DS1088E Fixed-Frequency EconOscillator™
发布时间:
2019-03-29
类型:
数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
DS1088E; DS1088EN-133+T
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
DS1088L固定频率EconOscillator™
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.5μm硅栅CMOS(E35)可靠性监测报告
7/20/2014
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| 产品变更通知及停产信息 - 英文 |
卷筒上的标准数量和方向
REVISION AD
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| 数据手册 - 英文 |
DS1088C固定频率EconOscillator™
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.5μm硅栅CMOS(E35)MAXIM集成可靠性监测报告
4/16/2014
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| 数据手册 - 中文 |
DS1088C 固定频率EconOscillator™ Data Sheet
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.5μm硅栅(E35)可靠性监测报告
10/23/2014
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| 数据手册 - 英文 |
DS1086扩频振荡器
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
DS1088E产品可靠性报告
3/3/2014
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| 数据手册 - 英文 |
DS1085 EconOscillator频率合成器
051506
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| 测试报告 - 英文 |
uMAX包MAXIM集成可靠性监控报告
4/16/2014
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| 测试报告 - 英文 |
uMAX包MAXIM集成可靠性监控报告
7/22/2014
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| 数据手册 - 英文 |
DS1080CL扩频晶体倍频器
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
uMAX包的可靠性监控报告
1/22/2010
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| 测试报告 - 英文 |
uMAX包的可靠性监控报告
4/17/2012
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| 测试报告 - 英文 |
uMAX包的可靠性监控报告
7/19/2012
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| 测试报告 - 英文 |
uMAX包的可靠性监控报告
10/23/2014
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| 测试报告 - 英文 |
uMAX包的可靠性监控报告
1/20/2015
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| 数据手册 - 英文 |
DS1085L 3.3V EconOscillator频率合成器
051606
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| 数据手册 - 英文 |
DS1086L 3.3V扩频振荡器
Rev 2
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| 数据手册 - 英文 |
DS1089L 3.3V中心扩频EconOscillator™数据表
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
DS1088L可靠性报告,A3版
05/10/05
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| 数据手册 - 英文 |
DS1080L扩频晶体倍频器
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
uSOP包的可靠性监控报告
10/27/05
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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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| 数据手册 - 英文 |
DS1086LPMB1外围模块
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
达拉斯半导体公司DS1086L A1版可靠性报告
8/29/2006
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| 数据手册 - 英文 |
DS1087L 3.3V扩频振荡器
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
DS1077可靠性报告,C2版本 Dallas Semiconductor
8/29/2006
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| 数据手册 - 英文 |
用于LCD面板的DS1081L 20MHz至134MHz扩频时钟调制器
Rev 1
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世强AI
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应用/方案
圣安东尼奥0.5μm硅栅(E35)MAXIM集成可靠性监测报告
本报告由MAXIM INTEGRATED可靠性工程部门编制,针对San Antonio 0.5µm硅栅(E35)工艺的可靠性进行监测。报告包含DS1088E和MAX5128ELA+T两款产品的可靠性数据,包括失效率、平均无故障时间(MTTF)、测试条件等。报告覆盖了2014年1月1日至报告日期的可靠性数据,显示所有测试产品均未出现失效。
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用硅振荡器取代晶体和陶瓷谐振器
本文介绍了使用硅振荡器替代晶体和陶瓷谐振器在微控制器(µC)时钟电路中的应用。硅振荡器具有抗振动、抗冲击和抗电磁干扰(EMI)的优点,且体积小、易于使用。文章详细说明了如何将常见的晶体和陶瓷谐振器时钟电路替换为硅振荡器设备,并比较了硅振荡器和晶体或陶瓷谐振器的差异。
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利用DS4830单片机控制热电制冷器的应用说明
