RELIABILITY REPORT FOR MAX828EUK+ PLASTIC ENCAPSULATED DEVICES MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
发布时间:
2019-03-29
类型:
测试报告,认证报告、性能测试报告
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX828EUK; MAX828; MAX829; MAX1719; MAX1720; MAX1721; MAX860
本可靠性报告详细评估了MAX828EUK+塑料封装器件的质量与可靠性,内容涵盖设备描述、制造信息、封装细节、晶圆信息、质量保证体系及可靠性评估。报告指出,该器件严格满足Maxim Integrated Products的产品标准,并已成功通过加速寿命测试、湿度抵抗测试以及ESD/Latch-Up测试,验证了其在严苛环境下的稳定性能。针对文中所述器件,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。基于该报告的评估结果,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,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。同时,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,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 |
MAX828/MAX829开关电容电压逆变器
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX829EUK+塑料封装器件可靠性报告
February 10, 2010
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| 商品功能框图 - 英文 |
MAX17291_返驰_演示图纸
REV:p1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1719/MAX1720/MAX1721 SOT23,带关断功能的开关电容电压逆变器
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1721EUT+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 8, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1697 60mA, SOT23 Inverting Charge Pump with Shutdown
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1697xEUT塑料封装器件可靠性报告
June 11, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX870/MAX871 Switched-Capacitor Voltage Inverters
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX871EUK+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
June 13, 2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAX660 CMOS单片电压转换器
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17205塑料封装器件可靠性报告
August 18, 2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17201G/MAX17201X/MAX17211G/MAX17211X评估套件
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX860ISA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
December 11, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8601ETD+塑封器件可靠性报告
April 22, 2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X评估套件数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8606ETD+塑料封装器件可靠性报告
November 11, 2008
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17201G/MAX17201X/MAX17211G/MAX17211X Evaluation Kits Evaluate: MAX17201/MAX17211
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1714AEEP塑封器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215 Stand-Alone ModelGauge m5 Fuel Gauge with SHA-256 Authentication
REV 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1724EZK50+T塑封器件MAXIM集成产品可靠性报告
June 16, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX172完整10μs CMOS 12位ADC
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1722EZK+塑料封装器件可靠性报告
July 7, 2011
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| 技术文档 - 英文 |
如何确保燃油表安全,防止电池造假
March 2018
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| 技术文档 - 英文 |
如何确保燃油表安全,防止电池造假
March 2018
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| 数据手册 - 英文 |
MAX860/MAX861 50MA、频率可选、开关电容电压转换器
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17149ETE+T塑料封装器件可靠性报告
May 11, 2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1680/MAX1681 125MA、频率可选、开关电容电压转换器
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17129ETE+塑料封装器件可靠性报告
July 25, 2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX5168具有单个多路复用输入的32通道采样/保持放大器
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1723EZK+可靠性报告
December 15, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX5165具有单个多路复用输入的32通道采样/保持放大器
