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MAX3095/MAX3096 ±15kV ESD-Protected, 10Mbps, 3V/5V, Quad RS-422/RS-485 Receivers
发布时间: 2019-04-03
类型: 数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX3095; MAX3096; MAX3095CPE+; MAX3095CSE+; MAX3095CEE+; MAX3095EPE+; MAX3095ESE+; MAX3095EEE+; MAX3096CPE+; MAX3096CSE+; MAX3096CEE+; MAX3096EPE+; MAX3096ESE+; MAX3096EEE+
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资料平台
数据手册 - 英文
MAX308/MAX309精密、8通道/双通道、4通道、高性能、CMOS模拟多路复用器
Rev 2
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测试报告 - 英文
RELIABILITY REPORTFOR MAX3095EPE+ PLASTIC ENCAPSULATED DEVICES数据手册
December 22, 2009
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数据手册 - 英文
MAX3093E/MAX3094E±15kV ESD保护、10Mbps、3V/5V、低功耗四通道RS-422/RS-485接收器
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX3096xxE塑料封装器件可靠性报告
Rev.A
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数据手册 - 英文
±15kV ESD-Protected, 32Mbps, 3V/5V, Triple RS-422/RS-485 Receivers with Fault Detection
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX3043ESE+塑封器件可靠性报告
May 24, 2013
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数据手册 - 英文
MAX3097E/MAX3098E±15kV ESD保护、32Mbps、3V/5V、带故障检测功能的三通道RS-422/RS-485接收器
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX3041xxE可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX3040–MAX3045±10kV ESD保护、四通道5V RS-485/RS-422变送器
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX308CSE+塑料封装器件可靠性报告
January 30, 2015
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数据手册 - 英文
MAX306/MAX307精密、16通道/双8通道、高性能、CMOS模拟多路复用器
Rev 5
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测试报告 - 英文
MAX318 Maxim在ESD保护应用中的领先地位
Oct 03, 2000
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数据手册 - 英文
MAX301/MAX303/MAX305精密、双通道、高速模拟开关
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX3097ECEE+塑料封装器件可靠性报告
September 9, 2009
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数据手册 - 英文
MAX3080–MAX3089故障安全、高速(10Mbps)、压摆率受限RS-485/RS-422收发器数据手册
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX3098ExxE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX301M(X)/883B精密双通道高速模拟开关
Rev. B
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测试报告 - 英文
MAX3093EEUE+可靠性报告
January 24, 2011
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数据手册 - 英文
MAX3030E–MAX3033E±15kV ESD保护、3.3V四通道RS-422变送器
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX3094Exxx+(A版)塑封器件可靠性报告
Rev A
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数据手册 - 英文
MAX3054/MAX3055/MAX3056±80V故障保护/容错CAN收发器
Rev 1
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测试报告 - 英文
MFN S5 MAXIM综合可靠性监控报告
9/8/2020
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数据手册 - 英文
MAX3080E–MAX3089E±15kV ESD保护、故障安全、高速(10Mbps)、压摆率受限RS-485/RS-422收发器
Rev 1
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测试报告 - 英文
最惠国S5HV可靠性监测报告
6/25/2020
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测试报告 - 英文
最惠国S5HV可靠性监测报告
12/19/2019
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测试报告 - 英文
最惠国S5HV可靠性监测报告
10/27/2017
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测试报告 - 英文
最惠国S5HV可靠性监测报告
1/10/2018
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测试报告 - 英文
