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MAXREFDES26# BOM
发布时间: 2019-03-29
类型: 物料清单
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAXREFDES26#; C0603X5R0J105M030BC; MAX44008EDT+
本资料为MAXREFDES26#设计参考的物料清单(BOM),详细列出了该参考设计所需的各类关键电子组件。清单内容涵盖了C11陶瓷电容、R5、R6及R9电阻、U3温度传感器等核心元器件,并明确了PCB型号为Half Moon Bay(MAXREFDES26#)ALS + Temp Sensor。此外,该文档还特别注明了未在清单中列出的组件均未安装,为工程师进行硬件选型、物料核对及样机组装提供了精准的依据。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、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。同时,平台提供的专职FAE团队将全程支持选型、设计验证及调试服务,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
MAX44006/MAX44008 RGB彩色、红外和温度传感器
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX4408EDT+T塑封器件可靠性报告
June 4, 2013
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评估板使用说明 - 英文
78P2352-DB STM1e/e4/OC3演示板
rev 1.1
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数据手册 - 中文
MAX44006 / MAX44008 RGB色彩、红外和温度传感器 数据手册
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX4402AUA+塑封器件可靠性报告
September 27, 2010
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数据手册 - 英文
MAX44008 Evaluation System(Evaluates: MAX44008)
Rev 0
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测试报告 - 英文
TDFN包可靠性监测报告
4/17/2012
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测试报告 - 英文
TDFN包可靠性监测报告
7/19/2012
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测试报告 - 英文
TDFN包可靠性监测报告
10/23/2012
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测试报告 - 英文
TDFN包可靠性监测报告
1/29/2013
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数据手册 - 英文
MAX4400 Single/Dual/Quad, Low-Cost, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps with Shutdown
Rev 8
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测试报告 - 英文
DFN包MAXIM集成可靠性监控报告
4/17/2013
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测试报告 - 英文
DFN包MAXIM集成可靠性监控报告
7/24/2013
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测试报告 - 英文
DFN包MAXIM集成可靠性监控报告
10/15/2013
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测试报告 - 英文
DFN包MAXIM集成可靠性监控报告
1/30/2014
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测试报告 - 英文
DFN包MAXIM集成可靠性监控报告
4/16/2014
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测试报告 - 英文
DFN包MAXIM集成可靠性监控报告
7/22/2014
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测试报告 - 英文
DFN包MAXIM集成可靠性监控报告
7/10/2015
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测试报告 - 英文
DFN包MAXIM集成可靠性监控报告
10/14/2015
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电路原理图 - 英文
SANTA CRUZ (MAXREFDES23#) 10 Link M12-4 Sensor Device 电路原理图
REV A
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数据手册 - 英文
MAX44005 RGB Color, Temperature, and Infrared Proximity Sensor
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX4400AxK塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX4404数字环境光传感器数据表
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX44009 Industry’s Lowest-Power Ambient Light Sensor with ADC
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX4245AxT塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 中文
MAX44000 环境光传感器和红外接近检测传感器 数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
LMX321AxK塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 中文
MAX44009 功耗最低的环境光传感器,内置ADC 数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX4409EDT+T塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
January 14, 2011
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数据手册 - 中文
