DS1315 Phantom Time Chip
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:
DS1315; DS1315-33+; DS1315N-33+; DS1315-5+; DS1315N-5+; DS1315E-33+; DS1315EN-33+; DS1315EN-33+T&R; DS1315E-5+; DS1315EN-5+; DS1315EN-5+T&R; DS1315S-33+; DS1315SN-33+; DS1315S-5+; DS1315SN-5+; DS1315S-5+T&R
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
DS1390-DS1394 Low-Voltage SPI/3-Wire RTCs with Trickle Charger
Rev 4
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
DS1315产品可靠性报告
Rev B1
|
下载 |
| 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
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1374 I²C, 32-Bit Binary Counter Watchdog RTC with Trickle Charger and Reset Input/Output
Rev 4
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
DS1244 28针模块w/SMT Dallas Semiconductor可靠性报告
09/16/2004
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1339 I²C Serial Real-Time Clock
Rev 3/15
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
DS1251P,34针电源帽底座w/DS9034X帽达拉斯半导体可靠性报告
09/16/2004
|
下载 |
| 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
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
DS1254Y W/DS3800 Cap、Fastech、Dallas Semiconductor单面PCB的可靠性报告
03/04/04
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1390–DS1394低压SPI/3线RTC,带涓流充电器
Rev 5
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
DS1254W W/DS3800 Cap Fastech,单面PCB Dallas Semiconductor的可靠性报告
03/04/04
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1388 I²C RTC/Supervisor with Trickle Charger and 512 Bytes EE PROM
Rev 4
|
下载 |
| 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
|
下载 |
| 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
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺-8“达拉斯半导体可靠性监测报告
4/20/07
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺8“达拉斯半导体可靠性监测报告
7/20/2007
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
带锂电池监控器的DS1312非易失性控制器
6/12
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1341/DS1342 Low-Current I2C RTCs for High-ESR Crystals
Rev 3
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
DS1340产品可靠性报告
Rev A1
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1371 l² C, 32-Bit Binary Counter Watchdog Clock
REV: 070607
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺可靠性监测报告
07/28/2004
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺可靠性监测报告
04/27/2005
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺可靠性监测报告
11/03/2005
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺可靠性监测报告
11/03/2005
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺可靠性监测报告
1/30/06
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺可靠性监测报告
05/02/2006
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺可靠性监测报告
3/1/2007
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1340 I²C RTC with Trickle Charger
Rev 9
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
11/8/04
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
1/20/05
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
3/12/2007
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1306 Serial Alarm Real-Time Clock
Rev 4/15
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1302 Trickle-Charge Timekeeping Chip
REV: 3/15
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
DS1343/DS1344 Low-Current SPI/3-Wire RTCs
Rev 2
|
下载 |
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。
查看官方回答 >>
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?
查看官方回答 >>
世强和原厂的技术专家将在一个工作日内解答,帮助您快速完成研发及采购。
我要提问 >>
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。
去使用世强AI >>
应用/方案
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
步升型电源在为负载供电的同时也为电池充电解决方案
本文档展示了一种基于IC1和IC2的电子设计示例,涉及充电控制、电压检测和放电速率监测等功能。设计包括充电/断电控制、快速/涓流充电模式选择、电压和放电速率的模拟/数字转换等。电路图包含多个电阻、电容、二极管和晶体管等元件,以及MAX472和MAX1771等集成电路。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>