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DETECT A DIFFERENTIAL SIGNAL EVEN WHEN THE INPUTS ARE STUCK APPLICATION NOTE
发布时间: 2019-03-28
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX3280E; MAX992
该应用笔记详细阐述了差分信号存在检测及故障报警电路的设计方案。资料针对差分信号总线上的有效信号监测需求,提出了一种基于MAX3280E RS-485接收器与MAX992窗口比较器的电路实现方法。该方案的核心技术在于通过设置阈值来实时检测信号状态,当监测到有效差分信号时,电路输出高电平;而在输入信号出现异常情况,如线路开路、短路或输入端卡在固定高低电平时,电路能够迅速识别并输出低电平警报,从而及时通知监控设备进行处理。这一设计有效提升了系统在通信异常时的响应能力与可靠性。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件。文中涉及的Maxim品牌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。相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足,能够覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。同时,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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资料平台
数据手册 - 英文
MAX3280E/MAX3281E/MAX3283E/MAX3284E ±15kV ESD-Protected 52Mbps, 3V to 5.5V,SOT23 RS-485/RS-422 True Fail-Safe Receivers
Rev 5
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测试报告 - 英文
MAX3280EAUK+T塑封器件可靠性报告
August 12, 2016
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数据手册 - 英文
MAX328/MA329超低漏单片CMOS模拟多路复用器数据表
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX988EUK可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996高速、微功率、低电压、轨对轨I/O比较器数据表
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX328CPE+塑料封装器件可靠性报告
October 4,2012
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数据手册 - 英文
MAX9924–MAX9927 Variable Reluctance Sensor Interfaces with Differential Input and Adaptive Peak Threshold
Rev 5
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测试报告 - 英文
MAX992ESA+塑封器件可靠性报告
October 28, 2013
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数据手册 - 英文
MAX9922评估套件(评估:MAX9922/MAX9923)
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX339ESE+塑料封装器件可靠性报告
October 3, 2012
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技术文档 - 英文
MAX3286 I/O型号
Version B1
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数据手册 - 英文
MAX9922/MAX9923超精密高端电流检测放大器
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX338ESE+塑料封装器件可靠性报告
October 4, 2012
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数据手册 - 英文
MAX3287短波或VCSEL(共阴极)评估套件数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX3280EAUK达拉斯0.8μm硅栅CMOS(B8)MAXIM集成产品可靠性监测报告
7/24/2009
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测试报告 - 英文
MAX3280EAUK达拉斯0.8μm硅栅CMOS(B8)MAXIM集成产品可靠性监测报告
8/2/2010
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数据手册 - 英文
MAX9928/MAX9929-0.1V至+28V输入范围、微功耗、单向/双向电流检测放大器
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX4508XE可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX9928评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
达拉斯0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
1/21/2010
