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DS1722 Digital Thermometer with SPI/3-Wire Interface
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:
DS1722; DS1722S; DS1722U; DS1722S/T&R; DS1722S+; DS1722S+T&R; DS1722U/T&R; DS1722U+; DS1722U+T&R
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DS1721 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat
11/04/05
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达拉斯半导体公司DS1722产品可靠性报告
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DS1720 ECON-Digital Thermometer and Thermostat
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1/25/2008
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SOIC封装MAXIM集成产品可靠性监控报告
4/20/2008
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DS17285/DS17287/DS17485/DS17487/DS17885/DS17887 Real-Time Clocks
Rev 2
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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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DS1626/DS1726 High-Precision 3-Wire Digital Thermometer and Thermostat
REV: 071107
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DS1775 Digital Thermometer and Thermostat in SOT23
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DAL 0.6μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
10/22/2007
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DS1705/DS1706 3.3V和5.0V微型监视器
Rev 4/10
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DAL 0.6μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
1/25/2008
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DAL 0.6μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
4/20/2008
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DAL 0.6μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
4/8/2009
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DS1707/DS1708 3.3和5.0伏微型监视器
041305
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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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DS1780 CPU Peripheral Monitor
03/23/05
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DS1747/DS1747P 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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DS1726产品可靠性报告
Rev A3
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DS1746/DS1746P Y2K-Compliant, Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 6/13
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DS1720产品可靠性报告
Rev B3
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DS1743/DS1743P Y2K-Compliant, Nonvolatile Timekeeping RAMs
Rev 9/13
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DS17285达拉斯半导体公司产品可靠性报告
Rev A2
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DS1742 Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM
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DS1731产品可靠性报告
Rev A5
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DS1631/DS1631A/DS1731 High-Precision Digital Thermometer and Thermostat
Rev 1
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DS1721产品可靠性报告
Rev C5
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带晶体的DS9034PCX PowerCap
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高密度SMT达拉斯半导体DS1742 24引脚模块可靠性报告
09/14/2004
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MAXQ615评估套件
Rev 0
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DS1743,28引脚高密度SMT达拉斯半导体模块的可靠性报告
09/14/2004
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DS1746,32引脚高密度SMT达拉斯半导体模块的可靠性报告
09/14/2004
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应用/方案
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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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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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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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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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。
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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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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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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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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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热管理设计手册
本手册主要介绍了电子系统中的热管理设计,包括温度检测技术、热管理元件及其应用。内容涵盖热敏电阻、RTD、热电偶、温度传感器IC、温度开关、风扇速度控制器等,并提供了相应的应用电路示例。手册详细阐述了各种温度检测技术的原理、特点和应用,以及如何通过温度数据控制风扇速度、保护电子系统等。
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