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RELIABILITY REPORT FOR MAX8878ExKxx PLASTIC ENCAPSULATED DEVICES
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:
MAX8878ExKxx; MAX8878; MAX1872; MAX8877; MAX8887; MAX8888
本可靠性报告详细介绍了MAX8878ExKxx塑料封装器件的质量与可靠性特征。MAX8878是一款低噪声、低dropout线性稳压器,具备2.5V至6.5V的宽输入电压范围及高达150mA的输出电流能力。该器件不仅与行业标准'2982引脚兼容,更在dropout电压性能上进行了显著改进。报告内容全面涵盖了制造、封装及晶圆等关键信息,并详细列出了质量保证措施及可靠性评估结果,包括加速寿命测试、湿度抵抗测试以及ESD/Latch-Up测试数据,为器件在严苛环境下的稳定应用提供了坚实依据。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。基于该报告所涉器件,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团队可提供从选型、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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数据手册 - 英文
MAX8887/MAX8888 Low-Dropout, 300mA Linear Regulators in SOT23
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX8877ExK塑料封装器件可靠性报告
REVISION C
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数据手册 - 英文
MAX8877/MAX8878 Low-Noise, Low-Dropout, 150mA Linear Regulators with '2982 Pinout
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX8874REUK+(MAX8873T/S/R,MAX8874T/S/R)塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 19, 2009
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数据手册 - 英文
MAX8873T/S/R, MAX8874T/S/R Low-Dropout, 120mA Linear Regulators
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX8887EZKxx塑封器件可靠性报告
March 30, 2004
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数据手册 - 英文
MAX887 100%占空比、低噪声、降压PWM DC-DC转换器数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX8888EZKxx塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAXQ1740评估套件(评估:MAXQ1740)简略数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX189ACWE+塑封器件可靠性报告
March 30, 2011
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数据手册 - 英文
MAX887评估套件数据表
2021/05/18
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测试报告 - 英文
MAX1873xEEE塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev:A
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数据手册 - 英文
MAX187评估系统/评估套件数据表
Rev. 0
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测试报告 - 英文
MAX1876AEEG+塑料封装器件可靠性报告
June 18, 2009
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电路原理图 - 英文
4336图05 MAX8887 MB15E06SR HMC361 PIC18F2455 UMX-806示意图
2018/09/20
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数据手册 - 英文
MAX187/MAX189+5V低功耗12位串行ADC数据手册
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX1879EUA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX1873R/S/T简单限流开关模式Li+充电器控制器
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX8875EUK33+可靠性报告
May 6, 2011
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数据手册 - 英文
MAX1875/MAX1876双通道180°异相PWM降压控制器(带POR)数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成可靠性监测报告
4/17/2013
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测试报告 - 英文
MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成可靠性监测报告
7/24/2013
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测试报告 - 英文
MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成可靠性监测报告
1/30/2014
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数据手册 - 英文
MAX1879评估套件
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX1874ETE塑料封装器件可靠性报告
REVISION B
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电路原理图 - 英文
5366Fig05 MAXQ610A-0000+ MAX8887EZK33电路原理图
2018/08/21
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数据手册 - 英文
MAX1870A升压/降压锂离子电池充电器
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX1870AETJ+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
March 26, 2009
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数据手册 - 英文
MAX1874评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1858AEEG可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX1879 Simple, Efficient, 1-Cell Li+ Pulse Charger
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
手机设计中LDO线性稳压器的选择
本文详细讨论了在手机设计中选择合适的低 dropout 线性稳压器(LDO)的重要性。文章分析了不同手机模块(如基带芯片组、射频电路、TCXO、RTC 和音频电路)对电源的需求,并针对这些需求推荐了相应的 LDO 产品。此外,文章还简要介绍了 LDO 设计技巧,以优化性能。
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MAX2392、MAX8877、MAX8878相位噪声和TD-SCDMA UE接收机应用说明
