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DS1631/DS1631A/DS1731 High-Precision Digital Thermometer and Thermostat
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:
DS1631; DS1631A; DS1731; DS1631U+; DS1631U+T&R; DS1631Z+; DS1631Z+T&R; DS1631AU+; DS1631AU+T&R; DS1631S+; DS1631S+T&R; DS1631+; DS1731U+; DS1731U+T&R; DS1631U; DS1631U/T&R; DS1631Z; DS1631Z/T&R; DS1631AU; DS1631AU/T&R; DS1631S; DS1631S/T&R; DS1731U; DS1731U/T&R
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数据手册 - 英文
DS1631评估系统数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
DS1631达拉斯半导体可靠性报告
Rev A4
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DS1626/DS1726 High-Precision 3-Wire Digital Thermometer and Thermostat
REV: 071107
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测试报告 - 英文
DS1731产品可靠性报告
Rev A5
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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
DS1621的产品可靠性报告,版本B5 Maxim集成产品
Rev B5
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DS1775 Digital Thermometer and Thermostat in SOT23
Rev 1
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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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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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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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DS1705/DS1706 3.3V和5.0V微型监视器
Rev 4/10
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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
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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0.6μm工艺可靠性监测报告
2/15/2007
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DS1707/DS1708 3.3和5.0伏微型监视器
041305
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DS1780 CPU Peripheral Monitor
03/23/05
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DS17285/DS17287/DS17485/DS17487/DS17885/DS17887 Real-Time Clocks
Rev 2
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DS1722 Digital Thermometer with SPI/3-Wire Interface
02/20/08
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DS1721 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat
11/04/05
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DS1747/DS1747P Y2K-Compliant, Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 6/13
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DS1746/DS1746P Y2K-Compliant, Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 6/13
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DS1744/DS1744P Y2K-Compliant, Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 6/13
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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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DS1720 ECON-Digital Thermometer and Thermostat
02/01/06
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DS1743/DS1743P Y2K-Compliant, Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 9/13
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应用/方案
DS1621应用说明中使用DS1631温度传感器
本资料介绍了DS1631温度传感器在DS1621应用中的使用,包括其与DS1621的兼容性、温度传感架构、COUNT_REMAIN和COUNT_PER_C寄存器、温度测量启动方式以及封装信息。资料详细说明了DS1631与DS1621在功能上的相似性和差异性,并提供了规格差异的总结。
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温度传感器和单线器件的封装热阻值(θJA,θJC)
本应用笔记介绍了IC封装的热阻值,包括结到环境(Theta JA)和结到外壳(Theta JC)的热阻值。这些参数对于计算最大功耗和自加热,以及比较封装类型非常有用。笔记中提供了Maxim温度传感器和1-Wire设备的Theta JA和Theta JC值,并给出了计算示例。此外,还讨论了使用这些值进行自加热计算、最大功耗估算以及封装类型比较的方法。
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在微控制器环境中与DS1631数字温度计和恒温器接口
本应用笔记介绍了如何将DS5000(8051兼容)微控制器与DS1631数字温度传感器进行接口连接。DS1631是一款提供9至12位温度读数的数字温度计,具有标准2线串行数字接口。文中提供了软件代码,可用于实现对DS1631的各种功能访问,包括读取温度寄存器、写入恒温器阈值和设置设备配置。此外,还详细介绍了硬件配置、软件通信过程以及如何计算温度值。
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带隙式数字温度传感器误差的曲线拟合及应用注意事项
本文介绍了提高基于带隙的数字温度传感器精度的数学方法。通过补偿设备的偏移和曲率误差特性,该方法可以将精度提高约10倍。该技术适用于需要高于Maxim Integrated的精度温度传感器ICs提供的±0.5°C精度的应用。文章以DS1631 IC为例,详细说明了误差补偿的过程和计算方法,并通过实际数据展示了补偿后的误差降低效果。
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DS1920 Engineering journal 第一期:改善8051系统用电效率的微控制器/光模块闪亮的背后/基于SHA-1的安全电子交易
这份资料主要介绍了多种元器件及其应用,包括8051微控制器、EconOscillator振荡器、Dallas 1-Wire总线技术、SHA-1加密算法、iButton身份认证技术等。资料详细描述了这些元器件的功能、特点、应用场景以及相关的技术参数。
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Engineering Journal 第四期:1-Wire技术及其应用概述/电信样板的测量与符合
本资料主要介绍了1-Wire技术及其应用,包括1-Wire网络的基本组成、数据传输方式、设备类型和接口电路等。资料中详细描述了1-Wire设备如DS2409、DS2406、DS2423等的功能和特性,以及如何通过1-Wire网络进行数据通信和设备控制。此外,还涉及了1-Wire技术在温度传感器、湿度传感器等领域的应用实例。
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Engineering journal 第四十八期:设计坚固、容错的运动控制反馈系统/中庸之道:高速8位微控制器的用武之地/无源元件会影响音质吗?
