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RELIABILITY REPORT FOR MAX9020EKA (MAX9015 -MAX9020) PLASTIC ENCAPSULATED DEVICES
发布时间: 2019-04-15
类型: 测试报告,认证报告、性能测试报告
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX9020EKA; MAX9015; MAX9020; MAX9017; MAX9019; MAX9016; MAX9018; MAX9117; MAX9120
本可靠性报告详细评估了MAX9020EKA(MAX9015-MAX9020系列)塑料封装器件的质量与可靠性。报告内容涵盖器件描述、制造信息、封装及晶圆信息、质量保证体系以及全面的可靠性评估。测试数据表明,该器件完全满足Maxim Integrated Products的质量与可靠性标准,并顺利通过了加速寿命测试、湿度抵抗测试以及ESD/Latch-Up测试,验证了其在严苛环境下的稳定性能。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
MAX9015–MAX9020 SOT23, Dual, Precision, 1.8V,nanoPower ComparatorsWith/Without Reference
Rev 6
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测试报告 - 英文
MAX9120EXK+塑料封装器件可靠性报告
October 22, 2008
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数据手册 - 英文
MAX9015–MAX9020 SOT23、双通道、精密、1.8V、毫微功耗比较器(带/不带基准电压源)
Rev 7
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测试报告 - 英文
MAX9117EXK+塑封器件可靠性报告
May 14, 2009
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数据手册 - 英文
MAX9017A评估套件(评估:MAX9017A、MAX9017B、MAX9018、MAX9019和MAX9020(开漏))
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX9027EBT+T芯片级封装可靠性报告
July 18, 2014
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数据手册 - 英文
MAX9117–MAX9120 SC70,1.6V,毫微功耗,超轨比较器,带/不带基准电压源
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX9028EBT+T芯片级封装可靠性报告
July 18, 2014
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数据手册 - 英文
MAX900–MAX903高速低功耗电压比较器数据表
Rev. 5
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测试报告 - 英文
MAX9025EBT+T芯片级封装MAXIM集成可靠性报告
March 21, 2013
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数据手册 - 英文
MAX912/MAX913单/双、超快、低功耗精密TTL比较器产品介绍
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX919Exx塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX9121/MAX9122 Quad LVDS Line Receivers with Integrated Termination and Flow-Through Pinout
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX920Exx塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX9121评估套件(评估:MAX9121/MAX9122/MAX9123)
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX9019EKA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX9123四通道LVDS线路驱动器,带直通引脚排列
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX9018AEKA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX9124 Quad LVDS Line Driver
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX901BCSE+可靠性报告
January 12, 2010
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数据手册 - 英文
MAX9125/MAX9126 Quad LVDS Line Receivers with Integrated Termination
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX9015AEKA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX9111/MAX9113单通道/双通道LVDS线路接收器,采用SOT23封装,具有超低脉冲偏斜
Rev 7
