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DS1302 Trickle-Charge Timekeeping Chip
发布时间: 2019-04-02
类型: 数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
DS1302; DS1302+; DS1302N+; DS1302S; DS1302S+; DS1302SN+; DS1302Z; DS1302Z+; DS1302ZN; DS1302ZN+; DS1202
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资料平台
数据手册 - 英文
DS1302涓流充电计时芯片
REV: 072204
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数据手册 - 英文
DS1302涓流充电计时芯片
REV: 3/15
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测试报告 - 英文
达拉斯半导体公司DS1302可靠性报告
10/14/2003
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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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测试报告 - 英文
达拉斯0.8μm硅栅CMOS(E8)可靠性监测报告
8/20/10
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DS1306 Serial Alarm Real-Time Clock
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达拉斯半导体可靠性监测报告
7/28/04
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达拉斯半导体可靠性监测报告
1/21/05
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1/21/05
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达拉斯半导体可靠性监测报告
1/21/05
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达拉斯半导体可靠性监测报告
1/20/07
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达拉斯半导体可靠性监测报告
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达拉斯半导体可靠性监测报告
7/20/2007
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数据手册 - 英文
DS1308低电流I2C RTC,带56字节NV RAM
Rev 3
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圣安东尼奥0.8μm硅栅CMOS(EC8)可靠性监测报告
10/8/10
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数据手册 - 中文
DS1308 低功耗I²C RTC,带有56字节NV RAM 数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
PDIP包的可靠性监控报告
7/20/2007
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测试报告 - 英文
PDIP包的可靠性监控报告
10/27/05
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PDIP包的可靠性监控报告
04/27/2005
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PDIP包的可靠性监控报告
05/02/2006
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测试报告 - 英文
PDIP包的可靠性监控报告
7/20/2006
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数据手册 - 英文
DS1307 64 x 8,串行,i²C实时时钟
REV: 3/15
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数据手册 - 英文
DS1305串口报警实时时钟
Rev 4/15
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电路原理图 - 英文
3449Fig02 电路原理图
2018/10/27
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数据手册 - 英文
DS1390-DS1394 Low-Voltage SPI/3-Wire RTCs with Trickle Charger
Rev 4
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测试报告 - 英文
DS75产品可靠性报告,版本A7 Maxim集成产品
Rev A7
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数据手册 - 英文
DS1374 I²C, 32-Bit Binary Counter Watchdog RTC with Trickle Charger and Reset Input/Output
Rev 4
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测试报告 - 英文
DS2480B产品可靠性报告,版本B3
Rev C
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数据手册 - 英文
DS1339 I²C Serial Real-Time Clock
Rev 3/15
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测试报告 - 英文
DS1801 Maxim集成产品产品可靠性报告
Rev B
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数据手册 - 英文
DS1390–DS1394低压SPI/3线RTC,带涓流充电器
Rev 5
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数据手册 - 英文
带锂电池监控器的DS1314 3V非易失性控制器
Rev 6/12
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数据手册 - 英文
DS1388 I²C RTC/Supervisor with Trickle Charger and 512 Bytes EE PROM
Rev 4
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测试报告 - 英文
达拉斯半导体公司DS32KHZ 0.8um晶圆厂工艺6“到8”转换的可靠性报告
1/5/2007
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技术论坛
50-80KW光伏逆变器项目,可PTP替代美信DS1302Z\DS1302ZN+ 贴片SO-8;国产有合适推荐吗?
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请推荐个国产芯片替换Maxim;DS1302Z+,谢谢!
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上海国芯的GC1302,是可以实现MAXIM的DS1302同样的功能吗?
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国内有哪家做的RTC芯片可以兼容美信的DS1307,品牌要大点的,用在工控和电力方面的产品上。
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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
DS1302使用达拉斯涓流充电计时器应用说明
本资料介绍了Dallas Semiconductor/Maxim公司DS1302实时时钟(RTC)的涓流充电电路及其操作。内容包括涓流充电电路的配置、充电电流计算、充电和放电特性分析等。资料详细说明了如何通过设置涓流充电寄存器来启用和配置涓流充电器,并提供了充电电流、充电时间和放电时间的计算公式及图表。
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Engineering Journal 第五十六期:集成直流对数放大器/精密计时—自动化和大众化/用USB为电池充电
本资料主要探讨了集成直流对数放大器、精密计时技术以及USB电池充电技术。内容包括对数放大器的工作原理、分类、应用实例和误差分析,精密计时技术的改进方法,以及利用USB端口为电池充电的电路设计和注意事项。
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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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DS1302与8051型微控制器接口应用说明
本应用笔记介绍了如何使用3线接口将DS1302实时时钟与8051型微控制器连接。内容包括电路图和用C语言编写的示例软件,展示了基本接口例程。
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DS1302估算涓流充电器实时时钟超级电容备份时间应用说明
本文档为Maxim公司发布的应用笔记,主要讨论了在涓流充电实时时钟(RTC)中使用超级电容器作为后备电源的计算方法。内容包括:涓流充电电路的原理、充电电流的计算、后备时间的估算以及如何根据电容器的尺寸和电压变化来计算后备时间。此外,还介绍了如何使用在线计算器进行相关计算。
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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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DS12885低电流应用的振荡器设计注意事项
本文详细介绍了低功耗实时时钟(RTC)中振荡器设计和晶体选择对运行电流的影响。文章首先阐述了Maxim在设计和制造RTC时,如何通过优化振荡器设计来降低功耗,从而延长备用电源的使用寿命。接着,文章深入分析了晶体振荡器的工作原理,包括晶体等效串联电阻(ESR)、负载电容(CL)和振荡电流之间的关系。此外,文章还讨论了在设计振荡器时需要考虑的关键参数,如增益、工作电压范围和对外部噪声的敏感性。最后,文章总结了在设计低功耗RTC振荡器时需要权衡的多个因素,包括噪声免疫性、晶体选择和电路功能等。
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为实时时钟选择备份源
本文探讨了为实时时钟(RTC)选择备用电源的方法。文章介绍了不同类型的备用电源,包括锂电池、超级电容器、可充电镍氢/镍镉电池和锂离子电池,并分析了它们的优缺点。文章还讨论了选择备用电源时应考虑的因素,如系统寿命、政府法规和制造要求。
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使用DS32kHz与Maxim实时时钟应用说明
本文档介绍了如何使用DS32kHz温度补偿晶振振荡器(TCXO)与Maxim实时时钟(RTC)降低功耗。详细讨论了DS32kHz的引脚配置、电源连接和输出信号,以及如何选择合适的RTC以优化功耗。文中提供了不同RTC型号在不同工艺下的功耗数据,并建议使用RC电路以实现最低的时间保持电流。
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为实时时钟应用程序选择备份源说明
本文探讨了为实时时钟(RTC)选择备用电源的多种类型,包括锂电池、超级电容器、镍氢/镍镉电池和锂离子电池。文章详细分析了每种备用电源的优缺点,如自放电率、充电电路、备份时间和运输/处理限制等。此外,还讨论了选择备用电源时应考虑的系统寿命、政府法规和制造要求等因素。
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