Wearable Sports Technology Market Landscape and SoC Trends
发布时间:
2019-03-29
类型:
技术文档,技术说明、产品技术资料
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX32621; MAX14676
本市场综述详细阐述了可穿戴运动和健身技术领域的优势、应用现状及系统芯片技术发展趋势。资料重点介绍了智能服装与嵌入式传感器的创新解决方案,并结合高尔夫等具体运动实例分析了实际应用场景。在技术层面,文章深入探讨了低功耗安全计算、高效的DC-DC电源管理方案,以及与SoC创新密切相关的应用软件和算法知识产权,为相关产品的研发提供了全面的技术参考。针对文中所述的可穿戴技术方案及核心器件,用户可通过世强硬创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进程。
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资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX32620/MAX32621超低功耗Arm Cortex-M4,基于FPU的微控制器(MCU),带2MB闪存和256KB SRAM
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX14676AEWO+晶圆级产品可靠性报告
September 16, 2015
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32620勘误表
Rev 0
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32620勘误表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32620/MAX32621 High-Performance, Ultra-Low Power Arm Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller for Rechargeable Devices
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX14676EWO+T/MAX14676AEWO+T晶圆级器件可靠性报告
March 14, 2014
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| 技术文档 - 英文 |
MAX3262 I/O型号
Revision A1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX3262 1Gbps高速限幅放大器,具有无抖动信号丢失检测功能
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX326CEE+可靠性报告
August 24, 2015
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32625勘误表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX14676/MAX14676A可穿戴充电管理解决方案简略数据表
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX146AEAP+塑封器件可靠性报告
June 8, 2015
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32670/MAX32671勘误表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32625/MAX32626 Ultra-Low Power, High-Performance Arm Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller for Wearables
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX147BEAP+T可靠性报告
July 6, 2015
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32650–MAX32652勘误表
REV 0
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32650–MAX32652勘误表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX147评估系统/评估套件数据表
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX32620 Maxim集成产品可靠性报告
3/3/2016
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32665–MAX32668勘误表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32625/MAX32626超低功耗Arm Cortex-M4,基于FPU的微控制器(MCU),带512KB闪存和160KB SRAM
Rev 6
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32625/MAX32626超低功耗Arm Cortex-M4,基于FPU的微控制器(MCU),带512KB闪存和160KB SRAM
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
MAX32620产品可靠性报告
3/3/2016
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32650–MAX32652勘误表(419-100017)
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
RR-B1A高频双极产品可靠性报告
March 1996
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32625NEXPAQ Development Board
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
WLP包的可靠性监控报告
10/23/2014
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| 测试报告 - 英文 |
WLP包的可靠性监控报告
1/20/2015
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32650–MAX32652勘误表(419-100011)
Rev 3
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32625LORAKIT入门套件,适用于采用DARWIN超低功耗微控制器数据表的LoRaWAN™模块
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX14640ETA+T可靠性报告
March 19, 2013
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32630勘误表
Rev 0
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32630勘误表
Rev 0
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| 产品勘误说明 - 英文 |
MAX32630勘误表
Rev 0
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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。
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应用/方案
MAX32620 C版