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测试报告 - 英文
MAX902XD塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX9150低抖动、10端口LVDS中继器
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX912SE+可靠性报告
December 3, 2009
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数据手册 - 英文
MAX9111/MAX9113 Single/Dual LVDS Line Receivers with Ultra-Low Pulse Skew in SOT23
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX913CSA+塑料封装器件可靠性报告
July 7, 2011
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数据手册 - 英文
MAX9110/MAX9112单/双路LVDS线路驱动器,采用SOT23封装,具有超低脉冲偏斜
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX903xxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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应用/方案
给比较器增加额外的迟滞
本文介绍了如何向比较器电路添加额外的滞后,以提高噪声免疫性和稳定性。文章首先解释了滞后现象的定义和原理,然后讨论了如何通过外部电路添加滞后,包括使用正反馈和外部MOSFET和电阻网络。文章还提供了具体的电路设计和计算方法,包括选择电阻值和阈值电压,以实现所需的滞后效果。此外,文章还讨论了不同类型比较器的滞后实现方式,如推挽输出和开漏输出比较器。
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选择合适的比较器
本文详细介绍了比较器(Comparator)的功能、特性以及选择要点。文章首先阐述了比较器与运算放大器(Op Amp)的区别,包括工作原理、应用场景、供电电压、功耗、输出类型等。接着,文章深入探讨了比较器的关键参数,如阈值电压、偏移电压、失调电流、供电电压抑制比等,并介绍了Maxim公司的一些高性能比较器产品。此外,文章还针对比较器的应用进行了实例分析,包括电平转换、信号转换、电流测量等。
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MAX516比较器/DAC组合解决数据采集问题应用说明
本文探讨了使用离散比较器和D/A转换器(DAC)替代传统模数转换器(ADC)在数据采集中的应用。文章指出,这种方法在成本、速度、灵活性和功耗方面具有优势。文章详细介绍了如何使用DAC和比较器进行瞬态电压分析、电压监测、简单ADC的推导以及时间域反射测量等应用。此外,还讨论了设计考虑因素、DAC/比较器组合IC以及逐次逼近ADC的实现。
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自动关机™ 为扬声器放大器节省手机电源
本应用笔记介绍了Maxim公司开发的AutoShutdown™电路,该电路通过在无音频信号时自动关闭扬声器驱动器,从而节省手机电池电量。该电路利用了手机通话的短暂性,当检测到通话中的静默时段时,将扬声器放大器置于低功耗关闭状态,以延长通话时间。当通话恢复时,扬声器放大器迅速启动,避免音频信息丢失。电路设计包括窗口比较器,用于检测音频信号水平,并根据预设阈值控制扬声器放大器的开关。
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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 第六十三期 先进的企业级性能催化下一代SAS系统/光纤网络中运营以太网服务的划分/膝上型PC借助通用GPS RF前端实现软件基带处理
本文探讨了Maxim Integrated Products, Inc.在元器件行业的发展和创新,包括企业级性能的SAS系统、光纤网络中以太网服务的划分、膝上型PC的GPS软件基带处理、电缆故障排查设计实例以及关断检流放大器的两种方法。文章还介绍了Maxim的产品线、技术优势和市场策略。
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白色LED驱动器包括过热保护
本应用笔记介绍了如何驱动高输出白光LED(WLED),并针对过热和热敏电阻故障提供过温保护。电路使用电荷泵稳压器为最多八个白光LED提供稳定电流,适用于相机闪光灯应用。通过并联所有驱动器,可以为单个1W LUXEON Star高输出WLED模块提供高达480mA的电流。电路包括一个紧凑的热关断电路,通过热敏电阻和双开漏比较器实现,以防止过热和电路故障导致的LED电流关闭。
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MAX9075超低静态电源电流125kHz ASK接收机应用说明
本应用笔记介绍了用于轮胎压力监测系统(TPMS)的125kHz ASK接收器的设计。该接收器仅需2.1V供电电压和4µA(典型)的供电电流。设计采用MAX9075小型比较器作为限幅放大器,以及一个晶体管进行检测。此外,使用MAX9117纳米功率比较器可将供电电流降至600nA(典型)。该设计适用于轮胎压力监测系统,该系统采用低频射频(LFRF)技术,以低功耗实现轮胎压力的监测和传输。
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了解LVDS故障保护电路应用说明
本文详细介绍了低电压差分信号(LVDS)接收器的故障安全电路设计及其性能特点。文章首先概述了LVDS技术的优势和应用,随后分析了三种常见的故障安全电路:外部偏置电路、路径内电路和并行电路。每种电路的工作原理、优缺点以及适用场景都得到了详细阐述,最后总结了不同故障安全电路在不同应用中的适用性。
