息。
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MAX32664用户指南
本指南详细介绍了MAX32664微控制器的使用,包括其作为低功耗微控制器在传感器枢纽配置中的应用。指南涵盖了MAX32664的启动模式、GPIO和RSTN引脚、I2C接口协议、I2C消息协议定义以及应用模式下的编程方法。此外,还提供了MAX32664与传感器通信的详细步骤,包括I2C写和读操作的过程。指南还包括MAX32664的API和重置、睡眠、状态、心跳等方法的说明。
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Tecnofingers(TNFG)通过Maxim电源管理和传感器ic加速电子产品开发客户成功案例
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,开发了rhomb.io模块化系统,以加速电子产品开发。该系统提供多种预组装组件,如处理器核心和功能模块,支持设计师快速构建、设计和测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型化IC和良好技术支持的需求,支持了其产品开发。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical公司利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。公司还推出了智能电子听诊器HD Steth,可集成心电图功能,通过蓝牙将数据传输到智能手机。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。随后,公司推出了集成心电图功能的智能电子听诊器HD Steth,可通过蓝牙将数据传输到智能手机,并开发了基于云的预测算法,进一步分析数据。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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健康传感器平台2.0主机接口指南
本资料介绍了Maxim Integrated的Health Sensor Platform 2.0,这是一个用于健康传感应用的独特评估和开发平台。平台包括生物传感器、电源管理IC(PMIC)和微控制器,用于捕捉对医疗保健重要的生物信号。平台支持多种嵌入式算法,用于计算心率、SpO2或血压。资料详细描述了与该平台通信的命令和设置,包括通用命令、特定变体的命令和设置,以及与平台交互的协议。
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使用MAX32664C测量SpO2和心率-快速入门指南
本指南介绍了如何使用MAX32664C传感器测量SpO2和心率。MAX32664C与MAX86141/MAXM86161光学传感器和3轴加速度计配合,通过I2C接口向主设备提供原始数据和计算后的SpO2和心率数据。指南提供了与MAX32664C通信、校准、配置和接收数据的步骤。内容包括架构、通信、省电考虑、SpO2校准、测量配置和设置等。
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使用MAX32664C测量SpO2和心率-快速入门指南
本指南介绍了如何使用MAX32664C传感器测量SpO2和心率。MAX32664C与MAX86141/MAXM86161光学传感器和3轴加速度计配合,通过I2C从机接口向主设备提供原始数据和计算后的SpO2和心率数据。指南提供了与MAX32664C通信、校准、配置和接收测量数据的步骤。内容包括架构、通信方式、电源管理、加速度计、SpO2校准、原始数据收集模式、AGC模式、AEC模式和功率消耗估计等。
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使用MAX32664C测量SpO2和心率-快速入门指南
本指南介绍了如何使用MAX32664C传感器测量SpO2和心率。MAX32664C与MAX86141光学传感器和3轴加速度计配合,通过I2C从机接口向主设备提供原始数据和计算后的SpO2和心率数据。指南提供了与MAX32664C通信、校准、配置和接收测量数据的步骤。内容包括架构、通信、电源管理、加速度计、SpO2校准以及测量SpO2和心率的方法。
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尖顶使衣服更聪明与马克西姆可穿戴健康AFE
Spire公司推出Spire Health Tag,一款可穿戴健康监测设备,通过附着衣物来追踪用户的睡眠、活动、压力水平等。该设备采用低功耗、小尺寸的IC,如MAX30110脉搏血氧仪和MAX17223同步升压转换器,以实现长时间续航。Spire与Maxim合作,利用Maxim的技术支持,成功设计出满足设计目标的设备。
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Tecnofingers(TNFG)利用Maxim电源管理和传感器IC加速电子产品开发
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,加速了其电子产品的开发。TNFG开发了一个名为rhomb.io的模块化系统,帮助电子设计师快速构建、设计或测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型IC和良好技术支持的需求。这些IC产品帮助TNFG实现了其模块化系统的小型化设计,并提供了高效、可靠和耐用的性能。
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使用MAX32620直观记录心脏波形以更好地筛查患者
HD Medical公司利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。公司还推出了智能电子听诊器HD Steth,将数据通过蓝牙传输到智能手机,实现心电图的远程监测和分析。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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MAXREFDES103#健康传感器带用户指南
本指南提供了关于准备和运行MAXREFDES103#健康传感器带的详细信息。该平台采用高灵敏度PPG生物传感器、电源管理IC(PMIC)和Maxim Integrated®的微控制器,设计成腕戴式设备,用于捕捉对医疗保健重要的生物信号。平台还包含基于生物传感器测量的算法,用于计算心脏健康。指南涵盖了设备操作、软件更新、数据格式、日志记录以及与Maxim DeviceStudio PC GUI和Maxim Health Sensor Platform Android App GUI的兼容性等内容。
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MAXREFDES103#健康传感器带用户指南
本指南提供了关于准备和运行MAXREFDES103#健康传感器带的详细信息。该平台采用高灵敏度PPG生物传感器、电源管理IC(PMIC)和Maxim Integrated®的微控制器,设计为腕戴式,可捕捉对医疗保健重要的生物信号。平台还包含基于生物传感器测量的心脏健康计算算法。指南涵盖了硬件描述、系统图、操作说明、软件更新、数据格式、数据记录和下载、以及Android应用程序的使用。
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