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测试报告 - 英文
达拉斯0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
10/20/2009
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数据手册 - 英文
MAX3286–MAX3289/MAX3296–MAX3299 3.0V至5.5V、1.25Gbps/2.5Gbps局域网激光驱动器
Rev 6
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数据手册 - 英文
MAX9924U评估套件(评估:MAX9924U/MAX9925)
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX3283EAUT塑料封装器件可靠性报告
Rev.A
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数据手册 - 英文
MAX3289长波(共阳极)评估套件数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX3284EAUT塑料封装器件可靠性报告
Rev.A
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数据手册 - 英文
MAX481E/MAX483E/MAX485E/MAX487E–MAX491E/MAX1487E±15kV ESD保护、压摆率受限、低功耗RS-485/RS-422收发器
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX9927AEE+塑料封装器件可靠性报告
May 20, 2009
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数据手册 - 英文
MAX3296长波(共阳极)评估套件
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX8880EUT+SOT封装MAXIM集成产品可靠性监测报告
8/2/2010
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数据手册 - 英文
MAX9926U评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX3286Cxx塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX9921 Dual, 2-Wire Hall-Effect Sensor Interface with Diagnostics
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX3281AUT塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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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。
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应用/方案
MAX214 RS-232收发器应用说明的演变
本文回顾了RS-232收发器的演变历程,从最初的EIA/TIA-232-E标准到现在的应用。文章详细介绍了RS-232收发器在技术上的进步,包括集成电荷泵、高ESD保护、AutoShutdown™、3.3V单电源、更高带宽、电平转换器和小型封装等。此外,文章还提到了Maxim Integrated Products在RS-232收发器领域的一些领先产品,并探讨了这些技术进步如何满足不同应用的需求。
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MAX9924UAUB+塑料封装器件可靠性报告
本报告详细介绍了MAX9924UAUB+塑料封装器件的质量和可靠性。MAX9924UAUB+是一款适用于汽车曲轴、凸轮轴、传动轴等位置和速度传感的变磁阻(VR或磁线圈)传感器接口器件。报告涵盖了器件描述、制造信息、封装信息、晶圆信息、质量保证信息和可靠性评估等方面。报告指出,MAX9924UAUB+成功满足了Maxim产品所需的质量和可靠性标准,并通过了加速寿命测试、湿度抵抗测试、ESD和闩锁测试等可靠性评估。
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MAX9922EUB+塑料封装器件可靠性报告
本报告详细介绍了MAX9922EUB+塑料封装器件的质量和可靠性。MAX9922/MAX9923是一款超精密、高侧电流检测放大器,具有超低偏移电压和高增益精度,适用于高精度电流测量。报告涵盖了制造信息、封装信息、晶圆信息、质量保证信息和可靠性评估等内容,包括加速寿命测试、湿度抵抗测试和ESD/Latch-Up测试结果。
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使用精密仪器放大器在负电压供电轨上进行电流感应
本文介绍了使用精密仪器放大器MAX4460设计负电压供电轨电流检测放大器的方法。文章详细描述了电路设计步骤,包括选择齐纳稳压器、功率晶体管、检测电阻和电阻R3、R2的选择等。此外,还讨论了电路的灵活性和可扩展性,以及如何通过调整设计参数来监测不同的负电压供电轨。
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Engineering Jrournal 第38期:分布式温度检测提高系统可靠性/高压PWM控制器实现小巧、高效的电信/数据通信电源/灵巧IC调理压力传感器信号
这份资料主要介绍了多种电子元器件,包括模拟和数字集成电路、微控制器、数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、电压调节器等。涵盖了不同品牌和型号的元器件,如MAX6342–MAX6345、MAX5100–MAX5102、MAX1460等,并提供了它们的规格参数和应用场景。资料还涉及了元器件的封装形式、工作电压、功耗、频率响应等关键性能指标。
