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DS1390-DS1394 Low-Voltage SPI/3-Wire RTCs with Trickle Charger
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:
DS1390; DS1394; DS1393; DS1391; DS1392; DS1390U-18+; DS1390U-3+; DS1390U-33+; DS1391U-18+; DS1391U-3+; DS1391U-33+; DS1392U-18+; DS1392U-3+; DS1392U-33+; DS1393U-18+; DS1393U-3+; DS1393U-33+; DS1394U-33+
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数据手册 - 英文
DS1390–DS1394低压SPI/3线RTC,带涓流充电器
Rev 5
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测试报告 - 英文
信息技术设备合格证书(e141114)
2020-JANUARY-13
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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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数据手册 - 英文
DS1374 I²C, 32-Bit Binary Counter Watchdog RTC with Trickle Charger and Reset Input/Output
Rev 4
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测试报告 - 英文
DS1340产品可靠性报告
Rev A1
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数据手册 - 英文
DS1341/DS1342 Low-Current I2C RTCs for High-ESR Crystals
Rev 3
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测试报告 - 英文
达拉斯半导体可靠性监测报告
7/28/04
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1/21/05
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1/21/05
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达拉斯半导体可靠性监测报告
1/20/07
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4/20/07
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达拉斯半导体可靠性监测报告
7/20/2007
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数据手册 - 英文
DS1339 I²C Serial Real-Time Clock
Rev 3/15
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测试报告 - 英文
uSOP包的可靠性监控报告
11/5/04
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uSOP包的可靠性监控报告
04/27/2005
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数据手册 - 英文
DS1306 Serial Alarm Real-Time Clock
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数据手册 - 英文
DS1343/DS1344 Low-Current SPI/3-Wire RTCs
Rev 2
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测试报告 - 英文
达拉斯半导体公司DS1394产品可靠性报告
Rev A2
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数据手册 - 英文
带锂电池监控器的DS1314 3V非易失性控制器
Rev 6/12
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测试报告 - 英文
文件E141114 SR6680308报告
Vol. 2
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测试报告 - 英文
文件E141114 SR6680308报告
Vol. 2
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测试报告 - 英文
文件E141114 SR6680308报告
Vol. 2
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数据手册 - 英文
DS1338 l²C RTC with 56-Byte NV RAM
Rev 4/15
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测试报告 - 英文
20131105-E141114 DS3231#UL合规证书
2013-NOVEMBER-05
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数据手册 - 英文
DS1388 I²C RTC/Supervisor with Trickle Charger and 512 Bytes EE PROM
Rev 4
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测试报告 - 英文
达拉斯半导体公司DS1392产品可靠性报告
Rev A2
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数据手册 - 中文
DS1323 3.3V、设计灵活的非易失控制器,提供锂电池监测 Data Sheet
Rev 5/12
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测试报告 - 英文
San Antonio 0.6μm Silicon Gate CMOS (EC6) MAXIM INTEGRATED RELIABILITY MONITOR REPORT
10/15/2013
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数据手册 - 英文
带锂电池监控器的DS1312非易失性控制器
6/12
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测试报告 - 英文
达拉斯半导体公司DS1393产品可靠性报告
Rev A2
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数据手册 - 英文
DS1340 I²C RTC with Trickle Charger
Rev 9
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测试报告 - 英文
达拉斯半导体公司DS1391产品可靠性报告
Rev A2
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应用/方案
DS1302估算涓流充电器实时时钟超级电容备份时间应用说明
