DS1244/DS1244P 256K NV SRAMwith Phantom Clock
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:
DS1244; /DS1244P; DS9034PCX+; DS1244W-120+; DS1244W-120IND+; DS1244WP-120+; DS1244WP-120IND+; DS1244Y-70+; DS1244YP-70+; DS9034I-PCX+
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
带晶体的DS9034PCX PowerCap
Rev 10/10
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| 测试报告 - 英文 |
DS1244 28针模块w/SMT Dallas Semiconductor可靠性报告
09/16/2004
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| 产品勘误说明 - 英文 |
DS1265W勘误表
Rev: 122002
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| 商品功能框图 - 英文 |
电源盖™ ,990 34针电源盖™ 模块
REV A
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| 数据手册 - 英文 |
DS1486/DS1486P分支式看门狗计时器
REV:012505
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| 测试报告 - 英文 |
DS9034PCX和DS9034PC0弹簧供应商(CHI CHENG)Dallas Semiconductor的可靠性报告
05/14/03
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| 数据手册 - 英文 |
DS1647/DS1647P Nonvolatile Timekeeping RAM
Rev 10/10
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| 测试报告 - 英文 |
DS1244P、34针电源盖底座和DS9034X电源盖的可靠性报告
09/16/2004
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| 电路原理图 - 英文 |
RTC Reference Design - R.T.C. Inf. 电路原理图
Revision A
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| 数据手册 - 英文 |
DS1646/DS1646P Nonvolatile Timekeeping RAM
Rev 10/10
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| 测试报告 - 英文 |
DS1249W达拉斯半导体可靠性报告
09/13/2004
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| 数据手册 - 英文 |
DS1251/DS1251P 4096K NV SRAM with Phantom Clock
Rev 11/11
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| 测试报告 - 英文 |
带SMT的DS1245W 32引脚模块的可靠性报告
09/16/2004
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| 技术文档 - 英文 |
马克西姆综合REACH声明欧盟(EU)法规(EC)第1907/2006号,REACH
Revision 22
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| 数据手册 - 英文 |
DS1743/DS1743P Y2K-Compliant, Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 9/13
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| 测试报告 - 英文 |
DS1245Y可靠性报告,版本B1 Maxim集成产品
3/7/2009
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| 数据手册 - 英文 |
DS1248/DS1248P 1024K NV SRAM with Phantom Clock
Rev 11/11
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| 测试报告 - 英文 |
20131105-E141114 DS1643#UL合规证书
2013-NOVEMBER-05
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| 数据手册 - 英文 |
DS1245Y/AB 1024k非易失性SRAM
Rev 11/10
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| 测试报告 - 英文 |
20131227-E141114 DS1201#UL合格证书
2013-DECEMBER-27
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| 测试报告 - 英文 |
20131227-E141114 DS1201#UL合格证书
2013-DECEMBER-27
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| 数据手册 - 英文 |
DS1747/DS1747P Y2K-Compliant, Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 6/13
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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 |
DS1230W 3.3V 256k非易失性SRAM
Rev 11/10
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| 数据手册 - 英文 |
DS1744/DS1744P Y2K-Compliant, Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 6/13
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| 数据手册 - 英文 |
DS1746/DS1746P Y2K-Compliant, Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 6/13
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| 测试报告 - 英文 |
DS12C887的可靠性报告,巴坦加斯弯架组件,无铅
10/9/2009
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| 数据手册 - 英文 |
DS1644/DS1644P Nonvolatile Timekeeping RAM
Rev 4/10
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| 测试报告 - 英文 |
DAL 2.0μm硅栅CMOS MAXIM集成产品可靠性监测报告
4/8/2009
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| 数据手册 - 英文 |
DS1250W 3.3V 4096k非易失性SRAM
Rev 12/10
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| 测试报告 - 英文 |
