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A220Fig01 MAX1448 Schematics
发布时间: 2019-04-03
类型: 电路原理图,原理图、参考电路
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX1448
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数据手册 - 英文
MAX1448 10位、80Msps、单通道、3.0V、低功耗ADC,内置基准电压源数据手册
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX1446EHJ+塑料封装器件可靠性报告
January 24, 2012
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数据手册 - 英文
MAX1448评估套件
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX144A/BEUA+塑料封装器件可靠性报告
July 2, 2009
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数据手册 - 英文
10-Bit, 105Msps, Single 3.3V, Low-Power ADC with Internal Reference
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX145AEUA可靠性报告
February 26, 2010
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数据手册 - 英文
MAX1446 10位,60Msps,3.0V,低功耗ADC,带内部参考数据表
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX157BEUA+(MAX157/MAX159)塑料封装器件可靠性报告
February 16, 2009
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数据手册 - 英文
MAX14483 6-Channel, Low-Power,3.75kVRMS, SPI Digital Isolator
Rev 1
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测试报告 - 英文
SSOP包的可靠性监控报告
4/17/2018
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测试报告 - 英文
SSOP包的可靠性监控报告
7/11/2018
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数据手册 - 英文
MAX1444 10位,40Msps,3.0V,低功耗ADC,带内部参考数据表
Rev 3
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数据手册 - 英文
MAX14483 6通道、低功耗、3.75kVRMS、SPI数字隔离器
Rev 2
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测试报告 - 英文
UL 1577(E351759)合格证书
2020-SEPTEMBER-10
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数据手册 - 英文
MAX144/MAX145+2.7V、低功耗、双通道、108ksps、串行12位ADC,采用8引脚封装μMAX
Rev 2
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测试报告 - 英文
非光学隔离装置合格证书20190718-E351759
2019-JULY-18
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数据手册 - 英文
MAX22190 Octal Industrial Digital Input with Diagnostics
Rev 1
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测试报告 - 英文
非光学隔离装置合格证书(E351759)
2020-SEPTEMBER-10
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数据手册 - 英文
MAX14483评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1449EHJ+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
January 13, 2009
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数据手册 - 英文
MAX22190八通道工业数字输入,带诊断功能
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX1444EHJ+塑料封装器件可靠性报告
December 17, 2010
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数据手册 - 英文
MAX14434–MAX14436四通道、快速、低功耗、5kV-RMS数字隔离器
Rev 6
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测试报告 - 英文
MAX1441GUP/V+可靠性报告
April 1, 2012
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数据手册 - 英文
MAX14434–MAX14436 Four-Channel, Fast, Low-Power, 5kVRMS Digital Isolators
Rev 4
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数据手册 - 英文