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1718EEI塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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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
无电感DC-DC变换
本文介绍了无电感直流-直流转换技术,特别是电荷泵的应用。文章讨论了电荷泵的工作原理、类型(如电压倍增器、分压器、逆变器)、功率损耗计算方法以及如何选择合适的电荷泵产品。此外,还涵盖了调节型电荷泵的设计理念和应用实例,例如电池供电应用中的Buck/Boost组合电路。文中提供了Maxim公司相关产品的表格和链接,方便读者获取更多信息。
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微型电荷泵为负参考电压提供了高可靠性、低成本的解决方案
本文介绍了使用Maxim的MAX828/MAX829电荷泵生成负参考电压的方法,适用于电信应用中的整流器或前端电源。与传统三二极管电压降方法相比,该方法节省空间,降低功耗,提高偏置电源的可靠性。MAX828/MAX829电荷泵具有小型SOT23-5封装,适用于不同温度范围,提供高效且可靠的负参考电压解决方案。
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MAX870EUK+塑料封装器件可靠性报告
本报告详细评估了MAX870EUK+塑料封装器件的质量和可靠性。报告内容包括设备描述、制造信息、封装信息、晶圆信息、质量保证信息和可靠性评估。MAX870EUK+满足Maxim产品所需的质量和可靠性标准,并通过了加速寿命测试、湿度抵抗测试和ESD/Latch-Up测试。
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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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简单的方法降低了所有电荷泵的输入纹波
本文介绍了降低电荷泵输入纹波的方法。电荷泵是一种直流-直流转换器,使用电容器而非电感器进行能量存储和转移。文章首先介绍了电荷泵的基本原理和操作方式,然后详细讨论了四种减少纹波的技术:并联电容器、LC滤波器、低 dropout 线性稳压器和RC滤波器。最后,文章提供了Maxim电荷泵IC的概述,以帮助读者选择合适的器件。
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充电泵在便携式设计中的应用说明
本文探讨了充电泵在便携式设计中的应用。文章介绍了充电泵的工作原理,与传统电感式转换器相比的优势,如无电感设计、低成本、小型化等。文章还讨论了不同类型的充电泵IC,包括单输出、稳压和双输出充电泵,并提供了选择电容和组件的指导。此外,文章还介绍了充电泵在低噪声应用、闪存编程电压生成等领域的应用实例。
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MAX829电压型逆变器IC构成高效分轨器应用说明
本文介绍了Maxim公司的一款电压逆变器集成电路(IC1),该集成电路配置为“轨分裂器”,为单轨系统提供双轨本地电源。该电路采用SOT-23小封装,组件占用板面积小。电路通过飞容连接交替连接到存储电容器,以维持VOUT ≈ ½VIN。该电路在低功耗或电池供电应用中表现出高效率,效率大于90%。文章还讨论了电路的输出电压误差和效率随负载电流的变化情况。
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MAX829 电压反相器构成高效率电源分割器
本文介绍了一种利用电压反相器构成的“电源分割器”设计,该设计适用于需要双极性局部电源的单电源供电系统。该电源分割器通过开关电容反相器实现,使用SOT-23封装的IC,仅需少量外围器件,适用于空间受限的应用。电源分割器通过切换回扫电容在储能电容之间,实现电压平衡,适用于不同负载条件。在低功耗和电池供电系统中表现出色,效率高于90%。然而,输出噪声随负载增加而增加,最大输入电压为5.5V。表格展示了不同负载电阻下的性能参数。
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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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MAX1720x/MAX1721x软件实施指南
本指南详细介绍了如何实现主机软件与MAX1720x/MAX1721x燃料计量IC的接口。内容包括设备类型、初始化、常用寄存器读取、警报管理、身份验证等。指南提供了设备类型与电池单元数量和通信接口的对应关系,以及初始化过程中的电池模型参数获取、辅助功能设置等。此外,还介绍了如何读取有用的寄存器、管理警报、进行身份验证等。
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MAX1720x/MAX1721x电池组实施指南
本指南提供了设计PCB和编程MAX17201/MAX17211/MAX17205/MAX17215用于电池组的说明。强调了电路板布局对测量精度和ESD鲁棒性的重要性。指南包括单电池和多电池电路配置,以及推荐的板级生产测试程序。内容涵盖电流测量精度、ESD免疫性、非易失性存储器操作、上电IC、生产测试和校准等方面。
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MAX1720x/MAX1721x系统端实施指南
本指南提供了MAX1720x/MAX1721x/MAX17205/MAX17215在系统侧应用的实现说明。包括PCB布局建议,以实现有限板尺寸和组件位置灵活性下的最佳性能。强调电路板布局对测量精度的重要性,并提供电流测量准确性方面的布局考虑因素。此外,还介绍了非易失性存储器操作、上电IC过程、锁定电池模型和生产线测试程序。
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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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尖顶使衣服更聪明与马克西姆可穿戴健康AFE
Spire公司推出Spire Health Tag,一款可穿戴健康监测设备,通过附着衣物来追踪用户的睡眠、活动、压力水平等。该设备采用低功耗、小尺寸的IC,如MAX30110脉搏血氧仪和MAX17223同步升压转换器,以实现长时间续航。Spire与Maxim合作,利用Maxim的技术支持,成功设计出满足设计目标的设备。
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用M5-EZ算法实现无电池特性的精确燃料计量
本文介绍了ModelGauge m5 EZ燃料计量算法,该算法无需电池特性化即可实现精确的燃料计量。该算法结合了库仑计的短期精度和基于电压的燃料计量的长期稳定性,通过实时电测量转换为可用的SOC%和其他电池信息。文章详细阐述了算法的工作原理、测量和仿真结果,并介绍了基于该算法的SoC芯片实现。
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如何使用MAX17201/MAX17211和MAX17205/MAX17215来测量原电池的燃油量应用说明
本资料介绍了如何使用MAX17201/MAX17211和MAX17205/MAX17215燃料计来监测一次性电池。资料重点讨论了这些燃料计在低功耗应用中的使用,如智能传感器、智能电表和物联网设备。资料详细说明了如何配置这些燃料计以实现精确的库仑计数和电压测量,以及如何优化电路设计以降低功耗。此外,还提供了关于如何选择感测电阻、最小化燃料计电流以及如何检测电池寿命结束的指导。
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