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SANTA CRUZ (MAXREFDES23#) 10 Link M12-4 Sensor Device PCB设计框图
发布时间: 2019-03-28
类型: 商品功能框图,功能框图、系统框图
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAXREFDES23; MAXREFDES23#
该技术资料详细展示了MAXREFDES23_A(Santa Cruz)PCB设计框图,涵盖顶层丝印、顶层焊膏阻掩、顶层、底层、底层焊膏阻掩及底层丝印等完整视图。图中清晰标注了U1xA1至U1xA5、C4B、U2xE1等关键元器件的具体位置与连接关系,并明确了电源和地线等核心电路布局,为10 Link M12-4传感器设备的硬件开发提供了直观的参考依据。基于该设计方案,Maxim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。用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队可提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市进程。
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资料平台
电路原理图 - 英文
SANTA CRUZ (MAXREFDES23#) 10 Link M12-4 Sensor Device 电路原理图
REV A
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测试报告 - 英文
X3 0.6μm硅栅CMOS(C6)可靠性监测报告
7/20/2014
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最惠国补充BICMO(CB50)可靠性监测报告
7/20/2014
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8/1/2019
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4/16/2014
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最惠国CB30可靠性监测报告
12/19/2019
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最惠国CB20可靠性监测报告
8/1/2019
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测试报告 - 英文
PDIP包的可靠性监控报告
6/25/2020
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测试报告 - 英文
PDIP包的可靠性监控报告
5/20/2019
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测试报告 - 英文
非光学隔离装置组件报告(E351759)
2021-11-02
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数据手册 - 英文
DS28E22 DeepCover安全认证器,具有1-Wire Sha-256和2KB用户EEPROM
Rev 3
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封装信息/封装结构图 - 英文
封装焊盘图形,[M102A3]EMGA封装焊盘图形图纸
REV D
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数据手册 - 英文
DS1990A序列号iButton
11/21
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产品勘误说明 - 中文
DS26303 3.3V、T1/E1/J1、短程、8通道线路接口单元
REV: 050307
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数据手册 - 英文
评估:DS28E18(DS28E18评估系统)
Rev 1
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数据手册 - 英文
DS28C16 I²C低压SHA-3认证器
Rev 3
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数据手册 - 英文
DG1208/DG1209低泄漏、单8通道和双4通道模拟多路复用器
Rev 1
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数据手册 - 英文
DS3171/DS3172/DS3173/DS3174单/双/三/四DS3/E3单芯片收发器
REV: 110206
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产品勘误说明 - 中文
DS89C440 超高速闪存微控制器勘误表
REV: 040507
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数据手册 - 英文
DG441/DG442改进型四通道单刀单掷模拟开关
Rev 5
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数据手册 - 中文
MAX9860 16位、单声道音频codec
Rev 0
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数据手册 - 英文
DS28C50 DeepCover®I²C安全Sha-3身份验证器,具有ChipDNA PUF保护功能
Rev 0
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数据手册 - 英文
