RELIABILITY REPORT FOR MAX6605MXK PLASTIC ENCAPSULATED DEVICES MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
发布时间:
2019-04-02
类型:
测试报告,认证报告、性能测试报告
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX6605MXK
本可靠性报告详细阐述了MAX6605MXK塑料封装器件的质量与可靠性特性。MAX6605是一款采用5引脚SC70封装的高精度、低功耗模拟输出温度传感器。报告内容涵盖设备描述、制造工艺、封装及晶圆信息,并重点介绍了质量保证体系与可靠性评估结果。文中详细列出了加速寿命测试、湿度抵抗测试、静电放电(ESD)及闩锁测试的具体数据,证实该器件完全满足Maxim产品的质量标准,且已纳入持续可靠性监控计划,确保长期稳定运行。Maxim Integrated Products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进程。
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资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX6605 Low-Power Analog Temperature Sensor in SC70 Package
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX660xxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX155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 |
MAX660 CMOS单片电压转换器
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
ICL7660CSA+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
February 13,2013
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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 |
MAX6605MXK+SC70封装MAXIM集成产品可靠性监测报告
8/2/2010
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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 |
SC70包可靠性监测报告
9/2/2010
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| 电路原理图 - 英文 |
5223Fig06 PIC18F4520 MAX7375 MAX16910 MAX6605 DS3232SN# 电路原理图
2018/09/17
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| 数据手册 - 英文 |
MAX66040 ISO/IEC 14443 B型兼容安全存储器简略数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
达拉斯0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
1/21/2010
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| 测试报告 - 英文 |
达拉斯0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
10/20/2009
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| 测试报告 - 英文 |
达拉斯0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
8/20/10
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6607/MAX6608 Low-Voltage Analog Temperature Sensors in SC70 and SOT23 Packages
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX3280EAUK达拉斯0.8μm硅栅CMOS(B8)MAXIM集成产品可靠性监测报告
7/24/2009
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| 测试报告 - 英文 |
MAX3280EAUK达拉斯0.8μm硅栅CMOS(B8)MAXIM集成产品可靠性监测报告
8/2/2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX660(X)/883B 100MA CMOS开关电容电压转换器1.5V至5.5V
Rev. C
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| 数据手册 - 英文 |
MAX191评估系统/评估套件
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6692xxxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6603双通道、铂RTD至电压信号调理器
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
用于DDR内存模块的MAX6604精密温度监控器
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX66020产品可靠性报告
Rev B
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| 数据手册 - 中文 |
MAX6604评估板
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX66000产品可靠性报告,B2版
Rev B
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| 数据手册 - 中文 |
MAAX6604 精密的温度监视器, 用于DDR存储器模块
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX66040产品可靠性报告,版本B2
Rev B
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6604评估套件
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX66000ISO/IEC 14443 B型兼容64位UID
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
RR-1G产品可靠性报告
2018/09/17
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6603评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
RR-2C表面贴装器件可靠性报告
