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When Is Calibration Important TUTORIAL
发布时间: 2019-03-29
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
DS1804; DS1859; DS4303; MAX5312; MAX5422; MAX5481; MAX5527; MAX5528; MAX5529; MAX6037; MAX6160; MAX6325; MAX6350
本教程深入探讨了校准在电子产品制造中的关键作用,旨在阐述如何通过校准技术应对制造公差,从而显著提升产品的准确性与可靠性。文章指出,合理的校准方案允许用户在设计中选用成本较低的组件,同时确保最终产品性能超出预期,实现高质量与成本效益的平衡。文中详细分析了校准在实际应用中的具体案例,并重点介绍了利用数字电位器和电压参考来提高校准效率与精度的技术手段。此外,该资料还强调了校准在提升客户满意度及缩短产品交付周期方面的商业价值。基于文中所述的数字电位器及电压参考等关键器件,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,能够覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。平台提供的专职FAE团队将协助用户进行选型指导、设计验证及调试工作,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
MAX5527评估套件
Rev 1
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测试报告 - 英文
DS1804 Maxim集成产品的产品可靠性报告
Rev B2
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数据手册 - 中文
MAX5527评估版 数据手册
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX6037CAUKADJ+塑封器件可靠性报告
February 20, 2009
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数据手册 - 英文
MAX5527/MAX5528/MAX5529线性锥形数字电位计
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX6037BAUK30+T可靠性报告
November 23, 2010
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数据手册 - 中文
MAX5527/MAX5528/MAX5529一次性编程、线性变化数字电位器数据手册
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX6037AAUK12+塑料封装器件可靠性报告
February 20, 2009
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数据手册 - 英文
MAX5312 ±10V, 12-Bit, Serial, Voltage-Output DAC
Rev 0
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测试报告 - 英文
DS18S20 Maxim集成产品可靠性报告
5/2/2012
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数据手册 - 英文
评估:DS1854/DS1857/DS1858/DS1859光纤监视器和控制评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
DS1856M Maxim集成产品的产品可靠性报告
Rev B
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数据手册 - 英文
DS4303电子可编程电压基准
Rev 1
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测试报告 - 英文
DS1886 Maxim集成产品的产品可靠性报告
Rev B
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数据手册 - 英文
DS1864 SFP激光控制器和诊断ic
Rev 0
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测试报告 - 英文
DS1859产品可靠性报告,版本B1
7/26/2005
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数据手册 - 英文
DS1804 Nonvolatile Trimmer Potentiometer
Rev 6/11
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测试报告 - 英文
DS1721产品可靠性报告
Rev C5
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数据手册 - 英文
DS1859 Dual, Temperature-Controlled Resistors with Internally Calibrated Monitors
Rev 4
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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
256-Tap, Nonvolatile, SPI-Interface, Digital Potentiometers
Rev 0
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测试报告 - 英文
DS1822的产品可靠性报告,版本C4 Maxim集成产品
Rev B
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数据手册 - 英文
MAX6037低功耗,固定和可调参考与关闭在SOT23数据表
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX5312EAE+塑料封装器件可靠性报告
August 9, 2012
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数据手册 - 英文
MAX3795 1Gbps to 4.25Gbps Multirate VCSEL Driver with Diagnostic Monitors
Rev 0
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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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数据手册 - 英文
MAX5422评估套件(评估:MAX5422/MAX5423/MAX5424)
Rev 0
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测试报告 - 英文
DS4303产品可靠性报告,版本A1
9/14/2005
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数据手册 - 英文
MAX7474评估套件
Rev 0
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应用/方案
医疗设备设计中的电子校准和制造公差修正方法简介
本教程探讨了如何通过适当设计调整、调整和校准电路来纠正系统公差,使医疗设备更安全、更准确、更经济。涉及的主题包括补偿元件公差、使用最终测试校准、通过上电自检和连续/定期校准提高可靠性、实现准确的自动化调整、用全电子等效物替换机械调整,以及利用精密电压参考进行数字校准。教程强调了校准在降低成本、提高准确性和提高患者安全方面的作用,并讨论了数字校准设备在医疗系统中的应用。
