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RELIABILITY REPORT FOR MAX6138AEXR12+ PLASTIC ENCAPSULATED DEVIC
发布时间: 2019-04-03
类型: 测试报告,认证报告、性能测试报告
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX6138AEXR12+; MAX6138; LM4040; LM4050
本可靠性报告详细评估了MAX6138AEXR12+塑料封装器件的质量与可靠性。该器件是一款高精度、双端子分流模式带隙电压参考器件,具备多种反向击穿电压选项。报告内容涵盖器件描述、制造信息、封装及晶圆信息,并详细列出了质量保证措施。测试数据表明,该产品已通过加速寿命测试、湿度抵抗测试以及ESD/Latch-Up测试,完全满足Maxim Integrated Products的质量与可靠性标准,为高精度应用提供了坚实保障。Maxim Integrated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,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,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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资料平台
数据手册 - 英文
0.1%, 25ppm, SC70 Shunt Voltage Reference with Multiple Reverse Breakdown Voltages
Rev 2
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测试报告 - 英文
LM4041xIx3-1.2塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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商品功能框图 - 英文
PETALUMA (MAXREFDES30#) 8-Ch 16-bit Simultaneous Sampling AFE PCB设计框图
REV A
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数据手册 - 英文
MAX6138 0.1%、25ppm、SC70并联基准电压源,具有多个反向击穿电压
Rev 3
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测试报告 - 英文
LM4050xxxx塑料封装器件可靠性报告
Rev.A
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数据手册 - 英文
MAX613双槽PCMCIA模拟电源控制器
Rev 0
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测试报告 - 英文
LM4051AEM3-1.2+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
July 1, 2009
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数据手册 - 英文
LM4050/LM4051 50ppm/°C精密微功耗分流基准电压源,具有多个反向击穿电压
Rev 16
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数据手册 - 英文
LM4050/LM4051 50ppm/°C精密微功耗分流基准电压源,具有多个反向击穿电压
Rev 15
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测试报告 - 英文
LM4040xx3-x.x+塑料封装器件可靠性报告
December 14,2009
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测试报告 - 英文
LM4040Dxx3-x.x+塑封器件可靠性报告
December 14, 2009
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数据手册 - 英文
LM4050/LM4051 50ppm/°C Precision Micropower Shunt VoltageReferences with Multiple Reverse Breakdown Voltages
Rev 11
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测试报告 - 英文
LM4040Cxx3-x.x+塑封器件可靠性报告
December 14, 2009
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数据手册 - 英文
LM4050/LM4051 50ppm/°C精密微功耗分流基准电压源,具有多个反向击穿电压数据手册
Rev 14
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测试报告 - 英文
LM4040Axx3-x.x+塑封器件可靠性报告
December 14, 2009
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数据手册 - 英文
3ppm/°C, Low-Power, Low-Dropout Voltage Reference
6/03
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测试报告 - 英文
LM4040Bxx3-x.x+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
December 14, 2009
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数据手册 - 英文
LM4040改进型精密微功耗分流基准电压源,具有多个反向击穿电压数据手册
Rev 12
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测试报告 - 英文
SC70包可靠性监测报告
4/17/2012
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测试报告 - 英文
SC70包可靠性监测报告
7/19/2012
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测试报告 - 英文
SC70包可靠性监测报告
10/23/2012
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数据手册 - 英文
MAX5214DACLite评估套件
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX5216DACLite评估套件
Rev 0
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数据手册 - 中文
MAX5216LPT评估板 ( 评估:4-20mA环路供电变送器参考设计 )
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX6007AEUR+塑料封装器件可靠性报告
June 1, 2009
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数据手册 - 英文
MAX5661 Single 16-Bit DAC with Current and Voltage Outputs for Industrial Analog Output Modules
Rev 1
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测试报告 - 英文
LM4040CEM3-5。MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成产品可靠性监测报告
4/11/2009
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测试报告 - 英文
LM4040CEM3-5。MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成产品可靠性监测报告
5/9/2009
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数据手册 - 英文
MAX5215 14/16位、低功耗、缓冲输出、轨到轨DAC,带i2C接口
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX6161–MAX6168精密、微功耗、低压差、高输出电流SO-8基准电压源
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX6133AASA25+塑料封装器件可靠性报告
June 23, 2010
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技术论坛
推荐一款 MAXIM 科技的基准电压源 LM4050 的国产替代型号,谢谢!