November 1999
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| 数据手册 - 英文 |
MAX66020符合ISO/IEC 14443B型标准的1Kb内存卡
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
使用模拟温度传感器和ADCs应用说明571
本文探讨了使用模拟温度传感器与模数转换器(ADC)的接口,旨在帮助设计者实现更精确的温度测量。文章以MAX6605低功耗模拟温度传感器为例,阐述了如何通过了解传感器与ADC之间的接口来获得最佳结果。内容涉及源阻抗、负载电容、参考电压、温度范围和分辨率等因素对温度测量精度的影响。
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风扇控制电路和速度控制指南
本文介绍了风扇控制电路和速度控制指南,主要内容包括:风扇噪声问题、风扇控制电路的类型、以及一种低成本的模拟电路用于风扇速度控制。该电路通过测量温度并生成可变供电电压来控制风扇速度,能够实现更安静的风扇运行。文章详细描述了电路设计、电压输出与温度的关系,并提供了计算电阻值的公式。
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电路产生模拟风扇转速控制应用说明
本文介绍了一种线性电路,通过测量温度并生成可变供电电压来控制冷却风扇的速度。该电路旨在降低风扇噪音,适用于办公室和家庭等电子设备。文章详细描述了电路设计,包括如何将温度传感器的输出转换为风扇电压,以及如何调整电路以实现所需的线性关系。此外,还提供了计算电阻值的公式和电路图。
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使用4–20mA回路供电的温度传感器应用说明1873
本文介绍了使用4-20mA回路供电的模拟温度传感器的简单电路。该电路采用MAX6605温度传感器、MAX4040运算放大器、晶体管和MAX1615低压差线性稳压器,在3.75V至28V的合规范围内提供4-20mA输出。这些设备的低静态电流允许它们通过回路供电,唯一的后果是轻微的偏移误差。文章详细描述了电路的工作原理、元件选择和性能参数。
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Engineering Journal Volume Forty-Two:用于电信/数据通信的隔离式电源/均衡千兆位铜缆连接的IC
本资料主要涉及元器件行业的技术应用和设计理念。内容包括了不同类型的IC、µP、I/O等元器件的介绍,以及它们在电路设计中的应用。资料还涵盖了信号传输、电源管理、通信接口等方面的技术细节,并提供了相关的设计案例和解决方案。
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分布式温度传感提高可靠性应用注释687
本文探讨了分布式温度传感技术在提高系统可靠性的应用。文章介绍了使用模拟、数字和PWM接口的温度传感器在系统中的应用,包括如何通过温度传感器监测热条件,以及如何将温度信息传输到微控制器。文章还讨论了不同类型的温度传感器,如MAX6625、MAX6575和MAX6501,以及它们在监测和控制系统温度方面的应用。此外,文章还提到了远程结温度传感器MAX1617/MAX1619和MAX1668,它们可以测量多个远程结的温度,从而简化设计并提高系统效率。
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5至1.8V转换器无需磁性应用说明
本资料介绍了一种无需磁元件的5V至1.8V转换电路。该电路采用CMOS电荷泵电压转换器作为电压逆变器,配合线性稳压器实现高效转换。电路效率超过70%,输出电流可达100mA,成本低于开关模式稳压器,且占用空间更小。适用于设计对效率、空间和成本有较高要求的场景。
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汽车发动机预热器温度加热系统的设计
本文介绍了如何设计基于温度的加热系统,用于车辆发动机预热器,该系统根据环境温度和预定发动机启动时间自动控制加热。系统包括温度传感器、实时时钟、振荡器、电压调节器等组件,通过用户界面设置启动时间和环境温度,实现高效节能的预热效果。
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MAX1771电路连接增加了PFM升压转换器的电流模式操作应用说明
Maxim的PFM升压控制器通过外部添加电流模式信号到反馈端,提高了稳定性和输出纹波。该电路连接无需额外IC或元件,通过将负载、输出滤波电容和下反馈电阻连接到电流检测引脚(CS)而非地,实现了电流模式控制。与标准应用电路相比,该电路在中到重负载下表现出更低的输出纹波和更稳定的电感电流。
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倍增器/逆变器电荷泵除以2
本文介绍了如何设计0.5倍降压电荷泵电路,特别是使用MAX660和MAX1683电压倍增电荷泵。这些电荷泵可以将输入电压减半,适用于低电压逻辑供电。文章详细说明了电路设计、性能参数、效率以及相关产品信息。
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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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PC板迹线宽度对远程二极管温度传感器精度的影响
本文探讨了PC板走线宽度对远程二极管温度传感器准确性的影响。文章指出,尽管大多数数据表推荐使用10毫微米的走线宽度和10毫微米的间距,但5毫微米的走线宽度和间距也能提供等效结果,但具有更高的串联电阻。由于Maxim温度传感器可以补偿由更高串联电阻引起的测量误差,因此可以使用5毫微米的走线宽度和间距获得良好的结果。文章还讨论了串联电阻和噪声拾取的影响,并提供了最佳连接指南。
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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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电路反转温度传感器输出精度应用说明
本文介绍了一种独特的电路,用于反转温度传感器的输出信号,如MAX6607和MAX6608,而不需要使用精密元件或参考电压。该电路使用MAX4236运算放大器和两个离散元件,能够将温度传感器的输出信号反转,并将其与模拟数字转换器(ADC)的参考电压进行转换。与传统运算放大器反转电路相比,该电路保持了温度传感器的增益为1,避免了需要精密元件的问题。此外,还讨论了电路的稳定性和电压限制。
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基于PC的温度测量系统的参考设计
本资料提供了一种基于PC的温度测量系统的参考设计,主要使用MAX1396和MAX6603EVKITs、MAXQ2000微控制器以及MAX6603信号调节器。设计旨在简化从MAX6603获取温度读数的过程,无需复杂的转换公式。资料中包含了电路原理图、框图和软件。
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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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