MAX14434–MAX14436 Four-Channel, Fast, Low-Power,5kVRMS Digital Isolators
Rev 2
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测试报告 - 英文
元件报告.非光学隔离器件.元件
Vol. 1
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测试报告 - 英文
组件报告-非光学隔离装置-组件
December 22, 2014
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数据手册 - 英文
MAX14430–MAX14432评估套件
Rev 3
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数据手册 - 英文
MAX14430–MAX14432评估套件
Rev 0
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世强AI
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应用/方案
将采样率与时间交错数据转换器相乘
本文探讨了使用时间交错数据转换器来提高采样速率的技术。文章详细介绍了时间交错的工作原理,包括如何通过并行操作多个ADC来增加系统的采样速度。同时,文章也指出了在实施时间交错时需要考虑的多个因素,如带宽限制、偏移和增益误差、非线性、时钟相位噪声和抖动等。文章还提供了实际电路的性能评估和分析,以验证理论方法,并讨论了如何通过校准、电路设计和数据转换器的选择来克服这些挑战。
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了解流水线adc
本文介绍了流水线模数转换器(ADC)的架构和操作。讨论了关键性能特征,如架构、延迟、数字错误校正、组件精度和数字校准。文章还简要比较了流水线ADC与其他数据转换器架构。流水线ADC已成为采样速率从几兆样本每秒(Msps)到100Msps+的最受欢迎的ADC架构。分辨率从快速采样速率的8位到低速率的16位不等。这些分辨率和采样速率涵盖了广泛的适用范围,包括CCD成像、超声波医学成像、数字接收器、基站、数字视频(例如,HDTV)、xDSL、电缆调制解调器和快速以太网。
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高速模数转换器动态试验第2部分
本文详细介绍了高速模数转换器(ADC)的动态测试方法,包括测试设置、硬件配置、软件工具以及数据捕获和分析过程。文章重点讨论了动态参数的定义、测试设置、硬件配置、功率谱、频谱泄漏、窗口函数以及软件工具的使用。此外,还提供了测试高速数据转换器时可能遇到的陷阱和注意事项。
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高速模数转换器动态参数的定义和测试第1部分
本文探讨了高速模数转换器(ADC)中动态参数的定义和测试,主要涉及信号与噪声比(SNR)、信号与噪声和失真比(SINAD)、有效位数(ENOB)、总谐波失真(THD)、无杂散动态范围(SFDR)、双音互调失真(TTIMD)、多音互调失真(MTIMD)和电压驻波比(VSWR)等参数。文章详细解释了这些参数的定义、数学基础、评估动态性能的技术以及它们与ADC性能的相关性。
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工业IO手册
本手册详细介绍了Maxim Integrated的工业I/O解决方案,包括数字I/O、模拟I/O、可配置I/O和相关互补IC。内容涵盖数字输入和输出模块的设计,包括高电流电感负载的数字输出模块设计、系统设计建议、数字输入类型、工业I/O评估板和外围模块等。此外,还介绍了模拟输入和输出模块,以及可配置模拟I/O。手册中还提供了多个参考设计,以帮助快速将产品推向市场。
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移动中的超便携IO
本文介绍了Maxim Integrated的Go-IO工业物联网参考设计,该设计旨在为工业自动化、建筑自动化和工业机器人提供紧凑型、软件可配置的I/O解决方案。设计包括多种数字和模拟I/O产品,如MAX22192八通道隔离数字输入、MAX22000软件可配置模拟I/O、MAX14819双IO-Link主收发器等,旨在提高生产效率和灵活性。此外,还介绍了MAXM15462高效降压DC-DC模块和MAX17681高压高效隔离降压DC-DC转换器,以实现低功耗和紧凑设计。
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用microsoftexcel处理FFTs
本文介绍了如何使用Microsoft Excel进行快速傅里叶变换(FFT)处理,以验证模拟数字转换器(ADC)的动态性能。尽管Excel的数据点限制为4096个,但本文展示了如何成功使用Excel进行FFT处理并显示典型FFT频谱的结果。文章提供了详细的步骤和示例,包括如何使用Excel宏来处理ADC数据并生成FFT图。此外,还讨论了Excel版本之间的差异以及如何解决可能遇到的错误。
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MAX1449正确的输入网络选择在高速ADC应用中获得最佳的动态性能和优良的增益平坦度
本文提供选择适当变压器和被动组件的指南,以实现高速模数转换器(ADC)在宽输入频率范围内的增益平坦度,同时不牺牲动态性能。文章分析了两种输入配置设计,通过使用宽带变压器、终端电阻和滤波电容器,实现单端到差分输入信号的转换。文章重点讨论了不同变压器和滤波网络组件对频率响应和增益平坦度的影响,并提供了实验结果以支持分析。
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高速ADC正弦波测试中最佳测试音调和测试设备的选择
本教程详细介绍了如何选择最佳测试音和测试设备,以成功进行高速模数转换器(ADC)的正弦波测试。内容涵盖了相干采样与窗口采样的比较,以及如何精确选择采样频率、输入测试音和数据记录大小。此外,还提供了推荐的测试设备和软件工具,以及如何使用这些工具进行数据捕获和分析。教程强调了信号发生器、逻辑分析仪和MATLAB软件在高速ADC测试中的重要性。
