DS1721 2-Wire 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:
DS1721; DS1721S; DS1721S+; DS1721S/T&R; DS1721S+T&R; DS1721U; DS1721U+; DS1721U/T&R; DS1721U+T&R
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
DS1722 Digital Thermometer with SPI/3-Wire Interface
02/20/08
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DS1721产品可靠性报告
Rev C5
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DS1720 ECON-Digital Thermometer and Thermostat
02/01/06
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DS1731产品可靠性报告
Rev A5
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DS17285/DS17287/DS17485/DS17487/DS17885/DS17887 Real-Time Clocks
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
达拉斯半导体公司DS17287 24针模块带弯框的可靠性报告
09/16/2004
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DS1626/DS1726 High-Precision 3-Wire Digital Thermometer and Thermostat
REV: 071107
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DS1726产品可靠性报告
Rev A3
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DS1775 Digital Thermometer and Thermostat in SOT23
Rev 1
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DS1720产品可靠性报告
Rev B3
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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 |
达拉斯半导体公司DS1722产品可靠性报告
Rev A5
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DS1707/DS1708 3.3和5.0伏微型监视器
041305
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| 测试报告 - 英文 |
DS17285达拉斯半导体公司产品可靠性报告
Rev A2
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DS1780 CPU Peripheral Monitor
03/23/05
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| 测试报告 - 英文 |
SOIC封装MAXIM集成产品可靠性监控报告
1/25/2008
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| 测试报告 - 英文 |
SOIC封装MAXIM集成产品可靠性监控报告
4/20/2008
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DS1747/DS1747P Y2K-Compliant, Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 6/13
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SOIC封装达拉斯半导体可靠性监测报告
10/22/2007
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| 数据手册 - 英文 |
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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0.8μm工艺可靠性监测报告
07/28/2004
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0.8μm工艺可靠性监测报告
04/27/2005
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| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺可靠性监测报告
11/03/2005
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| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺可靠性监测报告
11/03/2005
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0.8μm工艺可靠性监测报告
1/30/06
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| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺可靠性监测报告
05/02/2006
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| 测试报告 - 英文 |
0.8μm工艺可靠性监测报告
3/1/2007
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DS1743/DS1743P Y2K-Compliant, Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 9/13
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DS1742 Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM
Rev 6/13
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DS1631/DS1631A/DS1731 High-Precision Digital Thermometer and Thermostat
Rev 1
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应用/方案
DS1721数字温度传感器与DS1621应用说明127的反向兼容性
本文档主要介绍了DS1721数字温度传感器与DS1621数字温度传感器的兼容性。DS1721是为了提供比DS1621更低的成本而设计的,尽管在大多数方面它们都相同,但两者之间仍存在一些差异,这些差异可能导致从DS1621过渡到DS1721时出现软件不兼容性。文档详细解释了DS1721与DS1621之间的差异,以及DS1721在为DS1621设计的电路中的操作方式。它针对的是希望从DS1621过渡到DS1721的用户,包括那些想要了解DS1721是否可以作为其设计中DS1621的直接替换,或者在设计周期中仍然可以修改软件以适应DS1721的用户。
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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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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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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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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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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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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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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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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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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表旨在帮助老年人保持独立生活。该手表无需连接到家庭系统或智能手机,内置电池系统和多种通信技术(包括蜂窝、蓝牙、Wi-Fi和GPS)。为了满足严格的电源管理需求,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款IC产品,如MAX77818燃料计量器、MAX17201独立式燃料计量器和MAX14634双向电池开关等,以确保电池状态信息的准确性。这些解决方案有助于缩短设计周期并提高产品质量。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。随后,公司推出了集成心电图功能的智能电子听诊器HD Steth,可通过蓝牙将数据传输到智能手机,并开发了基于云的预测算法,进一步分析数据。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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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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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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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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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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Healcerion Co.利用MAX2082 AFE和MAX4968B模拟开关为偏远地区提供经济实惠的高品质医疗服务客户成功案例
Healcerion公司利用MAX2082模拟前端放大器和MAX4968B模拟开关,成功开发出便携式超声设备SONON,为偏远地区的医疗工作者提供低成本、高质量的医疗服务。该设备连接智能手机,通过云平台实现远程指导,输出高质量的超声图像,有助于非专业用户进行诊断。与市场上昂贵的超声设备相比,SONON的价格仅为十分之一。通过使用MAXIM的元器件,Healcerion实现了小型化、低功耗的设计要求,并获得了多项奖项。
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