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客户做1/4砖,200W的电源模块,内部需要基准源,为输出提供基准电压,之前用的是MAXIM的LM4041CIX3-1.2+T,请问是否有合适的替代?
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世强AI
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应用/方案
精确的DC-DC变换器最大限度地减少了功率浪费
本文介绍了如何通过使用分流稳压器来提高DC-DC转换器的输出电压精度,从而减少功耗。文章详细讨论了通过优化电路设计,如何实现更精确的电压控制和降低功耗。文章中提到了MAX1644和MAX6138等元器件的应用,并通过对比分析,展示了使用分流稳压器相比传统电阻分压电路在输出电压精度和功耗控制方面的优势。
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如何处理参考长期漂移性能
本应用笔记探讨了影响电压参考长期漂移性能的各种因素。内容包括电压参考在混合信号系统中的作用、影响长期漂移性能的关键内部因素、长期漂移的测量方法、封装应力、PCB设计、PCB组装、温度循环、温度系数、热滞后、相对湿度等因素对长期漂移性能的影响。此外,还介绍了如何通过优化设计来降低长期漂移,并提供了相关产品的信息。
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简单的电路提供+5V门偏压从-48V输入
本应用笔记介绍了如何从-48V输入电压中产生+5V门偏置电压的简单电路。该电路利用MAX6138分压参考电压和MAX1683电荷泵,通过六个组件实现。电路适用于电信应用中的门偏置和其他用途,提供高达5mA的5V电源。分压参考电压定义-5V为电荷泵的接地参考,电荷泵将此5V差值加倍,相对于系统接地产生+5V。电路设计考虑了电流限制和效率,确保稳定输出。
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利用Maxim模拟集成电路客户成功案例设计自主地震记录技术
GTI采用Maxim的Analog ICs设计、制造、销售和支持其NuSeis NRU-1C地震记录单元,以实现高保真地震信号记录和低功耗。MAX11216低功耗、低噪声ADC和MAX6126超低噪声低 dropout电压参考等组件提高了动态范围和信噪比,支持高精度数据采集。
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Engineering Journal 第四十三期:改善2.5G和3G手机的发送效率/ADC中的ABC:理解ADC误差对系统性能的影响/改进风扇控制:关于风扇控制的考虑
该资料详细介绍了ADC(模数转换器)的工作原理、性能参数以及在不同应用场景下的表现。内容包括ADC的模拟输入范围、数字编码、DNL(差动非线性)和INL(积分非线性)误差,以及ADC的参考稳定性、温度漂移、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)和信噪比加失真(SINAD)等关键性能指标。资料还涉及了ADC在不同频率下的性能表现,包括第二谐波和第三谐波的幅度,以及FFT(快速傅里叶变换)分析结果。
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了解电压参考拓扑和规范应用说明
本文探讨了三种最流行的电压参考拓扑,包括三端串式电压参考中的带隙和埋地齐纳拓扑,以及两端并联齐纳电压参考中的齐纳拓扑。同时,本文还解释了常见电压参考参数的定义。文章首先介绍了选择电压参考时应考虑的因素,如输出电压和初始精度,并强调了其他数据表参数在特定应用中的重要性。接着,文章详细介绍了两种常见的电压参考拓扑:两端并联和三端串式设计。文章还讨论了电压参考的常见类型、参数测量单位以及典型参数的重要性。最后,文章提供了关于不同电压参考类型的详细信息,包括其优缺点和适用场景。
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精密电流变送器/源-汇校准器具有广泛的适用范围
本资料介绍了基于MAX4236高精度运算放大器的电流环校准器设计,适用于4-20mA电流环应用。该校准器具有高输出阻抗和宽电压兼容范围,可精确调节电流,适用于工业测量和控制。资料详细讨论了电路设计、工作原理和性能特点,包括温度稳定性、线性度和动态阻抗等。
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精密电流接收器/源电路配置为镜像或放大器应用说明
本文介绍了Maxim公司发布的应用笔记4508,内容涉及高精度电流源/电流吸收电路的设计。这些电路可作为4-20mA传输器之间的转换器或用于延长电流环长度的中继器。文中详细描述了输入-吸收/输出-吸收镜像和输入-源/输出-源镜像的电路设计,并分析了其性能特点。此外,还讨论了电流增益的调整方法以及相关元件的选用。
