资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX2267/MAX2268/MAX2269+2.7V、单电源、蜂窝带线性功率放大器数据表
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX243ESE+可靠性报告
April 23, 2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX2267/MAX2268/MAX2269评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX248CQH+D塑封器件可靠性报告
April 15, 2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX263/MAX264/MAX267/MAX268引脚可编程通用和带通滤波器
REVISION 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX2244BAWE DIN VDE V 0884-11:2017-01证书
2021-01-08
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| 数据手册 - 英文 |
MAX293/MAX294/MAX297 8阶、低通、椭圆、开关电容滤波器数据手册
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX231CPD+可靠性报告
December 15, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX274/MAX275 4th- and 8th-Order Continuous-Time Active Filters
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX238CWG+可靠性报告
September 9, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX265/266引脚和电阻编程通用有源滤波器数据手册
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX232AESE+可靠性报告
June 19, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX291/MAX292/MAX295/MAX296 8阶低通开关电容滤波器数据表
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
MAX233AEWP+G36可靠性报告
February 18, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX270/MAX271数字编程双通道二阶连续低通滤波器
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX242CWN+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
October 2, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX3190/MAX3190E±15kV ESD保护、460kbps、RS-232变送器,采用SOT23-6封装
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX235EPG+可靠性报告
August 22, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX260/MAX261/MAX262 Microprocessor Programmable Universal Active Filters
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX220EPE+可靠性报告
October 27, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX2750/MAX2751/MAX2752评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX2671EUT+可靠性报告
January 31, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX2351/4/8/9/MAX2530/1/7/8四模PCS/蜂窝/GPS LNA/混频器
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX2612ETA+塑料封装器件可靠性报告
October 4, 2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX2320/21/22/24/26/27 Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer ICs
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX2324EUP塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
August 16, 2006
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| 数据手册 - 英文 |
MAX2420/MAX2421/MAX2422/MAX2460/MAX2463 900MHz镜像抑制收发器
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
MAX291CPA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
September 22, 2009
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| 数据手册 - 中文 |
MAX220–MAX249 +5V供电 多通道RS-232 驱动器/接收器 数据手册
Rev 16
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| 测试报告 - 英文 |
MAX268ACNG+(MAX263/264,MAX267/268)塑封器件可靠性报告
January 12, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX2551 Band II and V WCDMA Femtocell Transceiver with GSM Monitoring
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX2320EUP塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
August 16, 2006
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| 电路原理图 - 英文 |
Maxim Solutions for 3.5GHz Wireless Local Loop 电路原理图
2018/11/19
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技术论坛
谁有maxim的LDO,max25302。麻烦提供一下,或者关键指标提供
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用什么芯片可以替代MAX258 电源驱动芯片?
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Maxim美信的LED控制器MAX20078规格书中介绍其具备快速响应时间,请问具体响应时间是多少呢,在文档中未能找到此规格值,望解答,感谢
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有没有方案,可以typ-c和苹果接口共用一个接口协议的,这样充电器可以同时支持苹果手机和安卓手机充电
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MAX22025-MAX22028(品牌: Maxim)的国产替代有吗?
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IDT 8V97051引脚是否与任何其他制造商的RF PLL兼容?
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请问有没有替换美信MAX2659的LNA芯片?
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我司工控机RS232双通道收发芯片原设计MAXIM 的MAX232EPE,近期准备做国产替代,请推荐兼容的国产芯片。
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应用/方案
采用PIN二极管开关的CDMA蜂窝频段MAX2266功率放大器
本资料介绍了MAX2266 CDMA蜂窝频段功率放大器(PA)的完整应用电路。详细说明了PIN二极管开关的细节,以及电路的输出功率、增益、ACPR、功率附加效率(PAE)和空闲供电电流数据。低功耗模式(仅39mA空闲电流)在+15dBm输出功率下实现15-16%的PAE,在+13dBm输出功率下实现11%的PAE。资料还讨论了PIN二极管开关的应用,以及不同输出功率下的性能数据。
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线性射频功率放大器匹配低功率高效率应用注意事项
本文介绍了Maxim公司推出的线性射频功率放大器MAX2269,该放大器专为日本CDMA应用定制。MAX2269在低功耗模式下提供17%的功率附加效率(PAE),并支持日本蜂窝CDMA、PDC和IS-136 TDMA调制格式。文章重点介绍了如何通过外部开关来最大化PAE,并提供了应用电路和测量数据。
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MAX2269功率放大器适用于日本CDMA蜂窝频段,带PIN二极管开关
本应用笔记介绍了针对日本CDMA蜂窝频段的MAX2269功率放大器的设计。采用PIN二极管开关以提高低功耗性能。在+16dBm的开关点,实现了PAE的提升,ACPR优于-50dBc。提供了887MHz、906MHz和925MHz在+27dBm、+16dBm和+13dBm下的数据。
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Engineering Jrournal 第37期:硅绪技术改善射频前端性能/便携式CPU内核的供电问题/统计置信度应用于误差概率估计
这份资料主要介绍了多种类型的元器件,包括ADC、DAC、LNA、VCO、CPU等,并详细列出了它们的规格参数和应用场景。资料中涉及了不同品牌和型号的元器件,如MAX108、MAX1290–MAX1297、MAX5302/MAX5304等,并对它们的性能指标进行了详细描述。此外,资料还包含了一些关于元器件设计的理论知识和实际应用案例。
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MAX2840 Maxim无线/射频功率放大器选型指南应用说明
本资料为Maxim公司提供的无线射频功率放大器(PA)产品概述,针对蜂窝、PCS、802.11a/b/g、无绳电话和蓝牙应用。资料中包含Maxim PA ICs的表格,比较了工作电压、供电电流、输出功率、封装、功率附加效率和特性。另一表格根据市场应用辅助选择。资料还介绍了Maxim PA的特点和优势,包括低成本、小型解决方案、无需负偏置电源、自动调整功能和自动热保护等。
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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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了解MAXIM射频收发器中频率合成器的操作
本应用笔记详细介绍了Maxim射频收发器中频率合成器的工作原理,包括如何计算不同参考频率下所需的整数和分数分频器值以生成所需的本地振荡器(LO)频率。针对Maxim的MAX2829、MAX2830/MAX2831/MAX2832、MAX2837、MAX2850/MAX2851等不同型号的射频收发器,提供了具体的频率合成器参数和寄存器位设置方法,并附有示例说明。
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NCDMA中的频谱反转以确保与3GPP2教程的一致性
本教程介绍了NCDMA中频谱反转的实现方法,以确保符合3GPP2标准。教程详细阐述了如何检测频谱反转,并提供了三种实现频谱反转的方法,包括使用正相本振、反转Q基带信号的极性和交换I和Q发射基带信号。此外,教程还讨论了WCDMA系统中频谱反转的检测和实现,以及如何确保3GPP2标准的合规性。
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用于WiFi收发器的MAX2827电源和接地设计,应用说明
本文探讨了无线射频(RF)设计中电源和接地设计的重要性。文章首先介绍了电源布线和旁路的基本原则,强调使用星型拓扑进行VCC布线以减少噪声耦合,并详细讨论了去耦电容的选择和放置。接着,文章讨论了RF接地和接地通孔的使用,强调了在RF电路中避免交叉干扰的重要性。最后,文章重点介绍了如何通过适当的电源旁路和接地技术来管理锁相环(PLL)的杂散信号,以优化系统性能。
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