MAX86140/MAX86141 Evaluation System
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:
MAX86140; MAX86141; MAX32620UCBLEEK#; MAX86140OSBEK#; MAX86141OSBEK#; MAX86140ENP+; MAX86141-ENP+; MAX86140EVSYS#; 2450AT18A100; B2B-PH-K-S; GRM033R61A104KE15D; LMK063BJ104KP; GRM033R61A105ME15; C1005X5R1A475M050BC; GRM155R60J226ME11; GJM0335C1E1R0WB01; GRM0335C1H120GA01; GRM0335C1H101JA01; DX07S024JJ3; SML-P11UTT86; 5035662500; DFM18PAN2R2MG0L; DFE201610E-4R7M=P2; LQP03HQ3N3B02; SML-LX0404SIUPGUSB; ERJ-2GE0R00X; ERJ-1GEF1002C; ERJ-1GEF4701C; ERJ-1GEF3902C; NCP15XH103F03RC; ERJ-1GEF2613C; CRCW0201100KFK; ERJ-1GEF2000C; ERJ-1GEF33R0C; EVP-AWCD2A; MAX20303; NRF52832-CIAA; MAX14689EWL+; IP4221CZ6-S; S25FS256SAGNFI001; MAX9062EBS+G45; MAX32620IWG+; 74AUP1G97GF; MAX1819EBL50+; ECS-.327-6-12; US3200005Z; 250R05L1R8AV4; 04026D226MAT2A; GRM155R61A106ME44; GRM155R61A106ME11; 0402ZD106MAT2A; VEMD5010X01; LT PWSG-AABB-36-46-F; 5016162575; CRCW02010000ZS; ERJ- 1GN0R00C; CRCW0201100RFK; ERJ-1GEF1000C; BMA280; Q65111A5283
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX86140/MAX86141评估系统
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX32620 Maxim集成产品可靠性报告
3/3/2016
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| 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
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32620勘误表
Rev 0
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32620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 |
MAX32620产品可靠性报告
3/3/2016
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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 |
MAX32625勘误表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32664 Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub
Rev 0
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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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| 数据手册 - 英文 |
MAX8614评估套件数据表
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
10/27/2017
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| 测试报告 - 英文 |
LGA包的可靠性监控报告
1/10/2018
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| 测试报告 - 英文 |
LGA包的可靠性监控报告
4/17/2018
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| 测试报告 - 英文 |
LGA包的可靠性监控报告
7/11/2018
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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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| 数据手册 - 英文 |
生命体征监护仪的电源子系统数据表
First Edition
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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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| 数据手册 - 英文 |
MAX32620/MAX32621 High-Performance, Ultra-Low Power Arm Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller for Rechargeable Devices
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
RR-B1A高频双极产品可靠性报告
March 1996
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32620/MAX32621超低功耗Arm Cortex-M4,基于FPU的微控制器(MCU),带2MB闪存和256KB SRAM
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
SAT 0.4μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
1/25/2008
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| 数据手册 - 英文 |
MAX3262 1Gbps高速限幅放大器,具有无抖动信号丢失检测功能
Rev 2
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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 |
用于CCD的MAX8614A/MAX8614B双输出(+和-)DC-DC转换器数据手册
Rev 3
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世强AI
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应用/方案
增强生物传感可穿戴设备心率监测性能的指南
本应用笔记探讨了提升生物传感可穿戴设备心率监测性能的方法。内容涵盖了光学和机械方面的考虑,包括光与皮肤和血液的相互作用、LED和光电探测器的选择,以及光学和皮肤之间的耦合增加建议。重点讨论了光吸收系数、散射系数、各向异性因子等光学特性,以及封装材料、光屏障和LED-光电二极管间距等机械设计因素对信号质量的影响。
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可穿戴健康和健身的医疗保健设计?想一想盒子里的设计解决方案
本文探讨了可穿戴健康和健身监测器的硬件和软件开发挑战。文章指出,从概念到实际产品开发需要多方面的专业知识,包括光学传感器设计、运动补偿算法、电源管理和机械设计。同时,软件开发商需要硬件支持来开发应用程序。MAX-HEALTH-BAND作为一款功能齐全的可穿戴设备,提供了硬件和原始数据,帮助开发者创建定制应用程序和算法。此外,文章还介绍了MAX-HEALTH-BAND的测量选项和Health Map应用程序的功能。
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生命体征监护仪的电源子系统
本资料详细介绍了适用于可穿戴医疗和健康应用生物传感设备的预验证电源电路。内容包括电源配置选择、开关模式电源电路设计、电池选择、电路验证清单和故障排除指南。资料涵盖了不同类型的电源电路,如1.8V模拟和数字电源电路,以及5V模拟电源电路,并提供了典型操作特性和测试数据。此外,还提供了系统集成指南和针对实施问题的故障排除说明。
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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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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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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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可穿戴手腕装置中心率监测器的光机械集成指南
本资料探讨了在可穿戴腕戴设备中实现心率监测器的光机械集成设计考虑因素。内容涵盖了光与皮肤及血液的相互作用、LED和光电探测器的选择、光学和机械设计要点,以及防水密封组件和光栅等降低串扰的技术。资料强调了优化信号接收和信噪比的重要性,并提供了关于LED-光电二极管间距、收集效率和灌注指数的模拟比较,以优化心率监测器的性能。
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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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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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训练您的健身监测器以处理任何照明条件设计解决方案
本文探讨了可穿戴健康监测设备在复杂光照条件下准确测量心率的技术挑战。文章首先介绍了传统的心率检测方法,即使用光电容积描记法(PPG)通过LED和光电二极管检测皮肤反射光的变化。接着,文章指出了两个主要挑战:一是环境光照条件的变化,二是用户运动引起的干扰。为了解决这些问题,文章介绍了MAX86141光学脉搏血氧仪和心率传感器,它采用双通道设计,能够降低功耗并提高运动补偿能力,同时提供更准确的心率测量。
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选择合适的PMIC来提高您的光学传感器SNR
本文探讨了在可穿戴设备中,如何选择合适的电源管理集成电路(PMIC)来提升光学传感器的信噪比(SNR)。文章首先介绍了光学传感器的工作原理,然后分析了传统升压转换器在光学传感应用中的局限性,如低频高幅值的纹波、转换过程中的不可预测噪声以及缓慢的负载瞬态响应。接着,文章提出了一种新型的PMIC,其内置的升压转换器专门设计用于优化光学传感应用的SNR。该PMIC通过降低纹波幅度、提高开关频率和缩短负载瞬态响应时间,显著提升了传感器的性能。最后,文章通过实验数据展示了该PMIC在实际应用中的效果。
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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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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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