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精密电流源是软件可编程的
本文介绍了一种基于数字电位器和运算放大器的软件可编程、电压控制电流源设计。通过数字电位器调节电压,实现电流的精确控制。电路包括数字电位器、运算放大器和晶体管,通过增加少量低成本组件,将传统的电压控制电流源升级为软件可编程版本。该设计适用于多种类型的数字电位器,具有高精度和稳定性。
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PWM控制的4–20mA变送器为电隔离应用注释4483
本文介绍了Maxim公司的一款4-20mA精确传输器,该传输器采用PWM控制,并具备电气隔离功能。传输器通过外部PWM编码信号驱动,该信号通常由微控制器或PWM调制器生成,并由控制算法从传感器输出或其他模拟命令级别产生。文章详细阐述了电路设计,包括PWM信号耦合器、隔离变压器和缓冲器等组件,以及如何通过电路设计确保信号传输的准确性和稳定性。此外,还介绍了如何处理电源故障或输入信号丢失时输出状态的不确定性。
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过程控制 方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated为工业过程控制提供的解决方案,包括工业电源、高精度测量和控制、可靠通信等。内容涵盖隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器、RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案,并提供详细的参考设计和选型表。
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使用DS1802按钮数字电位器创建带衰减器的音频前置放大器应用说明,参考示意图
本文介绍了如何使用DS1802数字电位器创建具有衰减功能的音频前置放大器。文章详细阐述了如何偏置AC信号以适应DC电源范围,并讨论了在机械电位器电路中使用数字电位器的技巧。此外,还提供了单电源音频电路的设计方法,并展示了如何通过DS1802实现按钮控制的立体声音量调节。
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保护5V单线®从机免受过电压暴露
本文介绍了如何保护5V 1-Wire设备免受编程脉冲的过电压影响。文章详细讨论了保护电路的设计,包括使用齐纳二极管、MOSFET和电流源等元件。文章还比较了不同电路设计方案的性能,并提供了电路图和测试结果。主要内容包括:1-Wire设备的工作电压范围,编程脉冲对5V设备的危害,以及如何设计有效的保护电路。
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用于±10V应用的3V DAC
本资料提供了一种使用3V DAC在±10V应用中的参考设计。设计包括DAC、参考电压、偏移调整、参考缓冲器和输出缓冲器等模块。通过3V DAC放大输出电压至±10V,适用于工业应用。设计考虑了零偏移误差、增益误差、温度系数等因素,并通过数字电位器进行校准。
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步升型电源在为负载供电的同时也为电池充电解决方案
本文档展示了一种基于IC1和IC2的电子设计示例,涉及充电控制、电压检测和放电速率监测等功能。设计包括充电/断电控制、快速/涓流充电模式选择、电压和放电速率的模拟/数字转换等。电路图包含多个电阻、电容、二极管和晶体管等元件,以及MAX472和MAX1771等集成电路。
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MAX4250校准电路库教程,应用说明
本资料介绍了数字校准技术的优势,包括提高产品精度、安全性和成本效益。通过Maxim的数字校准元件,可以实现快速自动化测试和调整。资料详细讨论了校准电路在ADC、放大器支持、电流源/汇、DAC、滤波器、LCD偏置、LED、多路复用器、电源、传感器支持、VCO和电压参考等应用中的具体实现。此外,还提供了相关的设计技巧和工具链接,以及一系列相关产品的数据表和样本信息。
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接地良好,数字是模拟的
本文探讨了电路设计中电源去耦电容和接地的重要性。文章指出,虽然一些工程师认为“接地”可以吸收所有不良噪声,但实际上并非如此。文章详细解释了电容在去耦电源总线上的失败,并强调了正确选择电容的重要性。此外,文章通过类比电子行为,说明了在接地平面上引导电流到接地星点的方法,以减少噪声和干扰。文章还讨论了数字和模拟电路对噪声的敏感性,并强调了良好的电源和接地设计对于电路性能的重要性。
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