DS4303电子可编程电压基准
Rev 1
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数据手册 - 英文
SC1905评估套件(评估:SC1905)
Rev 1
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数据手册 - 英文
MAX20444B汽车级4通道、130mA背光驱动器,带升压/SEPIC控制器和I²C接口
Rev 6
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数据手册 - 英文
集成OVP的MAX20342 USB Type-C充电器检测器
Rev 2
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数据手册 - 中文
DSECASH DS9097U-S09 eCash 评估套件
10/21/04
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测试报告 - 英文
MAX5487ETE+T塑封器件可靠性报告
September 2, 2014
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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
圣克鲁斯(MAXREFDES23#)快速入门指南
本指南为Santa Cruz (MAXREFDES23#) 子系统参考设计的快速启动指南。内容包括所需设备、连接步骤、软件安装、设备添加、连接验证和参数读取等。指南详细介绍了如何通过连接Balluff USB IO-Link主设备和Balluff软件,快速启动Santa Cruz设计。
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MAXREFDES79#IO Link Master快速入门指南
本指南为MAXREFDES79# IO-Link Master的快速入门,提供了安装和配置所需的设备、软件步骤。指南详细介绍了安装TEConcept CT软件、STM32F4 VCP驱动程序,连接硬件设备,以及如何使用TEConcept CT软件与IO-Link传感器或执行器进行通信。此外,还包括了软件许可密钥管理、商标信息和修订历史。
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圣克鲁斯(MAXREFDES23#):IO-Link光传感器全系统设计
Maxim公司推出的Santa Cruz(MAXREFDES23#)是一款符合IEC 61131-9标准的全球最小型IO-Link光传感器,集成了环境光、红光、绿光、蓝光、红外线和温度传感器。该设计采用Maxim的IO-Link设备收发器、Renesas的微控制器和MAX44008光传感器,适用于工业控制和自动化领域。Santa Cruz具有低成本、小型化、兼容M12圆形外壳等特点,适用于多种应用场景。
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实现工业4.0:基本系统考虑
本文探讨了在实施工业4.0所需基础设施之前需要解决的系统设计难题,并分析了关键系统挑战。文章首先介绍了工业4.0的概念和其带来的变革,随后讨论了实现工业4.0所需的三个关键系统设计方面:分布式计算和控制、普遍传感以及认证和安全的系统。文章进一步阐述了小型PLC的设计挑战、模拟集成、散热和高效电源转换,以及IO-Link通信标准在普遍传感中的应用。此外,文章还强调了嵌入式硬件安全的重要性,并介绍了基于SHA-256算法的硬件认证方案。最后,文章总结了工业4.0的优势和系统设计考虑因素。
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实现工业4.0:基本系统注意事项应用说明
本文探讨了在实施工业4.0所需基础设施之前需要解决的系统设计难题,并分析了关键系统挑战。文章首先介绍了工业4.0的概念和其对自动化行业的影响,随后讨论了实现工业4.0所需的三个关键系统设计方面:分布式计算和控制、无处不在的传感以及认证和安全的系统。文章还介绍了Maxim Integrated的Micro PLC设计,以及如何通过IO-Link通信标准和嵌入式硬件安全来应对这些挑战。
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IO-LINK手册
本手册深入介绍了IO-Link技术,一种开放、低成本的传感器接口标准。内容涵盖IO-Link的起源、系统架构、物理层规范、数据链路层通信、智能传感器设计以及IO-Link主设备设计。手册还提供了IO-Link解决方案的详细说明,包括选择合适的收发器、评估IO-Link设备和主设备,以及工业IO-Link参考设计。此外,手册还讨论了系统性能提升、热管理、电磁兼容性要求以及IO-Link解决方案的优势。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过集成电子视觉增强系统,帮助视力受损者改善视力。该设备采用自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能。Evergaze与Maxim Integrated合作,使用其MAX44009镜头驱动器等组件,满足了小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。seeBOOST眼镜为用户提供了即时的视觉改善,帮助他们完成日常任务,如阅读邮件、支付账单或玩桥牌游戏。
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电源•接口•模拟•通信•传感器嵌入式安全•iButton•微控制器
Maxim Integrated提供广泛的元器件产品,涵盖电源、接口、模拟、通信、传感器、嵌入式安全和微控制器等领域。产品包括电池管理、充电器、开关、模拟开关、宽带开关、DC-DC转换器、控制器、音频设备、电源管理IC、数字I/O、电源模块、时钟发生器、MOSFET驱动器、高速信号、充电泵、数据转换器、IO-Link、显示电源和控制、隔离IC、滤波器、保护和控制、实时时钟、电平转换器、隔离电源、传感器接口、视频产品、LED驱动器、信号线保护、电压参考、低 dropout线性稳压器、信号完整性、以太网供电、收发器、电机驱动器、监控器和序列器、USB产品。此外,还提供iButton、内存、传感器和微控制器等解决方案。