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使用低压差分信号(LVDS)的高速信号分配应用说明
本文介绍了使用低压差分信号(LVDS)进行高速信号分配的方法。LVDS信号适用于时钟分配和点对多点信号分配等多种应用。文章详细描述了两种信号分配策略:多路分配和多点对点分配,并介绍了MAX9150 LVDS中继器等Maxim LVDS集成电路的特点和应用。
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工程学报第六十卷-三是先进企业功能支持下一代SAS系统/光纤网络中的载波以太网服务划分/通用GPS接收器允许您使用笔记本电脑进行软基带处理
本资料主要探讨了Maxim公司在其元器件行业中的应用电路设计和技术创新。内容包括CEO对制造竞争力的看法,以及Maxim如何通过拥有自己的制造工厂来保持竞争优势。此外,还详细介绍了Maxim NexSAS产品家族的下一代SAS系统,包括其高性能存储解决方案和扩展器技术。资料还涉及了光网络中的载波以太网服务分界点,以及通用GPS接收器如何实现笔记本电脑的软基带处理。
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根据交流连续性测试装置排查电缆的单端故障解决方案
本文介绍了一种用于检测交流连续性的测试装置,该装置能够完成外部测试和维修工作,定位多芯电缆的单端故障。电路采用低功耗比较器(MAX9022)构成弛振荡器,工作频率约为155kHz,产生峰峰值约等于电源电压的输出信号。电路右半部分处理内部引线电容拾取的交流信号,通过整流、积分等过程检测电缆的连接情况。该装置可避免电源线上60Hz干扰信号造成的误触发,并采用三节1.5V AA或AAA铅酸电池供电。
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采用双比较器构成温度补偿的接近探测器 DESIGN SHOWCASE
该资料展示了一种基于MAX912和74HC86N集成电路的电子设计案例。设计包括振荡器、放大器、XOR门和LED指示器等组件,用于实现电容到电压的转换。资料中详细描述了电路的布局、元件参数、工作原理和温度性能。
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低压系统用模拟集成电路应用说明
本文探讨了低电压IC在系统中的应用,包括电压调节器、数据转换器、运算放大器、电流监控器、比较器、微处理器监控器、电压参考、模拟开关和接口收发器等。文章还介绍了低电压操作中的节能方法和处理相关问题的方法,并提供了从5V电源生成较低电压的方法。文章详细介绍了Maxim公司提供的多种低电压IC产品,包括运算放大器、比较器、微处理器监控器、接口、数据转换器、模拟开关和复用器、电压参考、DC-DC转换器、数字电位器和定时组件等。
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LVDS分配器简化了高速信号分配
本文介绍了低电压差分信号(LVDS)在高速信号传输中的应用。与传统的ECL、PECL和CML标准相比,LVDS具有低功耗、低噪声发射等优点。文章详细比较了这些通信标准的特点,并讨论了LVDS标准的应用优势,包括时钟分配和多点对点信号分配等。
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基于交流的连续性测试仪发现单端故障
本文介绍了一种基于交流的通断测试仪,适用于前线的测试和维修工作。该电路提供了一种简单的GO/NO-GO测试,用于定位多芯电缆中的故障。通过识别故障端,该交流通断测试仪允许用户打开并修复正确的电缆端,从而避免打开良好连接器时损坏连接器的风险。这种方法也适用于测试不同位置端头的安装电缆。电路描述了如何通过在电缆的一根线上注入交流信号,然后在另一根线上寻找电容耦合的缺失来检测通断。
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【产品】工作电流可达nA级别的微功耗模拟比较器,助力电池监测领域
Silicon Labs(芯科科技)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,TSM9117/TSM9118/TSM9119/TSM9120系列是其推出的1.6V微功耗模拟比较器,工作电流可达nA级别,且带内部参考电源,在电气和外形上,都与MAX9117/ MAX9118/ MAX9119/MAX9120系列模拟比较器相同。
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简单电路倍频输入应用说明
本文介绍了一种简单电路,通过比较器和异或门将输入参考信号的频率加倍。该电路适用于不需要频率乘法器(PLL)的场合,如仅需将输入频率加倍的应用。电路由一个延迟电路和一个异或门组成,通过调整延迟元件的值来配置电路以适应不同的应用需求。该设计适用于需要更高频率的系统,使用该电路可以避免使用第二个时钟振荡器可能产生的拍频现象。
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使用自动感知插入交流电源的低功耗比较器来控制功耗
本文介绍了如何使用低功耗比较器自动检测外部设备,以降低便携式电子设备的功耗。文章详细讨论了自动插孔检测的基本原理,并展示了如何使用MAX9060系列比较器实现耳机和麦克风检测、钩开关检测等功能。这些比较器具有超小封装和低功耗特点,适用于电池供电、空间和功耗敏感的应用。
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停电时灯亮应用说明
本应用笔记介绍了利用光敏电阻和比较器实现停电时自动点亮白LED应急照明的电路设计。该系统在黑暗中检测到电源断电时自动启动,通过定时器在特定时间(如10分钟)后关闭LED,以节省电池能量。电路包括整流、电压限制、光检测和定时控制等部分,使用MAX1848白LED升压转换器和MAX9021比较器等元件。
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