本文档为Maxim公司发布的应用笔记,主要讨论了在涓流充电实时时钟(RTC)中使用超级电容器作为后备电源的计算方法。内容包括:涓流充电电路的原理、充电电流的计算、后备时间的估算以及如何根据电容器的尺寸和电压变化来计算后备时间。此外,还介绍了如何使用在线计算器进行相关计算。
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DS1390/DS1391 RTC与带SPI的Motorola DSP接口应用说明
本文档介绍了如何将DS1390实时时钟(RTC)与具有内置SPI接口模块的Motorola DSP连接。详细说明了电路设计、软件编写和操作步骤,包括使用DSP56F800DEMO演示板和CodeWarrior IDE进行编程。文档中提供了电路图和代码示例,以及如何通过SPI接口读取和写入时间日期信息。
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DS1305、DS1306、DS1390、DS1391接口SPI接口RTC与PIC微控制器应用说明
本应用笔记介绍了如何使用DS1305实时时钟(RTC)与PIC微控制器进行接口连接。DS1305通过SPI接口连接到PIC,并使用串行RS-232端口进行数据输入和输出。笔记中提供了电路图和软件代码示例,详细说明了如何初始化、读取和设置RTC的时间数据。
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Engineering Journal 第五十六期:集成直流对数放大器/精密计时—自动化和大众化/用USB为电池充电
本资料主要探讨了集成直流对数放大器、精密计时技术以及USB电池充电技术。内容包括对数放大器的工作原理、分类、应用实例和误差分析,精密计时技术的改进方法,以及利用USB端口为电池充电的电路设计和注意事项。
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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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DS1306、DS1305、DS1390、DS1391、DS3234将SPI RTC与Motorola DSP应用程序接口说明
本应用笔记提供了将串行外围接口(SPI)实时时钟(RTC)与具有内置SPI接口模块的Motorola DSP连接的硬件和软件示例。使用Motorola DSP演示套件作为电路的基础。该示例展示了如何将DS1306 RTC连接到具有内置SPI接口模块的Motorola DSP,并提供了相应的软件代码。
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DS1305RTC与8051型微控制器接口应用说明
本应用笔记介绍了如何将DS1305实时时钟与8051型微控制器DS2250进行接口连接。内容包括接口程序使用三个通用端口引脚与DS1305通信,以及如何设置和读取时间、日期、RAM和闹钟。示例代码以C语言编写,并附有电路图和程序列表。
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DS1305接口SPI实时时钟(RTC)与微控制器应用说明
本文档介绍了如何使用SPI接口与微控制器连接实时时钟(RTC)。内容涵盖SPI接口的基本原理、四种SPI模式、时钟极性和时钟相位等概念。此外,还详细说明了如何通过SPI接口与Maxim公司提供的DS1305、DS1306、DS1390、DS1391、DS3234等RTC进行通信,包括单字节读和写操作。
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DS12885低电流应用的振荡器设计注意事项
本文详细介绍了低功耗实时时钟(RTC)中振荡器设计和晶体选择对运行电流的影响。文章首先阐述了Maxim在设计和制造RTC时,如何通过优化振荡器设计来降低功耗,从而延长备用电源的使用寿命。接着,文章深入分析了晶体振荡器的工作原理,包括晶体等效串联电阻(ESR)、负载电容(CL)和振荡电流之间的关系。此外,文章还讨论了在设计振荡器时需要考虑的关键参数,如增益、工作电压范围和对外部噪声的敏感性。最后,文章总结了在设计低功耗RTC振荡器时需要权衡的多个因素,包括噪声免疫性、晶体选择和电路功能等。
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Maxim实时时钟(RTCs)应用说明中的晶体注意事项
本应用笔记详细介绍了Maxim实时时钟(RTC)中使用32,768Hz晶体的选择和布局技术。内容涵盖振荡器电路设计标准、系统设计、制造问题以及晶振参数、负载电容、振荡器启动时间、功耗、晶振布局指南、振荡器检查、时钟运行速度问题、时钟不运行的原因和晶振制造问题等。
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过程控制方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated针对工业过程控制的解决方案,涵盖电源、测量与控制、通信和保护等方面。内容包括隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、可靠通信、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器以及RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案。
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使用MAX98357A音频放大器,帮助听众以全新的方式感受音乐
Flexound Systems利用MAX98357A音频放大器,将音频与振动技术结合,为听音体验带来全新维度。公司旨在通过其Flexound Xperience模块,将触觉融入游戏椅、治疗床等多种设备。MAX98357A提供高性价比、低功耗解决方案,简化设计流程,助力Flexound Systems实现快速上市。
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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DS32kHz与Maxim实时时钟应用说明
本文档介绍了如何使用DS32kHz温度补偿晶振振荡器(TCXO)与Maxim实时时钟(RTC)降低功耗。详细讨论了DS32kHz的引脚配置、电源连接和输出信号,以及如何选择合适的RTC以优化功耗。文中提供了不同RTC型号在不同工艺下的功耗数据,并建议使用RC电路以实现最低的时间保持电流。
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为实时时钟选择备份源
本文探讨了为实时时钟(RTC)选择备用电源的方法。文章介绍了不同类型的备用电源,包括锂电池、超级电容器、可充电镍氢/镍镉电池和锂离子电池,并分析了它们的优缺点。文章还讨论了选择备用电源时应考虑的因素,如系统寿命、政府法规和制造要求。
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为实时时钟应用程序选择备份源说明
本文探讨了为实时时钟(RTC)选择备用电源的多种类型,包括锂电池、超级电容器、镍氢/镍镉电池和锂离子电池。文章详细分析了每种备用电源的优缺点,如自放电率、充电电路、备份时间和运输/处理限制等。此外,还讨论了选择备用电源时应考虑的系统寿命、政府法规和制造要求等因素。
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币形锂电池:应用寿命预测应用说明
本文探讨了锂电纽扣电池在无系统电源情况下的使用寿命预测。文章分析了影响IC使用寿命的主要因素,包括电池容量、电流需求、温度等。同时,介绍了Maxim的电池备份产品设计和制造过程,以及如何通过电池控制器和模块产品来延长系统寿命。文章还提供了电池寿命的计算方法和实例。
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