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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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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表旨在帮助老年人保持独立生活。该手表无需连接到家庭系统或智能手机,内置电池系统和多种通信技术(包括蜂窝、蓝牙、Wi-Fi和GPS)。为了满足严格的电源管理需求,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款IC产品,如MAX77818燃料计量器、MAX17201独立式燃料计量器和MAX14634双向电池开关等,以确保电池状态信息的准确性。这些解决方案有助于缩短设计周期并提高产品质量。
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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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Healcerion Co.利用MAX2082 AFE和MAX4968B模拟开关为偏远地区提供经济实惠的高品质医疗服务客户成功案例
Healcerion公司利用MAX2082模拟前端放大器和MAX4968B模拟开关,成功开发出便携式超声设备SONON,为偏远地区的医疗工作者提供低成本、高质量的医疗服务。该设备连接智能手机,通过云平台实现远程指导,输出高质量的超声图像,有助于非专业用户进行诊断。与市场上昂贵的超声设备相比,SONON的价格仅为十分之一。通过使用MAXIM的元器件,Healcerion实现了小型化、低功耗的设计要求,并获得了多项奖项。
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一个可定制的心电监护,您可以调用自己的设计解决方案
本文介绍了一种可定制的ECG监测器设计,旨在为健康和健身爱好者提供更精确的心脏健康监测。文章首先概述了传统可穿戴设备在测量ECG信号时面临的挑战,如电极数量、电池寿命和信号准确性。接着,介绍了基于MAX30003的超低功耗生物电模拟前端芯片的ECG监测器,该监测器只需两个电极,即可准确测量ECG信号,并通过蓝牙连接到智能设备进行控制和数据记录。此外,该平台还提供了开放API,方便开发者创建定制应用程序和算法。最后,文章强调了该监测器在健康和健身应用以及远程医疗监测中的潜力。
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晶圆级封装(WLP)及其应用
本应用笔记介绍了Maxim Integrated的晶圆级封装(WLP)技术,并提供了WLP的PCB设计和表面贴装技术(SMT)指南。内容包括WLP的优势、封装制造过程、PCB设计要求、表面处理、SMT组装流程、焊膏印刷设计、焊膏选择、自动组件拾取和放置、标记检查、回流焊接、清洗、填充材料、返工、可靠性要求以及热性能分析。
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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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智能工厂设计指南的电源管理
本指南探讨了智能工厂中的电源管理技术,分析了工业4.0趋势下的关键技术推动因素和挑战。内容涵盖提高能源效率、减小解决方案尺寸以及增强安全性和可靠性等方面。通过案例研究,展示了如何设计高效、小型化且可靠的电源解决方案,包括同步降压转换器、功率模块和uSLIC技术。指南还介绍了EE-Sim工具,用于设计和模拟电源管理电路。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本指南详细介绍了MAX77650/MAX77651电池充电和电源解决方案的编程,适用于低功耗应用。内容涵盖OTP选项、寄存器映射、系统初始化、软件管理充电器、LDO、SIMO降压升压转换器、电流源等模块的配置和管理。指南还提供了寄存器描述和配置示例,旨在帮助程序员高效地使用这些设备。
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使用SIMO设计解决方案延长智能手表的使用寿命
本文介绍了如何通过使用SIMO架构的PMIC(电源管理集成电路)来延长智能手表的电池寿命。文章强调了SIMO架构在节省空间和提高效率方面的优势,特别是在小型化可穿戴设备中的应用。文章详细讨论了SIMO转换器的特点,包括单电感多输出(SIMO)降压-升压转换器、可编程拓扑和高效能。此外,文章还比较了SIMO解决方案与传统解决方案在空间和功率效率方面的差异,并展示了如何通过使用MAX77654 PMIC实现更长的电池寿命和更小的设备尺寸。
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利用正确的ADC设计解决方案提高超声图像清晰度
本文探讨了在医疗超声应用中,如何通过使用合适的模数转换器(ADC)来提高超声图像的清晰度。文章强调了在超声接收信号路径中,ADC需要具备极高的信噪比(SNR)和极低的总谐波失真(THD)。文章详细介绍了超声系统的工作原理,包括连续波多普勒(CWD)和脉冲波(PW)模式,以及如何通过I/Q解调来提取血流速度和方向。此外,文章还讨论了MAX11905 ADC在实现高分辨率、高采样率、低总谐波失真和良好信噪比方面的优势,使其成为超声应用的理想选择。
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