MAX44000评估系统
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX44000评估系统
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX4407EDT+塑料封装器件可靠性报告
October 8, 2014
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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
MAX4405使用RGB颜色传感器应用说明映射CIE绘图的颜色和色温
本文介绍了如何使用RGB颜色传感器测量和映射CIE图中的所有颜色,以及如何监测LED显示屏的颜色输出并维持参考颜色。此外,还探讨了如何使用RGB传感器测量实际光源的颜色温度。文章详细介绍了CIE XYZ颜色空间和色温理论,并通过实验展示了如何通过MAX44005颜色传感器计算三刺激值,并映射到CIE色域图和色温图上。
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使用RGB颜色传感器绘制CIE图的颜色和色温
本文介绍了如何使用RGB颜色传感器测量和映射CIE图中的所有颜色,以及如何监测LED显示的颜色输出并维持参考颜色。此外,还介绍了如何使用RGB传感器测量实际光源的颜色温度。文章详细阐述了CIE XYZ颜色空间和色温的概念,并通过MAX44005颜色传感器的实际应用案例,展示了如何通过颜色传感器获取CIE三刺激值,并将其转换为CIE色度图上的颜色坐标。
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DFN包MAXIM集成可靠性监控报告
本报告为MAXIM INTEGRATED的可靠性监控报告,针对DFN封装的元器件进行测试。报告详细列出了不同封装类型、不同测试条件下的可靠性数据,包括操作寿命、存储寿命、温度循环、温度湿度偏置和未偏置的湿度抵抗等。报告还提供了计算出的失效率和平均无故障时间(MTTF)。
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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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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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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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ALC在保护扬声器的同时提高音质
本文介绍了自动电平控制(ALC)技术在改善笔记本电脑和便携式DVD音频播放质量方面的应用。由于笔记本电脑和便携式DVD的扬声器尺寸限制,其动态范围有限,导致音质问题。文章详细解释了ALC如何通过压缩或限制技术,减少音频峰值,提高整体音量,同时保护扬声器免受损害。文中还讨论了ALC的阈值设置、压缩比调整以及攻击和释放时间对音质的影响。
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用你的接近传感器够远点
本文探讨了通过多种方式增加MAX44000红外接近传感器通过红外LED驱动的电流,从而提高其检测距离。方法包括通过FET或晶体管驱动LED,以及使用运算放大器电流源精确设置电流。增加LED电流可以显著提高检测范围,如图4所示,在30cm距离处,通过增加电流至750mA,可以获得32个信号计数,无需使用透镜或其他光学聚焦装置。
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实现工业4.0:基本系统考虑
本文探讨了在实施工业4.0所需基础设施之前需要解决的系统设计难题,并分析了关键系统挑战。文章首先介绍了工业4.0的概念和其带来的变革,随后讨论了实现工业4.0所需的三个关键系统设计方面:分布式计算和控制、普遍传感以及认证和安全的系统。文章进一步阐述了小型PLC的设计挑战、模拟集成、散热和高效电源转换,以及IO-Link通信标准在普遍传感中的应用。此外,文章还强调了嵌入式硬件安全的重要性,并介绍了基于SHA-256算法的硬件认证方案。最后,文章总结了工业4.0的优势和系统设计考虑因素。
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圣克鲁斯(MAXREFDES23#):IO-Link光传感器全系统设计
Maxim公司推出的Santa Cruz(MAXREFDES23#)是一款符合IEC 61131-9标准的全球最小型IO-Link光传感器,集成了环境光、红光、绿光、蓝光、红外线和温度传感器。该设计采用Maxim的IO-Link设备收发器、Renesas的微控制器和MAX44008光传感器,适用于工业控制和自动化领域。Santa Cruz具有低成本、小型化、兼容M12圆形外壳等特点,适用于多种应用场景。
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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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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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40年的房子控制家庭接入马克西姆音频放大器和光传感器
马丁·温斯顿在南卡罗来纳州建造了一座节能、免维护、自主的40年房屋。该房屋采用多种传感器和执行器,通过Maxim Integrated的音频放大器和光传感器等电子组件,实现自动化控制。这些组件具有宽工作温度范围、高精度和低功耗等特点,有助于实现房屋的长期稳定运行。温斯顿认为,尽管初期投资较高,但长期来看,这种建筑方式的总成本远低于传统建筑方式。
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实现工业4.0:基本系统注意事项应用说明
本文探讨了在实施工业4.0所需基础设施之前需要解决的系统设计难题,并分析了关键系统挑战。文章首先介绍了工业4.0的概念和其对自动化行业的影响,随后讨论了实现工业4.0所需的三个关键系统设计方面:分布式计算和控制、无处不在的传感以及认证和安全的系统。文章还介绍了Maxim Integrated的Micro PLC设计,以及如何通过IO-Link通信标准和嵌入式硬件安全来应对这些挑战。
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稳定你的跨阻放大器
本文详细介绍了如何稳定跨导放大器(TIA)的性能。文章首先解释了TIA的基本电路和工作原理,然后分析了可能导致TIA振荡的原因,并提出了通过反馈电容计算来提高TIA稳定性的方法。文章还提供了一个设计实例,展示了如何使用Maxim的MAX9636运算放大器设计一个适用于雨传感器的TIA电路,并通过实验验证了理论分析的正确性。
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