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MAX31180 Evaluation Kit
发布时间: 2019-04-15
类型: 数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX31180; MAX31180EVKIT#; TAJA476K006RNJ; TAJR106M006RNJ; GRM21BR71E104KA01L; GRM21A5C2E100JW01D; GRM216R71H102KA01D; GCM21BR71E105KA56L; GRM2165C1H221JA01D; 571-0500; 571-0100; 609-3461-ND; 142-0701-801; MAX31180AUA+; FA-238 25.0000MB-K3
本评估套件详细介绍了MAX31180频谱晶体倍频器评估板的设计与功能。该套件作为一款完整组装且经过测试的PCB,旨在帮助用户对MAX31180器件进行性能评估。系统采用单3.3V电源供电,并板载25MHz晶振以提供稳定的时钟信号。在技术特性方面,该套件具备低峰周期到周期抖动(典型值75ns),支持通过引脚配置时钟频率倍频器、调节频谱幅度以及禁用频谱功能,且采用了经过验证的PCB布局设计,确保了测试的准确性与便捷性。套件内含组装电路板及SMA连接器等必要组件,为工程师提供了完善的硬件验证环境。基于该方案,Maxim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。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
MAX31091评估套件
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MAX31725产品可靠性报告
2/20/2013
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数据手册 - 中文
MAX31180 扩频晶振倍频器 数据手册
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MAX31180产品可靠性报告
2/20/2013
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MAX31180 Spread-Spectrum Crystal Multiplier
Rev 2
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DS1080L的产品可靠性报告,版本B1 Maxim集成
2/20/2013
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MAX31180扩频晶体倍频器
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MAX31726产品可靠性报告
3/4/2013
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数据手册 - 英文
MAX9618评估套件
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MAX31850 Maxim集成产品可靠性报告
8/20/2013
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MAX31851产品可靠性报告
8/20/2013
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数据手册 - 英文
MAX44251评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
uMAX包MAXIM集成可靠性监控报告
4/17/2013
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uMAX包MAXIM集成可靠性监控报告
7/24/2013
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uMAX包MAXIM集成可靠性监控报告
10/15/2013
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uMAX包MAXIM集成可靠性监控报告
1/30/2014
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uMAX包MAXIM集成可靠性监控报告
4/16/2014
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MAX310(X)/883B CMOS RF/视频模拟多路复用器
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MAX310/311 CMOS射频/视频多路复用器数据表
2019/08/17
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数据手册 - 英文
MAX256评估套件
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技术文档 - 英文
MAX31856温度传感器
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MAX1464 Evaluation Kit Evaluates: MAX1464
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测试报告 - 英文
MAX3111ECWI+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
May26, 2010
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MAX3110E/MAX3111E SPI/MICROWIRE-Compatible UART and ±15kV ESD-Protected RS-232 Transceivers with Internal Capacitors
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MAX3110ECWI+塑料封装器件可靠性报告
April 1, 2009
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MAX3111E评估套件
Rev 0
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MAX31865产品可靠性报告
2/20/2013
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MAX9709评估套件(评估:MAX9709)
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MAX5927评估套件
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MAX31910产品可靠性报告
2/25/2013
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MAX2830评估套件
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MAX31911产品可靠性报告
2/25/2013
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MAX2831评估套件
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DS3923 Maxim集成产品可靠性报告
5/23/2014
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有比MAX31865性价比更好的PT100测温芯片吗?精度±0.5℃