达拉斯半导体公司DS12R887可靠性报告
Rev A2-R0A
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世强AI
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应用/方案
如何用等效密度幻像时钟模块替换DS1216 SmartSocket应用说明
本文介绍了如何使用与DS1216 SmartSocket兼容的等效密度5V Phantom时钟模块来替换DS1216 SmartWatch产品。由于PDIP SRAM的供应减少,DS1216 SmartWatch产品正迅速接近停产。大多数SmartWatch产品可以使用这种模块进行替换,提供即插即用的解决方案,并保证至少10年的数据保留寿命。文章还提供了替换模块的选择表,以及有关模块的技术规格和订购信息。
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DS9034PCX PowerCap封装允许密度升级,表面贴装组件应用说明
本应用笔记概述了PowerCap产品线,该产品线允许在保持温度敏感的晶体和/或电池在单独的卡扣式组件中的同时,实现组件基座的表面贴装。PowerCap封装提供了易于升级内存密度的功能,无需更改PCB硬件布局。该产品支持从8k x 8到512k x 8不同密度的内存,并提供了多种时钟和NV SRAM选项。PowerCap和模块基座组装方式独特,保护锂电池免受回流焊高温的影响。
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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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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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Maxim产品中锂电池含量应用说明
本文档介绍了Maxim产品中嵌入的锂电池内容。由于环境和运输法规的变化,客户询问了部分产品中的电池。表格1列出了含有锂硬币电池的活跃产品。文档还提供了如何查找相关电池的安全数据表(MSDS)的信息。
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DS1216使用达拉斯幻像实时时钟(RTCs)应用说明
本文档介绍了如何将达拉斯幽灵实时时钟(RTC)与微控制器内存系统接口,并描述了一些编程考虑因素和常见问题。达拉斯幽灵实时时钟是一种结合了透明CMOS计时器和非易失性静态RAM的设备,其时间保持器对RAM/ROM内存映射是透明的,不占用任何现有RAM/ROM位置。文档详细介绍了DS1315幽灵时间芯片、DS1216智能插座以及DS124x和DS1254非易失性SRAM模块,并提供了与8051微控制器接口的示例代码。此外,文档还讨论了故障排除、常见问题和常见陷阱。
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DS1216使用SmartWatch/Phantom时钟与微控制器应用说明
本应用笔记展示了如何将Phantom实时时钟(RTC)与微控制器接口连接。内容包括电路图和示例代码,介绍了如何通过独特的64位序列访问时间数据,以及如何使用DS1216C、DS1216E、DS1243Y或DS1244Y与DS2250微控制器进行连接。
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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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iButton数据记录器手册
本资料介绍了iButton数据记录器的特点和应用。iButton是一种具有全球唯一地址的计算机芯片,封装在不锈钢外壳中,具有读写存储器、实时时钟和温度/湿度数据记录功能。iButton数据记录器适用于环境数据记录、访问控制、电子现金交易和资产跟踪等应用。资料详细介绍了iButton的温度和湿度数据记录器,包括Thermochron和Hygrochron系列,以及iButton的数据记录器产品选择指南。此外,还提供了iButton的接口方式、软件开发工具和配件概述。
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DS1553使用看门狗计时RAM与单片机的应用说明
本文介绍了使用微控制器与看门狗定时器RAM结合的实时时钟(RTC)应用。文章详细说明了非易失性RTC系列产品的特性,包括电池备份的静态RAM、时间和日期以及看门狗定时器。文章还提供了DS155系列RTC产品的引脚配置、软件示例以及与DS87C320高速微控制器的兼容性。此外,文章还涉及了RTC的初始化、时间日期设置、时钟寄存器访问、RAM读写操作以及看门狗定时器的测试。
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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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NV SRAM设备编程器
本应用笔记列出了制造支持Dallas Semiconductor NV SRAM模块的第三方编程器的供应商。这些供应商包括BPM Microsystems、Xeltek、Data I/O、B+K Precision、EE Tools、Needham's Electronics、Dataman、Advin、Hi-LO SYSTEMS、Minato Electronics Inc.和Phyton等。该列表并非详尽无遗,但可作为寻找设备编程器时的起点。供应商列表无特定顺序,具体编程器信息请参考各公司网站。
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非易失性SRAM的低温数据保持
本文探讨了在低温环境下非易失性SRAM(静态随机存储器)的数据保持问题。文章详细介绍了在极端低温环境条件下支持非易失性存储器所需的电流特性。通过对比不同类型的锂电池(如BR2032和ML2020R)在不同温度下的性能,分析了SRAM的数据保持电流和电池寿命。文章指出,在低温环境下,电池性能会受到影响,但通过选择合适的电池和SRAM组件,可以实现超过5年的连续电池备份。
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非易失性SRAM在嵌入式系统中的应用
本文介绍了如何将非易失性SRAM (NV SRAM) 集成到嵌入式系统中,并比较了NV SRAM与其他存储解决方案(如EPROM、EEPROM、Flash)的优缺点。文章详细阐述了NV SRAM的特点,包括无限制的写入周期、与标准SRAM相同的接口和访问时间,以及如何将其用作程序或数据存储。此外,还讨论了NV SRAM在微控制器系统中的应用,包括校准信息存储、数据记录应用等,并提供了使用NV SRAM的电路设计和注意事项。
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二进制编码十进制(BCD)格式实时时钟中的状态机逻辑
本教程讨论了Maxim的BCD格式实时时钟(RTC)中使用的计数器链结构。它提供了对芯片行为的洞察,如果安装了不正确或不合法的内容。教程详细介绍了每个寄存器的正常状态机逻辑,以及在不正确写入数据时可能出现的后果。
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状态机逻辑在二进制编码十进制(BCD)格式的实时时钟教程
本教程讨论了Maxim公司BCD格式实时时钟(RTC)中使用的计数器链结构。它提供了对芯片在安装不正确或非法内容时的预期行为的洞察。教程详细介绍了每个寄存器的正常状态机逻辑,包括如何从最小值递增到最大值,然后回滚到最小值并应用进位到下一个寄存器。此外,还讨论了非法数据写入时的结果,包括可能的计数器行为和潜在的时间错误。
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