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File E141114 SR6680308 REPORT
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:
DS3231#; DS3232#; DS3234#; DS32B35#; DS32C35#; DS1390#; DS1391#; DS1392#; DS1393#; DS1394#
本测试报告详细介绍了Maxim Integrated Products旗下USR CNR系列组件反向充电保护集成电路芯片,涵盖DS3231#、DS3232#、DS3234#、DS32B35#、DS32C35#、DS1390#、DS1391#、DS1392#、DS1393#及DS1394#等多个型号。报告核心内容阐述了这些芯片符合UL 60950-1和CSA C22.2 NO. 60950-1安全标准,明确其适用于完整设备中的SELV电路,并规定了物理外壳温度不超过95°C、任何引脚对地电压不超过5.75V直流电的运行条件。此外,报告指出所有型号在结构与功能上具有相似性,但在芯片尺寸及反向充电电池保护电路的具体设计上可能存在差异。Maxim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团队将提供从选型、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。
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资料平台
数据手册 - 英文
DS1390–DS1394低压SPI/3线RTC,带涓流充电器
Rev 5
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测试报告 - 英文
20131105-E141114 DS3231#UL合规证书
2013-NOVEMBER-05
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产品勘误说明 - 英文
DS3231M勘误表
Rev 0
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产品勘误说明 - 中文
DS3231M 勘误表
Rev 0
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数据手册 - 英文
DS1390-DS1394 Low-Voltage SPI/3-Wire RTCs with Trickle Charger
Rev 4
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测试报告 - 英文
信息技术设备合格证书(e141114)
2020-JANUARY-13
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数据手册 - 英文
带集成TCXO/Crystal/FRAM的DS32B35/DS32C35精确I²C RTC产品介绍
Rev 3
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测试报告 - 英文
DS1340产品可靠性报告
Rev A1
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产品勘误说明 - 英文
DS3232M勘误表
Rev 0
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数据手册 - 英文
DS3234 Extremely Accurate SPI Bus RTC with Integrated Crystal and SRAM
Rev 4
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测试报告 - 英文
uSOP包的可靠性监控报告
11/5/04
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测试报告 - 英文
uSOP包的可靠性监控报告
04/27/2005
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产品勘误说明 - 英文
DS3251/DS3252/DS3253/DS3254单/双/三/四DS3/E3/STS-1 LIUs勘误表
REV: 022306
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产品勘误说明 - 英文
DS3251/DS3252/DS3253/DS3254单/双/三/四DS3/E3/STS-1 LIUs勘误表
REV: 030807
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数据手册 - 英文
DS3232 Extremely Accurate I²C RTC with Integrated Crystal and SRAM
Rev 5
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测试报告 - 英文
达拉斯半导体可靠性监测报告
1/21/05
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数据手册 - 英文
DS3231极其精确的I²C集成RTC/TCXO/晶体
Rev 9
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产品勘误说明 - 英文
DS32506/DS32508/DS32512勘误表
Rev: 062807
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产品勘误说明 - 英文
DS32506/DS32508/DS32512勘误表
Rev: 121808
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数据手册 - 英文
DS3231精度极高的I2c集成RTc/TcXO/晶体
Rev 10
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测试报告 - 英文
DS32C35可靠性报告,A3版 Dallas Semiconductor
7/2/2007
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数据手册 - 中文
DS3231 高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体 数据手册
Rev 8
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测试报告 - 英文
达拉斯半导体公司DS32B35 A3版可靠性报告
7/2/2007
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数据手册 - 中文
DS3231M ±5ppm、I2C实时时钟 ABRIDGED DATA
Rev 7
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测试报告 - 英文
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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数据手册 - 英文
DS3231MPMB1外围模块
Rev 0
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测试报告 - 英文
DS2411产品可靠性报告,版本A2
Rev B
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数据手册 - 英文
DS3231MZ/DS3232M评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
达拉斯半导体公司DS3234 A1版可靠性报告
1/31/2007
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数据手册 - 英文
DS3232M ±5ppm, I²C Real-Time Clock with SRAM
Rev 2
