RELIABILITY REPORT FOR DS12885 Dallas Semiconductor
发布时间:
2019-03-28
类型:
测试报告,认证报告、性能测试报告
品牌:
Maxim(美信)
型号:
DS12885
本可靠性报告详细介绍了Dallas Semiconductor公司DS12885元器件的质量与性能表现,涵盖了设备描述、可靠性降额准则、失效率计算方法以及详细的可靠性测试数据。报告内容深入阐述了该器件的组装信息、电气特性,并提供了操作寿命、封装测试、温度循环、温度湿度偏置及未偏置湿度抵抗等多项关键测试结果,证实DS12885符合严格的质量可靠性标准,同时介绍了相关的可靠性监控程序,为用户在关键应用中的选型与评估提供了详实的数据支撑。Dallas Semiconductor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。基于该报告所述器件,用户可通过平台获取原厂授权的正品保障,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
| 数据手册 - 英文 |
DS12885/DS12887/DS12887A/DS12C887/DS12C887A Real-Time Clocks
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
DS12887达拉斯半导体可靠性报告
Rev B1
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| 产品勘误说明 - 英文 |
DS1265W勘误表
Rev: 122002
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| 数据手册 - 英文 |
DS1284/DS1286看门狗计时器
REV: 032406
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| 测试报告 - 英文 |
PDIP包的可靠性监控报告
10/27/05
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| 测试报告 - 英文 |
PDIP包的可靠性监控报告
04/27/2005
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| 测试报告 - 英文 |
PDIP包的可靠性监控报告
7/20/2006
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| 数据手册 - 英文 |
带NV RAM控制的DS1689/DS1693 3V/5V串行实时时钟
REV: 112105
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| 数据手册 - 英文 |
DS1336加力燃烧室芯片数据表
050699
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| 测试报告 - 英文 |
PLCC包可靠性监测报告
10/28/05
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| 数据手册 - 英文 |
DS12R885/DS12CR887/DS12R887 RTCs with Constant-Voltage Trickle Charger
Rev 8
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| 数据手册 - 英文 |
DS12R885/DS12CR887/DS12R887 RTC
Rev 6
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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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| 测试报告 - 英文 |
达拉斯半导体可靠性监测报告
07/28/2004
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| 测试报告 - 英文 |
达拉斯半导体可靠性监测报告
11/8/04
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| 测试报告 - 英文 |
达拉斯半导体可靠性监测报告
11/5/04
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| 测试报告 - 英文 |
达拉斯半导体可靠性监测报告
1/20/2007
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| 测试报告 - 英文 |
达拉斯半导体可靠性监测报告
1/20/07
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| 测试报告 - 英文 |
达拉斯半导体可靠性监测报告
4/20/07
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| 测试报告 - 英文 |
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 |
DS1216智能手表RAM(DS1216B/c/D/h)智能手表ROM(DS1216E/F)
Rev 11/11
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| 数据手册 - 英文 |
DS1259电池管理芯片
2020/03/24
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| 测试报告 - 英文 |
SOIC封装可靠性监测报告
7/28/04
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| 测试报告 - 英文 |
SOIC封装可靠性监测报告
8/2/05
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| 测试报告 - 英文 |
SOIC封装可靠性监测报告
10/27/05
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| 测试报告 - 英文 |
SOIC封装可靠性监测报告
05/02/2006
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| 测试报告 - 英文 |
SOIC封装可靠性监测报告
7/20/2006
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| 数据手册 - 英文 |
DS1218非易失性控制器
Rev 6/12
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| 数据手册 - 英文 |
DS1239微管理器芯片
111899
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| 数据手册 - 英文 |
DS1265Y/AB 8M非易失性SRAM
Rev 11/10
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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 |
DS1260智能电池
2020/03/24
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| 测试报告 - 英文 |
DS1286,24针模块,带弯框达拉斯半导体可靠性报告
09/16/2004
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世强AI
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应用/方案
DS2250接口一个多路总线实时时钟到一个μP单独的地址和数据总线应用说明
本应用笔记介绍了如何将具有复用总线接口(如DS12887)的实时时钟(RTC)与具有独立地址和数据总线的微控制器连接。详细说明了如何通过外部逻辑创建控制信号,并实现RTC的内存映射。
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DS1287夏令时应用中的问题及解决方案
本文讨论了美国夏令时(DST)调整对使用实时时钟(RTC)的系统的影响。由于美国夏令时开始和结束日期的改变,依赖于RTC进行DST调整的系统可能需要更新。文章介绍了如何测试和调整RTC以适应DST变化,并建议在未来的设计中通过固件或软件实现DST功能,以便更容易地实施DST时间表的调整。
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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编写防弹实时时钟控制代码教程的技巧
本文档提供关于编写可靠的实时时钟(RTC)控制代码的技巧。内容涵盖设备初始化、代码序列、时间同步、使用时间警报等关键方面。强调了正确初始化设备、设置中断输出、加载初始计数器值以及同步时间的重要性。此外,还介绍了如何使用时间警报以及如何处理中断。
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