最惠国S5HV可靠性监测报告
4/17/2018
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测试报告 - 英文
最惠国S5HV可靠性监测报告
7/11/2018
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数据手册 - 英文
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002–MAX3012+1.2V至+5.5V,±15kV ESD保护,0.1μA,35Mbps,8通道电平转换器
Rev 5
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技术论坛
我司设计一款工业激光设备,原控制板RS485收发器设计了MAXIM MAX3085,想用国产芯片做替代设计,推荐P2P 抗静电ESD等级高,且性能相当的国产芯片。
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在CGM产品上的MCU等替代芯片的推荐:pin to pin EFR32BG27C320F768GJ39-B SILICON LABS MAX30132CWA MAXIM MRMS534R MURATA
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应用/方案
故障安全、低速、可变磁阻传感器应用说明
本文介绍了低至中速事件检测的变磁阻传感器的构造。通过使用ESD保护的RS-485收发器,该电路提供差分输出数据,能够提供故障安全信号,指示传感器或电缆故障。变磁阻传感器因其耐机械振动和高至300°C的高温操作能力,在工业和汽车环境中得到青睐。电路由L1、R1和一个四通道RS-422/RS-485接收器(IC1)组成,提供互补的独立输出信号VOUT和Active-Low VOUT。电路能够提供故障安全模式,包括正常模式、故障模式和短路模式。
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鲁棒容错运动控制反馈系统的设计
本文探讨了设计鲁棒和容错运动控制反馈系统的基本原理,重点介绍了伺服系统、容错反馈系统的发展、控制器接收电路设计、PC板接收电路布局以及编码器信号电缆和终端。文章还讨论了各种工业反馈编码器以及伺服反馈系统中可能出现的各种故障类型。
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MAX3040EWE+塑料封装器件可靠性报告
本报告评估了MAX3040EWE+塑料封装器件的可靠性。MAX3040EWE+是一款5V四通道RS-485/RS-422传输器,适用于数字数据在平衡线对上的传输。报告详细介绍了器件的描述、制造信息、封装信息、晶圆信息、质量保证信息和可靠性评估。可靠性评估包括加速寿命测试和ESD及闩锁测试,结果显示MAX3040EWE+满足Maxim Integrated的质量和可靠性标准。
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设计坚固,容错的运动控制反馈系统
这份资料主要介绍了运动控制器模块的输入终端设计,包括编码器1和编码器2的输入终端。资料详细描述了MAX3098E和MAX3095这两种IC的应用,以及它们在运动控制器模块中的作用。此外,还涉及了ESD保护、RS-422/RS-485通信接口、电路保护措施等内容。
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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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Maxim 引领 ESD 保护之路
本资料主要介绍了Maxim公司关于ESD(静电放电)保护的相关内容。资料中详细描述了ESD对电子元器件的影响,以及Maxim公司提供的多种ESD保护解决方案,包括TransZorb™、AutoShutdown™等。此外,资料还涉及了不同ESD测试标准和测试方法,如IEC 1000-4-2、MIL-STD-883等。
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故障保护节省多路复用器、开关和下游电路应用说明
本文探讨了在开关、多路复用器和信号线路电路保护器中集成故障保护的方法。文章首先介绍了输入故障条件,如输入电压过高、电源电压下降至零或传感器故障等。接着,文章讨论了使用离散组件和故障保护开关、多路复用器和信号线路电路保护器来防止这些故障的方法。文章还详细介绍了几种故障保护方案,包括串联电阻、钳位电路和具有内部故障保护功能的开关和复用器。此外,文章还讨论了故障保护在开关和复用器中的应用,以及如何使用信号线路电路保护器来防止故障电压对下游电路造成损害。
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新的RS-485集成电路提高了系统的可靠性和电机控制电路的故障检测
本文介绍了Maxim公司推出的新型RS-485收发器MAX3097和MAX3098,这些产品专为电机编码器应用设计,具有三个差分通道处理光编码器数据,±15kV ESD保护,提高共模抑制比至-10和+13.2V,三个独立的故障警报标志和故障安全开路和短路检测。这些特性提高了电机控制电路的可靠性和故障检测能力。文章详细讨论了电机控制的基本原理,以及如何使用MAX3097E/MAX3098E来增强电机控制系统的安全性。
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尖顶使衣服更聪明与马克西姆可穿戴健康AFE
Spire公司推出Spire Health Tag,一款可穿戴健康监测设备,通过附着衣物来追踪用户的睡眠、活动、压力水平等。该设备采用低功耗、小尺寸的IC,如MAX30110脉搏血氧仪和MAX17223同步升压转换器,以实现长时间续航。Spire与Maxim合作,利用Maxim的技术支持,成功设计出满足设计目标的设备。
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Tecnofingers(TNFG)利用Maxim电源管理和传感器IC加速电子产品开发
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,加速了其电子产品的开发。TNFG开发了一个名为rhomb.io的模块化系统,帮助电子设计师快速构建、设计或测试产品。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IC和良好技术支持的需求。这些IC产品帮助TNFG实现了其模块化系统的小型化设计,并提供了高效、可靠和耐用的性能。
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Engineering journal 第四十八期:设计坚固、容错的运动控制反馈系统/中庸之道:高速8位微控制器的用武之地/无源元件会影响音质吗?