本文介绍了使用Maxim DS4830光学微控制器对热电制冷器(TEC)进行控制的方法。首先,概述了TEC的基本工作原理及其在光学模块中的应用。接着,详细阐述了基于DS4830的数字TEC控制方法,包括数学分析、算法实现、固件流程图、编码技巧和示例代码。文章还提供了数字滤波器系数计算器、实验室结果和示例代码,以指导读者使用DS4830进行TEC控制。通过这种控制方法,可以实现±0.1°C的精度。
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Engineering Journal 第四期:1-Wire技术及其应用概述/电信样板的测量与符合
本资料主要介绍了1-Wire技术及其应用,包括1-Wire网络的基本组成、数据传输方式、设备类型和接口电路等。资料中详细描述了1-Wire设备如DS2409、DS2406、DS2423等的功能和特性,以及如何通过1-Wire网络进行数据通信和设备控制。此外,还涉及了1-Wire技术在温度传感器、湿度传感器等领域的应用实例。
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Engineering journal 第四十六期:锂离子脉冲充电器的充电效率和电池老化/精密参考时钟在时钟与数据恢复电路中的应用/利用看门狗改善系统可靠性——如何正确选择器件
这份资料主要涉及电子元器件的应用和测试,包括电池充电管理、线性充电器、脉冲充电器、电池容量测试、充电温度影响、充电周期、CDR(时钟和数据恢复)技术、PLL(锁相环)和VCO(压控振荡器)等。资料中详细描述了不同元器件的性能参数、工作原理和应用场景,并提供了相关的测试数据和设计示例。
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调整DS1086L抖动范围和抖动频率对EMC测量的影响
本文探讨了Maxim公司DS1086L 3.3V展频振荡器在电磁兼容性(EMC)应用中的性能,特别是调整其抖动范围和抖动频率对EMC测量的影响。文章详细分析了抖动范围和频率对功率谱的影响,以及测量带宽对EMI性能的评估。此外,还讨论了展频振荡器对谐波测量的影响,并提供了优化EMI性能的建议。
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计算DS1085可编程振荡器寄存器值的程序化方法应用说明200
本文介绍了如何计算DS1085可编程振荡器的寄存器值以生成特定频率。DS1085允许设计者通过编程主振荡器和使用预分频/分频链来生成8.2kHz至133MHz之间的任何频率。文章详细解释了OFFSET、DAC、MUX、DIV和RANGE等寄存器的功能,并提供了计算这些寄存器值的步骤。此外,还提供了一个示例,说明如何使用这些步骤来生成1MHz的输出频率。
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MAX1703汽车用硅扩频振荡器应用说明
本文介绍了硅调频振荡器在汽车应用中的优势,包括降低电磁干扰(EMI)和提高电子汽车子系统的性能。文章讨论了调频技术如何通过减少能量峰值和将能量分布到噪声地板来降低EMI,并提供了关于如何设计和实现调频振荡器的详细信息。此外,文章还讨论了调频技术在数字音频和免提接口中的应用,以及如何通过调频振荡器来减少开关电源的噪声。
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DS1085/DS1085L振荡器应用说明182的频率计算器
本文介绍了DS1085/DS1085L EconOscillator的频率计算方法。该器件可产生不同频率范围的输出,用户可通过内部寄存器调整频率。文章详细解释了如何通过改变预分频器、除数、OFFSET和DAC等寄存器来调整频率,并提供了相应的计算公式和示例。此外,还介绍了如何使用频率计算器来简化频率调整过程。
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DS1086频率计算器及频率计算算法应用说明218
本资料介绍了DS1086频率计算器和计算算法。DS1086是一款EconOscillator系列振荡器,可生成260kHz至133MHz的频率,具有频谱展宽输出。资料详细介绍了如何使用DS1086频率计算器计算编程DS1086所需的值,以及如何通过算法计算所需的寄存器值来生成特定频率。此外,还提供了如何将计算结果编程到DS1086寄存器中的指导。
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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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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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微控制器时钟晶体,谐振器,振荡器,还是硅振荡器?申请说明
本应用笔记探讨了用于微控制器的四种时钟源:晶体、陶瓷谐振器、RC振荡器和硅振荡器。文章分析了选择最佳时钟源的决定因素,包括成本、精度和环境参数。比较了不同振荡器的优缺点,并讨论了振荡器模块的使用。此外,还讨论了功率消耗和环境影响对振荡器性能的影响。
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用DS1086作为单片机时钟降低EMI的应用注意事项
本资料介绍了如何使用Maxim的DS1086 EconOscillator™来降低微控制器系统的辐射发射(EMI)。DS1086通过在输出频率上引入抖动,将基波频率分散到一系列频率,从而减少发射峰的幅度。资料详细说明了如何将DS1086与8051和PIC微控制器接口,并讨论了设计考虑因素,包括抖动对系统的影响。此外,还比较了使用DS1086与晶体振荡器的优缺点,强调了DS1086在降低辐射发射、易于频率调整和抗振性方面的优势。
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DS1086L应用说明3899的频率计算器
本应用笔记介绍了DS1086L频谱展宽经济振荡器,并提供了一个易于使用的频率计算器,用于设置所需的输出频率和抖动调制。计算器基于Microsoft Excel 2000开发,可帮助用户快速确定适当的寄存器设置,以实现130kHz至66.6MHz范围内的输出频率。计算器考虑了输出中心频率、抖动量和抖动频率等参数,并提供了相应的寄存器设置和频率答案。
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DS1086使用扩频振荡器降低消费品辐射发射应用说明
本文介绍了如何利用扩频振荡器技术减少消费电子产品中的辐射发射。文章首先回顾了1975年美国联邦通信委员会(FCC)颁布的FCC Part 15规定,旨在控制非故意辐射射频能量的设备。随后,文章讨论了随着电子设备小型化和多样化,传统屏蔽和滤波方法在降低辐射发射方面的局限性。文章重点介绍了扩频技术的历史和应用,以及如何通过在系统时钟中心频率上添加频率调制(FM)或“抖动”来降低峰值辐射发射。最后,文章详细介绍了Maxim的DS1086 EconOscillator,这是一种用于降低辐射发射的扩频振荡器。
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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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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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