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相干采样与窗采样
本文介绍了两种高速模数转换器(ADC)动态性能评估技术:相干采样和窗口采样。相干采样通过提高FFT的频谱分辨率,在满足特定条件下可消除窗口采样的需求。若条件不满足,则可使用窗口采样。文章对比了两种方法,并详细阐述了如何使用这两种方法评估高速ADC,同时分析了各自的优缺点。
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Engineering Journal 第41期:正确的布局和元件选择是控制EMI的关键/如何测量高速ADC的INL和DNL
本资料主要介绍了多种电子元器件及其技术参数,包括ADC、DAC、DC-DC转换器、LDO、MOSFET、LNA、PA等,涵盖了其工作电压、频率、功耗、尺寸、封装形式等关键信息。此外,还涉及了EMI、PSRR、SNR、SFDR等性能指标,以及相关产品的应用领域和价格。
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Engineering Journal 第四十四期:多路ADC系统的基准电压设计/设计紧凑的电信电源/输出高压的小型升压转换器
这份资料详细介绍了ADC(模数转换器)的低噪声参考电路设计,包括电路元件的选择、布局和性能分析。资料中涉及了多种ADC型号,如MAX1448、MAX144x系列,以及相关的参考电路设计,如MAX6062、MAX6066等。此外,还讨论了电路的噪声性能、电源设计以及滤波器配置等关键因素。
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工业数字输入:它们不像从0到1计算设计方案那么简单
本文探讨了工业数字输入(DI)电路的设计挑战和解决方案。文章首先介绍了DI电路在工业环境中的重要性,以及其面临的灵活性和配置性要求。接着,讨论了DI电路的集成和可扩展性,以及如何通过IC技术实现小型化和低功耗。此外,文章还强调了DI电路的鲁棒性和完整性,包括防抖滤波器、故障检测和隔离技术。最后,文章提出了一个综合性的DI和隔离器解决方案,以确保在工业环境中检测传感器信号的安全性和可靠性。
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SPI接口用户手册MAX1441汽车,双通道接近和触摸传感器应用说明
本资料为Maxim公司发布的关于MAX1441汽车用双通道接近和触摸传感器的SPI接口用户手册。手册详细介绍了如何使用接口固件在产品开发过程中评估MAX1441传感器。内容包括固件初始化、MAX1441与CMAXQUSB+接口板之间的连接、硬件设置、MAX1441_Console程序的使用、读写命令格式、数据存储等。
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用USB到JTAG接口板编程MAX1441应用说明
本文介绍了如何使用MAXQUSBJTAG-KIT USB-to-JTAG接口板编程MAX1441信号调理集成电路。MAX1441适用于汽车无钥匙进入(PKE)系统和其他电容式接近传感应用。文章详细描述了接口板与MAX1441应用电路之间的连接,并提供了操作步骤和注意事项。
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MAX1441接近和触摸传感器编程器用户手册应用说明
本文档为MAX1441接近和触摸传感器编程器的用户手册。MAX1441传感器适用于电容式接近感应应用,包括汽车无钥匙进入系统(PRKE)。编程器通过USB-JTAG接口对MAX1441的嵌入式闪存进行编程,包括擦除、编程和验证,整个过程约需3秒。软件支持多实例运行,适用于自动化生产线环境。手册详细介绍了软件安装、驱动程序安装、编程步骤和注意事项。
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Engineering journal 第五十一期:紧凑型数码相机呼唤高集成度电源/上电复位与相关监控功能/在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能/为系统测量和保护选择温度传感器
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products, Inc.(MXIM)公司的财务状况、市场表现和产品线。内容包括公司2003年和2004年的收入、利润、市场份额等数据,以及公司在全球的分支机构分布情况。此外,资料还涉及了Maxim公司的产品线,包括ADC、LCD、LED、MOTOR P/S等,并对其性能和应用进行了简要说明。
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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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MAX1449、MAX1124在不牺牲高中频ADC动态性能的情况下提高增益平坦度的应用说明
本文介绍了如何在不牺牲高速模数转换器(ADC)动态性能的前提下,提高高中频ADC的增益平坦度。文章详细阐述了选择合适的变压器、被动元件以及变压器初级和次级端终止方式的重要性。通过对比200MHz和800MHz变压器在不同配置下的性能,文章展示了如何通过优化设计实现更好的增益平坦度和动态范围。此外,文章还讨论了不同终止方式对ADC性能的影响,并提供了相关元件的详细信息。
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MAX22191工业数字IO设计指南
本指南详细介绍了工业数字输入/输出(Digital IO)模块的设计,包括数字输入(DI)和数字输出(DO)模块。内容涵盖了DI和DO模块的功能、设计挑战、常用设计方法以及Maxim Integrated提供的解决方案。指南重点介绍了离散和集成解决方案,包括单通道和多通道DI和DO ICs,以及如何设计用于高电流负载的数字输出模块。此外,还讨论了配置可编程DI/DO模块、数字IO伴随ICs、IEC 61000-4-X瞬态免疫标准和设计资源。
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