本文探讨了TD-SCDMA用户设备(UE)接收器设计中的四个关键问题:相位噪声、噪声系数、I/Q相位不平衡和电源噪声。通过误差向量幅度(EVM)计算,分析了这些因素对无线电接收器的影响,并给出了估算电源噪声、I/Q平衡和本振相位噪声影响的方程。
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手机噪音管理应用说明
本文探讨了手机噪声问题及其对性能的影响。文章介绍了电源布局改进以减少噪声,并讨论了线性稳压器在降低低频噪声中的作用。文章还分析了功率放大器偏置对射频输出噪声的影响,以及低 dropout 稳压器输出噪声的原理。此外,文章详细阐述了噪声传播机制、噪声敏感电路节点和噪声生成电路,并提供了相应的解决方案和设计建议。
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USB供电的高精度高保真唱机前置放大器应用说明
本文介绍了一种基于USB供电的高精度Hi-Fi唱机前级放大器设计。该设计采用四通道低噪声运算放大器和低压差线性稳压器,实现RIAA均衡,将唱机信号转换为线性输出,适用于电脑声卡等设备进行数字化处理。设计特点包括低功耗、低电压单电源解决方案,适用于标准动磁式唱头,并具备高电源抑制比。电路设计包括低频主动滤波和高频被动滤波,频率响应准确,增益可调。
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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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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST电子光学医疗设备,通过佩戴式眼镜提供即时自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能,帮助视力受损者。该设备采用Maxim Integrated的MAX44009镜头驱动器等元器件,满足小型化、低功耗和高可靠性要求。Evergaze与达拉斯盲人灯塔达成五年合作协议,将seeBOOST推广至其全国非营利组织网络。
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Evergaze借助Maxim Lens Driver为视障人士聚焦世界客户成功案例
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过电子视觉增强系统帮助视力受损者。该设备包括处方眼镜和电子视觉增强系统,提供自动对焦、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。该设备对改善视力受损者的生活质量有显著影响。
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Evergaze借助Maxim Lens Driver为视障人士聚焦世界客户成功案例
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觉体验。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设计要求。seeBOOST已与达拉斯盲人灯塔达成五年合作协议,向其全国网络的非营利组织分销。
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MAX1687 蜂窝式手机中的噪声控制
本资料主要涉及元器件在通信系统中的应用,包括GSM、TDMA、IS-95等标准,以及相关电路设计。内容涵盖电源管理(SMPS、LDO)、射频(RF)和数字信号处理(DSP)等关键组件。资料详细描述了元器件的性能参数,如噪声系数、输出电压和电流等,并提供了电路图和设计建议。
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PC串口驱动12位数模转换器
本应用笔记展示了如何使用PC的标准串行端口连接并驱动12位模数转换器(ADC)。通过将CS和SCLK线分别模拟为RTS和DTR线,转换数据出现在DSR线上。文中提供了示例C代码,以演示应用电路。电路图1展示了如何使用PC的RS-232串行端口控制12位ADC。该电路功耗低,工作电流仅为2mA,关断状态下降至15µA。MAX220作为MAX232的低功耗版本,仅消耗0.5mA电流。电路使用9V电池通过线性稳压器供电,输出容量为40mA,满足电路2mA的功耗需求。当DTR为高电平时,电路正常工作;当DTR低电平超过100ms时,电路进入关断状态,功耗降至15µA。
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MAX187与TMS320C3XE评估模块的接口
本应用笔记详细介绍了如何将MAX187 12位模数转换器(ADC)与德州仪器的TMS320C3X数字信号处理器(DSP)通过串行接口连接。笔记中提供了连接MAX187评估套件到TMS320C3X评估模块的具体步骤和示例代码。内容包括接口连接、信号线配置、工作原理以及相关软件配置。
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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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LFRD001:MAX1472/MAX1473/MAXQ610遥控门锁参考设计应用说明
本资料提供了一种基于MAX1472发射器和MAX1473接收器的远程无钥匙进入(RKE)参考设计。该设计包括电路图、BOM清单、板级设计、测试数据和软件布局。设计讨论了封装尺寸、数据速率、发射和接收频率、组件值计算和选择、布局考虑因素和固件操作。此外,还提供了开发步骤、系统结构、示例代码和测试结果。
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利用USB电源为电池充电的参考设计
本文介绍了使用USB电源为电池充电的原理和电路设计。内容包括USB电源的输出能力、电池充电电路的设计、充电电流的选择、充电时间、功率预算以及充电器与AC适配器的切换等。文章还讨论了USB接口规范、USB设备与主机的通信、以及USB电源在实际应用中的注意事项。
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升/降压锂电池充电设计应用笔记
本文探讨了锂电池充电设计中升/降压模式的应用。主要内容包括锂电池充电的降压模式原理,传统升/降压充电器设计的局限性,以及新型MAX1870A升降压式锂电池充电控制器的设计及工作原理。文章详细分析了MAX1870A在不同工作模式下的电感电流和输出纹波电压,并指出在输入电压介于电池最低和充满电压间时,采用同时支持升、降压的充电控制器是最佳选择。
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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 第五十二期:光接收器性能评估/通过USB为电池充电/逻辑电平转换
本资料主要涵盖了元器件行业的多个方面,包括光接收器性能评估、通过USB为电池充电的设计、逻辑电平转换技术以及IC驱动单线圈锁定继电器的应用。内容涉及光接收器灵敏度分析、USB充电电路设计、逻辑电平转换器的原理和应用,以及IC驱动继电器的电路设计。
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MAX1833升压/降压转换器具有超低静态电流应用说明
本应用笔记介绍了MAXIM公司的一款升压/降压转换器设计,适用于便携式应用。该设计使用三节镍氢或镍镉电池作为输入电源,输出电压为3V。当电池充满时,输入电压高于3V;当电池电量低时,输入电压低于3V。该设计通过MAX1833升压转换器和MAX8880低压差线性稳压器实现,具有极低静态电流(典型值低于12µA),输入电压范围为2V至5V,转换效率超过60%。此外,该设计还提供了POK输出信号,可作为微处理器复位信号,并集成了反向输入电池保护功能。
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MAX1692设计案例研究:设计一个便携式无线联系人管理器应用说明的电源
本文介绍了瑞典公司Shockfish SA设计的便携式无线联系人管理器Spotme的电源设计。Spotme使用4.2V Li+可充电电池供电,内部通信电路需要四种不同电压。文章详细描述了电源设计,包括使用MAX1692和MAX1729等组件的降压和升压转换器,以及MAX1749振动驱动器。此外,还讨论了Li+电池充电器和PWM与PFM模式的比较。
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