这份资料主要介绍了运动控制器模块的组成和功能,包括3相交流电源、驱动器或放大器、导轨螺母、移动机械臂等。详细描述了编码器输入、直流无刷电机、齿轮箱、位置编码器、速度编码器等组件的连接方式和功能。同时,资料还涉及了运动控制器模块的输入端子、电源、延迟、报警等功能,以及与运动控制器IC、DSP或ASIC的连接。此外,还提到了ESD保护、终端电阻、接地等电气安全措施。
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温度传感器IC:DS1631
本应用笔记介绍了如何使用软件将DS5000(8051兼容)微控制器与DS1631温度传感器进行接口连接。DS1631是一款数字温度计,提供-55°C至+125°C范围内的9、10、11或12位温度读数,精度为±0.5°C(0°C至+70°C),并具有标准2线串行数字接口。应用笔记提供了用于实现DS1631所有类型功能访问的软件代码,包括读取温度寄存器、写入恒温器阈值和设置设备配置。
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微控制器环境下DS1631数字温度计和恒温器的接口应用说明
本应用笔记介绍了如何通过软件将DS5000(8051兼容)微控制器与DS1631温度传感器进行接口连接。DS1631是一款数字温度计,提供9至12位的温度读数,覆盖-55°C至+125°C的温度范围,精度为±0.5°C。该笔记提供了用于读取温度寄存器、写入恒温器阈值和设置设备配置的软件代码。此外,还包括了硬件配置、软件通信和温度计算等方面的详细说明。
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DS1621了解热传感器多点地址分配应用说明
本文介绍了在热应用中,如何为多路复用温度传感器分配用户定义的从设备地址。文章讨论了三种基本的多路复用实现方式:输入级定义、引脚状态定义和订购定义。每种方法都有其特定的应用场景和实施细节,旨在优化系统温度监控并减少CPU资源的使用。
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使用多路总线RTC扩展功能应用说明
本应用笔记详细介绍了DS1685/87、DS1688/91、DS1689/93、DS17285/87、DS17485/87和DS17885/87系列实时时钟(RTC)的扩展功能。这些功能包括辅助电池输入、启动输入、电源开启输出、32 kHz方波输出、硅串行号、世纪字节、日期闹钟字节、扩展RAM软件端口、VCC消耗时间计数器、VBAT消耗时间计数器、电源周期计数器、附加串行号和突发模式。此外,还提供了控制寄存器和状态寄存器的描述以及初始化流程图。
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DS1642使用非易失性计时RAM与微控制器的应用说明
本应用笔记介绍了如何使用非易失性时间保持RAM与8051型微控制器配合使用。详细描述了如何访问RTC寄存器,并提供了示例电路图和源代码,展示了如何读取和写入RTC。此外,还介绍了非易失性时间保持系列产品的详细信息,包括DS1642至DS1747等型号的RAM密度和VCC电压。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过集成电子视觉增强系统,帮助视力受损者改善视力。该设备采用自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能。Evergaze与Maxim Integrated合作,使用其MAX44009镜头驱动器等组件,满足了小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。seeBOOST眼镜为用户提供了即时的视觉改善,帮助他们完成日常任务,如阅读邮件、支付账单或玩桥牌游戏。
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电源•接口•模拟•通信•传感器嵌入式安全•iButton•微控制器
Maxim Integrated提供广泛的元器件产品,涵盖电源、接口、模拟、通信、传感器、嵌入式安全和微控制器等领域。产品包括电池管理、充电器、开关、模拟开关、宽带开关、DC-DC转换器、控制器、音频设备、电源管理IC、数字I/O、电源模块、时钟发生器、MOSFET驱动器、高速信号、充电泵、数据转换器、IO-Link、显示电源和控制、隔离IC、滤波器、保护和控制、实时时钟、电平转换器、隔离电源、传感器接口、视频产品、LED驱动器、信号线保护、电压参考、低 dropout线性稳压器、信号完整性、以太网供电、收发器、电机驱动器、监控器和序列器、USB产品。此外,还提供iButton、内存、传感器和微控制器等解决方案。
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Tecnofingers(TNFG)通过Maxim电源管理和传感器ic加速电子产品开发客户成功案例
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,开发了rhomb.io模块化系统,以加速电子产品开发。该系统提供多种预组装组件,如处理器核心和功能模块,支持设计师快速构建、设计和测试产品。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对小型化IC和良好技术支持的需求,支持了其产品开发。
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DS1685/87和DS17X85/87访问扩展用户RAM应用说明
本应用笔记介绍了如何使用某些多路复用总线实时时钟(RTC)中可用的扩展RAM。DS1685/87和DS17x85/87等设备包含额外的扩展用户RAM块,其内存容量分别为1,024位和16,384位至65,536位。笔记详细说明了如何通过软件接口访问这些扩展RAM,包括地址分配、读写操作和自动地址增量功能。此外,还提供了针对PC应用的协议流程图。
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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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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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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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