本资料为MAX32620微控制器用户指南,涵盖其核心架构、电源管理、时钟源、内存、模拟和数字外设、安全特性等。详细介绍了内存映射、寄存器访问、系统配置和管理、GPIO配置、外设管理单元(PMU)等功能。
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可穿戴减肥-更节能的瘦身健康设备
本文探讨了设计可穿戴设备时面临的独特挑战,以及如何优化电源效率以减小设备尺寸。文章强调了工作电压的重要性,并介绍了如何选择合适的电压调节器。此外,还解释了电池燃料计量的重要性,并以一个高度集成的设备为例,总结了针对这些超便携/可穿戴应用的优化方案。
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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公司利用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。公司还推出了智能电子听诊器HD Steth,可集成心电图功能,通过蓝牙将数据传输到智能手机。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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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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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智能手表通过集成电池系统和多种连接技术,为用户提供紧急援助、药物提醒、跌倒检测等功能,旨在帮助老年人保持独立生活。该公司面临的主要设计挑战是电池管理和精确的电量评估。为此,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款电池管理芯片,如MAX77818、MAX17201等,以实现高效的电池状态监测和充电管理。这些解决方案帮助UnaliWear克服了设计难题,并加速了产品开发周期。
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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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利用Maxim模拟集成电路客户成功案例设计自主地震记录技术
GTI采用Maxim的Analog ICs设计、制造、销售和支持其NuSeis NRU-1C地震记录单元,以实现高保真地震信号记录和低功耗。MAX11216低功耗、低噪声ADC和MAX6126超低噪声低 dropout电压参考等组件提高了动态范围和信噪比,支持高精度数据采集。
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高尔夫为可穿戴物联网技术趋势提供洞察
本文探讨了可穿戴物联网(IoT)技术在未来3至5年的发展趋势,以高尔夫运动为案例。文章指出,随着消费者对腕带式可穿戴设备的兴趣增加,市场对这类产品的需求也在增长。高尔夫运动因其对多种感官输入的分析需求,成为预测可穿戴技术趋势的良好案例。文章强调了生理传感器、环境传感器、电源管理和云连接集成等技术在下一代可穿戴设备中的重要性,并指出密集型传感器集成将成为关键趋势。此外,文章还讨论了模拟半导体解决方案在捕捉和解释真实世界模拟信号中的重要性,以及提高设备续航能力的需求。
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高尔夫提供可穿戴物联网技术趋势洞察应用说明
本文探讨了可穿戴物联网(IoT)技术在接下来3至5年的发展趋势,以高尔夫运动为案例。文章指出,随着消费者对可穿戴设备兴趣的增长,市场对基于传感器的腕带式可穿戴设备的需求日益增加。高尔夫运动对多种感官输入的分析需求推动了模拟传感器集成技术的发展。文章还强调了生理传感器阵列、环境传感器阵列、电源管理和云连接集成等趋势,以及密集传感器集成在下一代IoT运动可穿戴设备中的重要性。此外,文章还讨论了低功耗、高集成度的模拟半导体解决方案在实现这些技术趋势中的关键作用。
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如何从嵌入式系统中采集数据以供MATLAB应用说明
本应用笔记提供了一种简单便携的框架,用于通过串行传输(如RS-232)在嵌入式系统和运行MATLAB的PC之间实时传输数据。该框架适用于嵌入式控制测量系统,通过将数据从嵌入式系统导出到PC,使用户能够在MATLAB中利用高级算法进行开发。笔记详细介绍了系统架构、PC主机架构、MATLAB脚本、MATLAB MEX接口、Win32 DLL接口、主机协议和嵌入式目标架构,并提供了使用MAX35103EVKIT2评估套件的具体实现示例。
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使用Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立
UnaliWear的Kanega智能手表通过集成MAXIM的电池管理芯片,实现了独立充电和精准的电池状态监测。该手表旨在帮助老年人保持独立生活,提供紧急援助、药物提醒等功能。MAXIM的芯片在电池管理、环境光感应、GPS接收等方面提供了关键支持,帮助UnaliWear克服了设计挑战,确保了产品的可靠性和用户体验。
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使用MAX32620直观记录心脏波形以更好地筛查患者
HD Medical公司利用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。公司还推出了智能电子听诊器HD Steth,将数据通过蓝牙传输到智能手机,实现心电图的远程监测和分析。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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用电子乐器教育音乐家并赋予他们权力,包括Maxim电池管理ICs客户成功案例
Zivix LLC开发了一款名为Jamstik的电池供电、MIDI功能的智能吉他,通过Maxim的电池管理集成电路(ICs)解决了电池寿命和充电问题。这些ICs提供了更快的原型设计、更长的电池寿命、更准确的电池状态数据以及更准确的用户交互检测。Zivix利用Maxim的解决方案克服了充电、使用和电池寿命数据等挑战,旨在教育和赋能音乐家。
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了解单端、伪差分和全差分ADC输入
本文详细介绍了三种电压输入ADC的输入结构类型:单端、伪差分和全差分。文章首先解释了每种输入结构的优缺点和适用场景,然后深入探讨了共模电压和共模抑制比(CMRR)的概念及其对ADC性能的影响。文章最后总结了如何根据传感器、信号调理电路、应用和精度要求选择合适的ADC输入结构。
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MAX32625用户指南
本指南针对硬件、嵌入式固件和应用开发者,提供MAX32625内存、外设和寄存器的使用和配置信息。内容包括核心架构、电源和模式、时钟源、内存、模拟和数字外设、安全特性等。指南还涵盖了内存、寄存器映射和访问、系统配置和管理、GPIO引脚配置和外设功能映射、外围管理单元(PMU)等内容。
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如何将MAX11301WING PIXI 20端口混合信号I/O与MAX32630FTHR接口
本资料为MAX11301WING与MAX32630FTHR的接口快速入门指南。内容涵盖硬件连接、软件配置和程序编译步骤,旨在帮助用户快速搭建一个使用MAX11301 PIXI 20端口混合信号I/O和MAX32630FTHR微控制器的系统。指南详细介绍了如何通过MAX11301WING Demo程序实现ADC转换和电压值读取,并通过串行终端输出数据。
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