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工业设备设计中的电子校准和制造公差修正方法简介
本教程探讨了如何通过设计调整、调整和校准电路来纠正系统公差,使工业设备更安全、更精确、更经济。涉及的主题包括补偿元件公差、使用最终测试校准、通过上电自检和连续/定期校准提高可靠性、实现准确的自动调整、用全电子等效物替换机械调整,以及利用精密电压参考进行数字校准。教程还讨论了校准如何降低成本,提高可靠性,并提高客户满意度。
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线性数字电位器
本文详细介绍了如何使用线性数字电位器(digipot)在对数斜率应用中实现音量控制。通过数学分析和基本理解,可以将线性电位器转换为对数电位器,以模拟人类对声音衰减的感知。文章提供了将所需衰减转换为触点位置以及将所需触点位置转换为相应衰减的源代码示例。
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用模拟电压控制数字电位器
本文档介绍了如何使用模拟电压控制数字电位器。通过Microchip PIC12F683微控制器将模拟电压转换为I²C流,然后用于控制数字电位器。以DS1803数字电位器为例,展示了如何通过外部模拟电压改变电阻值。该设计适用于多种应用,如非线性转换函数实现、温度变化引起的输出变化等。
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光纤/HF应用简介的简明设计说明
本资料主要介绍了MAX3735A和DS1859在155Mbps至2.7Gbps SFP模块应用中的使用。资料详细讨论了这两个设备之间的接口,包括故障条件、调制电流设置和安全性电路。特别强调了MODSET引脚到地之间的电阻值对系统稳定性和安全性的影响,并提供了相应的电路设计建议。
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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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简单非易失性选通
本文介绍了一种使用数字电位器(如MAX5427或MAX5527)实现非易失性门控功能的电路。该电路通过串行接口控制数字电位器来存储门控信号(阻塞或传输),作为替代传统的PAL、GAL或CPLD器件的非易失性门控功能。文章讨论了使用微控制器和EEPROM存储逻辑状态的方法,以及在没有微控制器或无法等待微控制器读取内存的系统中使用数字电位器的优势。此外,还提供了选择非易失性数字电位器的考虑因素,包括引脚数、电阻值、供电电压、端到端电阻和带宽等。
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可变电阻和温度索引查找表(LUT)补偿调节器输出应用说明
本文介绍了如何使用可编程的温度索引查找表(LUT)控制的可变电阻来补偿稳压器输出电压的温度漂移。通过DS1859双可变电阻器作为示例,展示了如何通过温度索引LUT改善关键系统参数。文章对比了未补偿和补偿后的电压调节结果,证明了温度索引LUT在提高电压调节精度方面的作用。
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如何在DS1859温度读数应用说明中添加偏移量
本应用笔记旨在说明如何对DS1859温度传感器的工厂校准温度读数应用温度偏移。内容涵盖了温度偏移寄存器的位置、如何计算和编码温度偏移值,以及如何将新的温度偏移值写入寄存器。此外,还提供了计算示例,说明如何通过添加或减去温度偏移来实现所需的温度读数。
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在同一I²C总线上连接多个DS1859设备应用说明
本应用笔记介绍了如何在同一I²C总线上连接多个DS1859温度控制电阻器,并更改其中一个设备的I²C从设备地址。通过驱动WPEN引脚和设置MPEN位,可以更改DS1859的I²C地址。此外,还讨论了如何访问设备的辅助从设备地址。
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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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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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使用DS4303偏置LDMOS射频功率放大器应用说明
本文介绍了使用DS4303对LDMOS射频功率放大器进行偏置的方法。DS4303是一种12位数字模拟转换器,能够将模拟输入电压转换为输出电压,并通过EEPROM存储输出代码以产生非易失性模拟参考电压。文章详细描述了DS4303在LDMOS偏置电路中的应用,包括电路设计、温度补偿和与DS1870偏置解决方案的比较。DS4303方案以其简单性和成本效益而受到青睐,而DS1870则提供了更灵活的校准过程和监控功能。
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DS1856内部校准和右移(可伸缩动态测距)
本应用笔记详细介绍了DS1856内部校准和右移(可伸缩动态范围)的功能,以及如何使用这些功能来提高应用的精度和准确性。DS1856利用内部校准和右移技术,增强了内置的12位ADC,使其具有16位ADC的精度和准确性,同时减少了外部信号调理电路的需求。笔记中还包括了内部校准和右移功能的实现步骤,以及如何通过调整增益和偏移值来优化ADC的性能。
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DS1804订购信息和包装标记申请说明的澄清
本文详细介绍了DS1804数字电位器的订购信息和包装标记。文章首先说明了DS1804的多种类型、选项和包装配置,并解释了如何通过订购信息和包装标记来识别和验证正确的部件。文章还提供了DS1804的技术要求、订购选项、包装标记的解读方法以及不同包装的机械尺寸信息。
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界面,快乐还是悲伤的表情?
本文探讨了微处理器与集成电路之间常见接口(如SPI、I²C和GPIO)的设计和应用。文章重点分析了SPI接口中常见的错误,如SPI命令的不完整传输,以及噪声对系统的影响。此外,文章还讨论了I²C系统的实现权衡和GPIO通信的基本操作。
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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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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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区分数字电位器的特点
本文介绍了数字电位器(digipots)的基本功能及其在模拟电路中的应用。文章详细阐述了digipots的设计原理、不同类型和非易失性特性,以及如何通过添加外部组件或使用具有特殊功能的digipots来满足特定应用需求。此外,还讨论了digipots在电源校准、音频音量控制、亮度控制、增益调整和光模块偏置控制等领域的应用。
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使用DS1809(按钮控制)控制可变电压电源
本文介绍了使用数字电位器DS1809控制可变电压电源的方法。通过DS1809和LP2951电压调节器结合,实现了对电源电压的精确控制。文章详细阐述了电路设计、电压范围计算、电流限制以及如何通过按钮控制电压输出。此外,还讨论了使用不同数字电位器实现类似功能的可能性。
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