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DS1338 l²C RTC with 56-Byte NV RAM
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:
DS1338; DS1338Z-18+; DS1338Z-3+; DS1338Z-33+; DS1338U-18+; DS1338U-3+; DS1338U-33+; DS1338C-18#; DS1338C-3#; DS1338C-33#; DS1338-18; DS1338C-3; DS1338C-33; DS133833; DS1338-3; DS1338C-18; DS1338C
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数据手册 - 英文
DS1390-DS1394 Low-Voltage SPI/3-Wire RTCs with Trickle Charger
Rev 4
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测试报告 - 英文
0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
10/25/04
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测试报告 - 英文
0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
1/20/05
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0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
07/28/2004
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0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
3/12/2007
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测试报告 - 英文
0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
3/13/2007
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0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
4/20/07
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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
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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
0.6μm工艺6“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
DS1390–DS1394低压SPI/3线RTC,带涓流充电器
Rev 5
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0.6μm工艺可靠性监测报告
11/03/2005
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测试报告 - 英文
0.6μm工艺可靠性监测报告
11/03/2005
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0.6μm工艺可靠性监测报告
1/30/06
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0.6μm工艺可靠性监测报告
05/02/2006
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测试报告 - 英文
0.6μm工艺可靠性监测报告
2/15/2007
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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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数据手册 - 英文
DS1339 I²C Serial Real-Time Clock
Rev 3/15
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数据手册 - 英文
DS1306 Serial Alarm Real-Time Clock
Rev 4/15
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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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数据手册 - 英文
DS1388 I²C RTC/Supervisor with Trickle Charger and 512 Bytes EE PROM
Rev 4
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数据手册 - 英文
DS1343/DS1344 Low-Current SPI/3-Wire RTCs
Rev 2
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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
0.6μm工艺-8“达拉斯半导体可靠性监测报告
3/13/2007
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0.6μm工艺8“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
带锂电池监控器的DS1312非易失性控制器
6/12
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数据手册 - 英文
DS1315 Phantom Time Chip
Rev 11/11
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DS1371 l² C, 32-Bit Binary Counter Watchdog Clock
REV: 070607
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测试报告 - 英文
0.6μm工艺可靠性监测报告-8“
05/02/2006
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测试报告 - 英文
0.6μm工艺可靠性监测报告-8“
3/1/2007
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数据手册 - 英文
DS1340 I²C RTC with Trickle Charger
Rev 9
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技术论坛
上海国芯的GC1302,是可以实现MAXIM的DS1302同样的功能吗?
查看官方回答 >>
请推荐个国产芯片替换Maxim;DS1302Z+,谢谢!
查看官方回答 >>
国内有哪家做的RTC芯片可以兼容美信的DS1307,品牌要大点的,用在工控和电力方面的产品上。
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50-80KW光伏逆变器项目,可PTP替代美信DS1302Z\DS1302ZN+ 贴片SO-8;国产有合适推荐吗?
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应用/方案
DS1337C、DS1338C、DS1339C、DS1340C、DS1374C、DS3231S计时精度高、自动且价格合理的监护、应用说明
本文探讨了电子时间计时的准确性问题,特别是32.768kHz石英晶体振荡器在温度变化下的不稳定性。文章介绍了多种提高时间准确性的技术,包括晶体筛选、集成晶体、校准寄存器和温度补偿晶体振荡器(TCXO)。特别强调了Maxim的DS3231S集成器件,它结合了RTC、TCXO和石英晶体,提供±2.0ppm的准确性,使高精度时间计量成为标准配置而非奢侈品。
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使用带PIC单片机的DS1307应用说明
本应用笔记展示了如何使用Maxim的DS1307实时时钟(RTC)与Microchip的PIC16F628微控制器结合使用。内容包括使用I²C串行接口进行通信的软件示例,以及读取和写入RTC中的时间和日期数据的基本操作流程。此外,还提供了应用电路的原理图。
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DS1337关于集成晶体封装选件应用说明的常见问题解答
Maxim公司推出了一种集成晶振封装选项,将选定的独立实时时钟(RTC)设备和兼容的32.768kHz石英晶振集成到单个16针SO封装中。本文档解答了关于这种新封装选项的常见问题,包括可用的RTC型号、封装尺寸、优点、时间精度、成本、处理注意事项以及PCB布局指南。
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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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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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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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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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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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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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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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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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DS1672 Maxim实时时钟设计注意事项应用说明
本文档为Maxim公司关于实时时钟(RTC)的设计考虑因素提供了详细指南。内容涵盖RTC操作概述、设计问题、故障排除技术、接口选择、电池备份功能、时钟模块、晶振和精度、晶振连接、振荡器启动时间、检查振荡、备份电源输入、电池寿命计算、读取和写入时间和日期、故障排除新设计等方面。旨在帮助设计师避免设计问题,确保RTC在系统中的可靠运行。
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