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驱动参考引脚的新一代仪器和电流检测放大器没有运算放大器
本文探讨了间接电流反馈架构中仪表放大器REF引脚的功能。文章比较了三运算放大器架构和差分放大器中REF缓冲器的重要性。MAX4208、MAX4209和MAX9922/MAX9923放大器作为技术方法的示例。文章介绍了低输入偏移电压的仪表放大器和电流检测放大器的优势,以及如何通过内部精度缓冲器驱动REF引脚,以实现高共模抑制比和低输入偏移电压。
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与霍尔效应传感器接口的完全集成、健壮的解决方案应用说明
本文详细介绍了霍尔效应传感器及其在汽车和工业应用中的使用。重点讨论了两种线缆的霍尔效应数字开关,并详细描述了如何使用完全集成的霍尔效应传感器接口来增加诊断能力和鲁棒保护。文章还提供了对MAX9921芯片的介绍,该芯片能够将两线霍尔效应数字开关与微控制器接口,并具有高侧电流检测拓扑结构,使其对地移位具有免疫力。此外,文章还展示了MAX9921在抵抗地移位方面的测试结果,并强调了其在恶劣环境中的应用优势。
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保护电流检测放大器免受负过电压的影响
本文介绍了如何保护高侧电流检测放大器(如MAX4080)免受负电压损坏。通过在输入端串联PMOS阻断晶体管,当共模电压为负时,这些晶体管会关闭,从而防止内部ESD二极管导通,避免过电流损坏。该方法适用于多种电流检测放大器,并提供了相关产品的信息。
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精确的高压侧电流检测放大器监测PWM负载电流
本文介绍了高精度高侧电流检测放大器在汽车控制系统中的应用,如电动助力转向(EPS)系统。文章详细阐述了电流检测在EPS系统中的作用,包括通过H桥电路控制电机电流,以及如何通过电流检测放大器(如MAX9918)来监测和调节电流。此外,文章还讨论了电流检测在电磁阀驱动中的应用,并提供了实验室测试结果,展示了电流检测放大器在精确测量电流方面的性能。
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通风机和通风率测量简介
本应用笔记介绍了呼吸机和通风率测量的基本原理。内容涵盖通风机的功能、通风率测量方法、潮气量计算公式以及系统子功能,包括空气-氧气混合传感、空气-氧气混合控制、吸气控制、与技术人员/医生的通信接口和警报系统。此外,还讨论了呼吸机作为生命攸关设备的安全性和可靠性要求,以及Maxim产品在医疗设备中的应用。
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直流误差预算计算器简化了最佳电流检测放大器的选择
本文介绍了如何计算电流检测放大器(CSA)的总直流误差预算,并讨论了误差来源。文章详细解释了输入偏置电压、增益误差、共模抑制比、电源抑制比、感测电阻容差和输出电阻容差等误差来源,并提供了计算这些误差的方法。此外,文章还介绍了一种名为均方根(RSS)的分析方法,用于更准确地估算总误差。最后,文章介绍了Maxim Integrated开发的电流检测误差预算计算器,该计算器可以帮助设计人员快速计算所选CSA的总误差。
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开尔文勋爵的传感方法适用于超精密电流分路监测器/电流传感放大器的测量精度应用说明
本文探讨了在电池应用中,如何通过凯文传感方法测量分流电阻上的电压降,以实现超高精度的高侧电流传感。文章首先回顾了凯文传感原理,并介绍了其在现代集成电路中的应用。接着,文章分析了典型电流分流监控器(CSM)或电流传感放大器(CSA)的连接方式,并指出布局和电路放置对测量精度的影响。通过使用四端凯文配置,文章展示了如何提高增益误差和输入偏置电压的精度。最后,文章强调了在超高精度应用中,精确布局和组件放置的重要性。
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工业电机控制系统综述
本文概述了工业电机控制系统的不同类型,包括直流电机、无刷直流电机和交流感应电机。重点分析了关键子系统,如电流监测、温度感应、电机速度、位置和运动感应、多通道电流和电压的监控与控制,以及使用编码器数据接口的高精度电机控制。文章强调了电机控制对能源效率的重要性,并讨论了如何通过微处理器控制的变速驱动器来降低能耗。
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透析机简介
本教程介绍了透析机的原理和设计考虑因素,包括FDA法规和IEC 60601-1认证要求、自检和故障指示功能、尺寸要求、电源预算限制等。内容涵盖透析系统的主要子功能,如体外循环、透析液和消毒电路,以及显示屏、数据接口、传感和机械、处理和电源的组件选择标准。此外,还讨论了家用透析机的特殊要求,如小型化设计、低功耗和消毒循环。
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透析机简介
本教程介绍了透析机的原理和设计考虑因素,包括FDA法规和IEC 60601-1认证、自检和故障指示功能、尺寸要求、电源预算限制等。内容涵盖透析系统的主要子功能,如体外循环、透析液和消毒电路,以及显示屏、数据接口、传感和机械、处理和电源的组件选择标准。此外,还讨论了家用透析机的特殊要求,如小型化设计、低功耗和消毒循环。
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输液泵和便携式医疗设计的重要考虑因素
本教程讨论了设计输液泵时需要关注的几个关键因素,包括FDA法规、自检电路以及满足IEC 60601-1标准。内容涵盖泵机制、上电自检(POST)、低功耗和便携性设计、计时、警报和静电放电变量。教程还涉及了FDA监管的医疗设备、便携性、电源管理、用户界面、自检和系统监控、警报、计时、静电放电、接口等方面。
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