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测试报告 - 英文
DS3232达拉斯半导体公司产品可靠性报告
8/17/2007
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应用/方案
DS3232、DS3234、DS3231、DS3231M、DS32B35、DS32C35精确实时时钟电源注意事项应用说明
本文介绍了如何通过利用DS3231/DS3232中的可编程温度更新时间功能,在保持高时间保持准确性的同时,降低准确实时时钟的总电流需求。文章详细讨论了DS3231的精度、电流需求、DS3232/DS3234的温度更新时间调整方法以及温度控制功能,总结了如何通过调整温度更新时间来降低电流消耗,并讨论了温度更新时间对精度的影响。
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DS323x实时时钟应用说明的特性比较
本应用笔记详细比较了Maxim公司生产的多种实时时钟(RTC)产品,包括DS3231、DS3232、DS3234、DS32B35和DS32C35等,并介绍了具有内置MEMS谐振器的DS3231M。内容涵盖了各型号的精度、温度补偿、接口类型、存储容量、功耗和操作温度范围等关键特性,旨在帮助客户根据具体应用需求选择合适的RTC解决方案。
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DS3231与8051型微控制器接口应用说明
本应用笔记展示了如何将DS3231实时时钟与8051型微控制器连接,并提供示例代码,展示基本接口例程。内容涵盖硬件连接、软件编程以及如何通过LCD显示时间、日期和温度信息。
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利用MAX17224 nanoPower boost转换器重新定义动作捕捉客户成功案例
Noitom Limited利用MAX17224 nanoPower boost转换器等Maxim IC,成功开发Hi5 VR手套,实现虚拟实境下的全沉浸式双手交互。该手套通过IMU传感器提供无线、全手指操作,并满足高效率、低静态电流、大输入范围、低启动电压和小尺寸等严苛要求。Maxim IC在电源调节、数据传输等方面支持Noitom产品稳定、可靠工作。
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MAX17224纳米功率提升客户成功案例
Noitom Limited利用MAX17224 nanoPower boost转换器等Maxim IC,成功开发Hi5 VR手套,实现虚拟实境下的全沉浸式双手交互。该手套通过IMU传感器提供无线、全手指操作,并满足高效率、低静态电流、大输入范围、低启动电压和小尺寸等严苛要求。Maxim IC的稳定性和可靠性得到Noitom公司CTO戴若犁博士的高度认可。
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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。
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DS1306、DS1305、DS1390、DS1391、DS3234将SPI RTC与Motorola DSP应用程序接口说明
本应用笔记提供了将串行外围接口(SPI)实时时钟(RTC)与具有内置SPI接口模块的Motorola DSP连接的硬件和软件示例。使用Motorola DSP演示套件作为电路的基础。该示例展示了如何将DS1306 RTC连接到具有内置SPI接口模块的Motorola DSP,并提供了相应的软件代码。
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工业界转向MEMS以获得精确的实时时钟
本文探讨了实时时钟(RTC)在工业控制、自动化、汽车、医疗和监控等领域的应用,以及基于微机电系统(MEMS)技术的RTC在提高时间精度方面的优势。文章介绍了RTC的发展历程,从最初的TCXO到现在的MEMS技术,以及MEMS技术在减小尺寸、提高精度和增强耐用性方面的贡献。此外,文章还讨论了RTC在提高系统自主性和降低成本方面的作用。
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DS3231S工业转向MEMS以获得精确的实时时钟应用说明
本文探讨了实时时钟(RTC)在工业控制、自动化、汽车、医疗和监控等领域的应用,强调了MEMS技术在提高RTC准确性和可靠性方面的作用。文章介绍了RTC技术从1999年的±2分钟/年到2010年的±5ppm的演变过程,并分析了MEMS技术在减小尺寸、降低成本和提高抗振性能方面的优势。此外,文章还展望了MEMS技术在RTC领域的未来发展趋势。
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DS3231采用精确的I²C实时时钟实现完美设计应用说明
本应用笔记概述了Maxim精确I²C实时时钟(RTC)的操作特性,包括DS3231、DS3231M和DS3232。它重点介绍了通用应用指南,这些指南有助于利用设备资源进行电源管理、I²C通信电路配置以及与设备上电序列和初始化相关的I²C特性。此外,还提供了关于去耦的讨论,以支持开发减轻电源供应推动设备频率的策略。
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使用MAX17224纳米功率升压转换器重新定义运动捕捉客户成功案例
Noitom Limited的Hi5 VR Glove业务版通过MAX17224 nanoPower Boost Converter重新定义了动作捕捉技术。该手套利用惯性测量单元(IMU)传感器实现无线全指动作,实时传输无遮挡运动数据。Noitom团队使用Maxim的多种IC组件,如MAX17224、MAX14841E、MAX809S、MAX14527、MAX8887、DS3231M和MAX8881,以满足高效率、低静态电流、大输入范围、低启动电压、高数据率和小型化等要求。这些组件确保了产品在稳定可靠的方式下工作。
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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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DS1305接口SPI实时时钟(RTC)与微控制器应用说明
本文档介绍了如何使用SPI接口与微控制器连接实时时钟(RTC)。内容涵盖SPI接口的基本原理、四种SPI模式、时钟极性和时钟相位等概念。此外,还详细说明了如何通过SPI接口与Maxim公司提供的DS1305、DS1306、DS1390、DS1391、DS3234等RTC进行通信,包括单字节读和写操作。
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DS1302估算涓流充电器实时时钟超级电容备份时间应用说明
本文档为Maxim公司发布的应用笔记,主要讨论了在涓流充电实时时钟(RTC)中使用超级电容器作为后备电源的计算方法。内容包括:涓流充电电路的原理、充电电流的计算、后备时间的估算以及如何根据电容器的尺寸和电压变化来计算后备时间。此外,还介绍了如何使用在线计算器进行相关计算。
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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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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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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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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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