这份资料主要介绍了运动控制器模块的组成和功能,包括3相交流电源、驱动器或放大器、导轨螺母、移动机械臂等。详细描述了编码器输入、直流无刷电机、齿轮箱、位置编码器、速度编码器等组件的连接方式和功能。同时,资料还涉及了运动控制器模块的输入端子、电源、延迟、报警等功能,以及与运动控制器IC、DSP或ASIC的连接。此外,还提到了ESD保护、终端电阻、接地等电气安全措施。
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DS80C400/DS80C410/DS80C411网络微:常见问题解答应用说明
本应用笔记详细解答了关于网络微控制器DS80C400/DS80C410/DS80C411的常见问题,包括其特性、使用方法、编程方式、网络堆栈、开发工具等。内容涵盖网络微控制器的网络连接、编程语言选择、TCP/IP堆栈使用、硬件接口等关键信息。
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MAX30101/MAX30102电动汽车套件的推荐配置和操作模式
本指南旨在帮助用户快速配置MAX30101和MAX30102设备,用于脉搏血氧和/或心率监测。指南提供了推荐的操作配置文件,以及确定信号优化和关联电源要求的建议方法。此外,还给出了心率计算和脉搏血氧处理的示例。指南涵盖了设备的基本操作、信号优化、电源要求、数据处理和故障排除。
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如何使用胸带教程测量生物电位心电图
本文介绍了如何使用胸部带测量生物电位心电图(ECG)的技术。内容涵盖了ECG测量原理、设计考虑因素、电极和输入电路设计、运动伪影的抑制、低功耗设计、MAX30003芯片的功能和应用、电源解决方案以及设计资源。文章详细阐述了如何通过优化电路设计和选择合适的芯片来实现高精度、低功耗的ECG测量。
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hSensor平台能够快速方便地设计可穿戴健康和健身应用程序设计解决方案
Maxim的hSensor平台为可穿戴健康和健身应用提供了一种快速简便的设计解决方案。该平台具有灵活性、低功耗和超小尺寸,可定制以满足各种应用需求,如心率、血氧饱和度、心电图和体温监测。平台支持有线和无线模式,提供完整的参考设计和软件支持,可显著缩短产品开发周期。
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Engineering journal 第五十二期:光接收器性能评估/通过USB为电池充电/逻辑电平转换
本资料主要涵盖了元器件行业的多个方面,包括光接收器性能评估、通过USB为电池充电的设计、逻辑电平转换技术以及IC驱动单线圈锁定继电器的应用。内容涉及光接收器灵敏度分析、USB充电电路设计、逻辑电平转换器的原理和应用,以及IC驱动继电器的电路设计。
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Engineering Journal 第六十五期 利用超低电流、隔离型脉冲频率调制 (PFM) DC-DC转换器降低待机功耗/利用低功耗比较器自动检测插入附件,控制系统的整体功耗/低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程/一叶知秋
本文主要探讨了如何通过使用超低电流、隔离型脉冲频率调制(PFM)DC-DC转换器来降低待机功耗。文章介绍了PFM控制器的原理和优势,并通过实际案例展示了如何应用MAX1771控制器实现低功耗设计。此外,文章还讨论了低功耗比较器在自动检测插入附件和控制系统功耗方面的应用,以及低损耗LED驱动器如何通过提高效率延长电池寿命。最后,文章强调了绿色环保设计的重要性,并提供了Maxim公司提供的绿色设计资源。
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Engineering Journal Volume Sixty-Five:Reduce Standby Power Drains with Ultra-Low-Current, Isolated, Pulse-Frequency-Modulated (PFM) DC-DC Converters/Keep Power Consumption in Check with Low-Power Comparators that Autosense Plugged-In Accessories解决方案
本文探讨了如何通过使用超低电流、隔离的脉频调制(PFM)DC-DC转换器来降低待机功耗。文章首先强调了能源效率在当今市场中的重要性,并介绍了Maxim公司如何通过提供高效能产品来应对这一挑战。接着,文章详细解释了如何设计低功耗比较器,以自动检测接入的附件并控制功耗。此外,文章还介绍了一种低损耗LED驱动器,它通过提高效率和延长电池寿命来改善系统的绿色足迹。最后,文章提供了一些设计资源,帮助工程师实现更高效的能源管理。
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