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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
如何为您的应用设计方案选择合适的数字温度传感器
本文探讨了选择合适的数字温度传感器的重要性,并介绍了本地和远程数字温度传感器的不同类别。文章详细讨论了硅温度传感器、远程二极管温度传感器、电阻温度检测器(RTD)和热电偶传感器的应用和特点。文章提供了关于每种传感器技术在不同工业和环境中的应用指南,并强调了Maxim Integrated提供的各种温度传感解决方案。
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无线电桥:利用Maxim模拟IC设计灵活的远程无线物联网传感器
Radio Bridge公司利用Maxim的Analog ICs设计出灵活、长距离的无线物联网传感器,适用于家庭安全、智能城市、医疗设备和工业自动化等行业。Maxim的ICs帮助Radio Bridge实现了低功耗、延长电池寿命、减小解决方案尺寸,并缩短了开发周期。Radio Bridge的解决方案采用LPWAN无线标准,如LoRaWAN、Sigfox和NB-IoT,具有开放架构,支持远程配置和监控。
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汽车解决方案指南
本资料为Maxim Integrated的第八版汽车解决方案指南,涵盖了汽车电子领域的关键技术和产品。内容包括信息娱乐系统、安全系统、动力系统、接入系统和汽车质量标准。资料详细介绍了Maxim Integrated在汽车电子领域的创新解决方案,如高度集成的PMIC、RF到Bits调谐器、LED驱动器、安全摄像头、电池管理系统、无钥匙进入系统和汽车质量管理体系等。
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汽车解决方案指南
本资料为Maxim Integrated的第八版汽车解决方案指南,涵盖了汽车电子领域的多个方面。内容包括信息娱乐系统、安全系统、动力系统、接入系统和汽车质量标准。资料详细介绍了Maxim Integrated在汽车电子领域的创新技术和产品,如高度集成的PMIC、RF到Bits调谐器、LED驱动器、安全摄像头、电池管理系统、无钥匙进入系统等。此外,还介绍了Maxim Integrated的汽车质量标准和相关技术支持。
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MAX31341 RTC Shield软件用户指南
本指南提供了使用提供的GUI软件编程和评估MAX31341实时时钟(RTC)的信息,该时钟集成在MAX31341盾板(MAX31341SHLD)上。指南详细介绍了MAX31341盾板的功能描述、软件界面、配置选项、实时监控、中断与标志、闹钟与定时器设置、寄存器与RAM访问等。指南旨在帮助用户理解和使用该软件,以编程和测试MAX31341 RTC的功能。
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接口到MAX3108 UART应用说明
本文详细介绍了MAX3108高性价比通用异步接收/发送器(UART)的基本接口,包括与控制微处理器的硬件连接、31个可通过SPI或I²C接口访问的寄存器的实现以及三种复位机制。文章还提供了SPI和I²C接口的详细解释和伪代码示例。
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Maxim的高级UART设备之间的差异
Maxim公司提供的先进UART(通用异步接收/发送器)设备简化了异步通信网络中的物理层管理。这些设备包括单UART(MAX3107/MAX3108)、双UART(MAX3109)和四UART(MAX14830)。这些UART共享相同的寄存器集,便于将固件从一个UART适配到另一个UART。本文讨论了每个UART的独特功能集,并探讨了在适配软件和硬件时需要注意的问题。
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MAX31343 RTC设备驱动程序用户指南
本指南提供了Linux实时时钟(RTC)设备驱动程序的概述,并介绍了如何在Linux环境中编程和评估MAX31343 RTC在MAX31343底板(MAX31343SHLD)上的功能。内容包括设备驱动程序的概念、实现方式、结构,以及MAX31343设备驱动程序包的安装和测试方法。指南详细说明了如何编译和安装驱动程序,以及如何使用系统调用和SysFs文件接口来访问RTC功能。
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模拟集成驱动工厂集成
本文探讨了模拟集成如何推动集成工厂的发展。文章指出,模拟和混合信号集成电路的进步对工厂的生产力、效率、质量、安全和安全性产生了重大影响。这些进步使得工厂能够实现机器到机器(M2M)的强大通信,并最终实现物联网(IoT)。分布式智能、智能机器、智能传感器以及工厂数据与业务管理系统(信息技术或IT)的集成,使得工厂过程、物料处理、机器利用率、调度、报告和吞吐量的优化成为可能。文章还讨论了集成IC如何增强传感器测量,以及如何通过硬件安全来保护工厂系统。
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MAX31342 RTC Shield软件用户指南
本指南提供了使用图形用户界面(GUI)软件编程和评估MAX31342实时时钟(RTC)所需的信息,该软件适用于MAX31342盾板(MAX31342SHLD)。指南涵盖了MAX31342盾板的功能描述、软件界面、配置和时间设置、实时监控、中断和标志、闹钟和定时器配置,以及如何访问设备寄存器。指南还提供了软件操作菜单和状态信息,以及如何读取和写入寄存器。
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如何使用包错误检查来确保您的温度读数
本文介绍了如何使用数据包错误检查(PEC)来确保温度读数的准确性。文章首先解释了通信中错误检测的重要性,并介绍了循环冗余检查(CRC)和PEC的概念。接着,详细说明了1-Wire和2-Wire接口温度传感器产品中PEC的实现方式,包括CRC字节的计算和验证过程。文章通过具体示例,展示了如何使用CRC和PEC在1-Wire和I2C/SMBus组件中进行读写操作,以确保数据传输的可靠性。
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正常运行时间保护底线
本文探讨了提高工业设施(如工厂、商业设施、发电厂等)的运行时间(uptime)的各种考虑因素及其对财务状况的影响。文章强调了维护、可靠性、安全性、安全性和安全性在确保设备持续运行中的重要性。文章还讨论了不同类型的维护方法,包括反应性、预防性、预测性、连续条件监控、主动性和自我维护。此外,文章还强调了在设备设计和开发过程中进行故障模式影响分析(FMEA)的重要性,以及如何通过使用具有自我监控功能的集成电路来提高工业设施的运行时间。
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正常运行时间保护底线
本文探讨了提高工业设施(如工厂、商业设施、发电厂等)的运行时间(uptime)的各种考虑因素及其对财务状况的影响。文章强调了维护、可靠性、安全性、安全监控和故障安全系统的重要性。此外,还介绍了不同类型的维护方法,包括反应性、预防性、预测性、连续状态监控、主动性和自维护。文章还讨论了如何通过集成解决方案来降低系统成本、复杂性和功耗,从而提高运行时间并保护财务状况。
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采用体积更小、功耗更低的冷却温度传感器设计解决方案
本文介绍了如何通过技术创新实现小型化、低功耗的温度传感器设计。文章重点阐述了封装技术、功耗降低和SMBus数据包错误检查在温度传感器IC芯片中的应用。文章详细介绍了WLP(晶圆级封装)技术及其优势,并通过MAX31875低功耗I2C温度传感器为例,展示了其在小型封装和低功耗性能方面的表现。此外,文章还讨论了MAX31875的温度测量原理、通信协议以及可靠性设计。
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