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RELIABILITY REPORT FOR MAX6746KA16+ PLASTIC ENCAPSULATED DEVICES
发布时间: 2019-04-19
类型: 测试报告,认证报告、性能测试报告
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX6746KA16+; MAX6746; MAX6747; MAX6753; MAX6748; MAX6749MAX6750; MAX6751; MAX6752
本可靠性报告详细评估了MAX6746KA16+塑料封装器件的可靠性,内容涵盖设备描述、制造信息、封装信息、晶圆信息、质量保证信息及可靠性评估。该器件满足Maxim Integrated的质量和可靠性标准,并通过了加速寿命测试、静电放电(ESD)和闩锁测试,确保产品在实际应用中性能稳定。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取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的正品器件及相关技术支持。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,能够覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。平台专职FAE团队提供选型、设计验证及调试支持,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
MAX6746–MAX6753μP复位电路,具有电容可调复位/看门狗超时延迟
Rev 22
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测试报告 - 英文
MAX6747KA29+塑料封装器件可靠性报告
May 14, 2009
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数据手册 - 英文
MAX6746–MAX6753 μP Reset Circuits with Capacitor-AdjustableReset/Watchdog Timeout Delay
Rev 19
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测试报告 - 英文
MAX6749KA+塑料封装器件可靠性报告
November 27, 2013
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数据手册 - 英文
MAX674 +10V Precision Voltage Reference
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX6750KA29+T塑封器件可靠性报告
February 4, 2014
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数据手册 - 英文
MAX675+5V精密基准电压源
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX6748KA+塑料封装器件可靠性报告
January 28, 2015
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数据手册 - 英文
MAX6754–MAX6764低功耗、单/双电压窗口检测器
Rev 11
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测试报告 - 英文
MAX6753KA29+T塑封器件可靠性报告
May 11, 2012
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数据手册 - 英文
MAX674M(X)/883B 10V精密电压基准
Rev. D
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测试报告 - 英文
MAX6752塑料封装器件可靠性报告
March 10, 2010
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数据手册 - 英文
MAX6736–MAX6745低功耗双/三电压SC70μP监控电路
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX6751KAxx塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX690–MAX695微处理器监控电路
Rev 5
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测试报告 - 英文
MAX674xxx塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX663/MAX664/MAX666双模™ 5V/可编程微功率稳压器数据表
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX675CSA+塑封器件可靠性报告
December 3, 2009
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数据手册 - 英文
采用小型TDFN和TQFN封装的低功耗、1%精度、双/三/四电平电池监控器
Rev 3
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测试报告 - 英文
最惠国硅栅0.8μmCMOS(B8)可靠性监测报告
7/19/2012
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数据手册 - 中文
MAX6978 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗功能 Data Sheet
Rev 2
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测试报告 - 英文
mfn0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
4/17/2012
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数据手册 - 英文
MAX6979 16端口、5.5V恒流LED驱动器,具有LED故障检测和看门狗功能
Rev 1
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测试报告 - 英文
SOT封装可靠性监测报告
5/20/2019
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测试报告 - 英文
SOT封装可靠性监测报告
9/2/2010
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测试报告 - 英文
SOT封装可靠性监测报告
1/19/2012
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测试报告 - 英文
SOT封装可靠性监测报告
4/17/2012
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测试报告 - 英文
SOT封装可靠性监测报告
1/29/2013
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数据手册 - 中文
MAX6968 8端口、5.5V恒流LED驱动器数据手册
Rev 2
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数据手册 - 英文
MAX6968 8端口、5.5V恒流LED驱动器数据手册
Rev 2
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测试报告 - 英文
MFN B8 MAXIM综合可靠性监控报告
5/20/2019
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测试报告 - 英文
MFN B8 MAXIM综合可靠性监控报告
10/17/2018
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技术论坛
老产品改型,全面国产化。按键防抖用了美信的max6818eap,封装20ssop。前辈们,有没有国产替代芯片,封装不同也可以?
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请帮忙推荐一款2.5V高精度电压基准源,要求稳压精度误差小于0.1%,温漂小于20PPM/℃。
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世强AI
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
内置汽车保险与监管和监督政策设计解决方案
本文探讨了汽车燃油-氧气混合比的重要性,以及如何通过精确测量和控制系统来确保最佳性能和排放控制。文章强调了氧传感器在监测和调整混合比中的作用,并介绍了功率轨和执行时间监控的重要性。此外,还讨论了使用电压监控器和看门狗定时器(WDT)来确保系统稳定性和可靠性的设计解决方案。
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简单的锁存看门狗定时器
本文介绍了一种基于MAX6749微处理器监控/看门狗IC的简单锁存看门狗定时器电路。该电路在输入脉冲流丢失时提供锁存故障指示,适用于监控风扇、振荡器或微处理器的软件执行。电路在电源启动时,通过RC延迟使FET导通,实现锁存功能。当WDI输入未按设定速率切换时,电路将激活低电平RESET,点亮LED并拉低RESET IN连接,实现故障指示的锁存。此外,电路还提供了针对风扇转速监控的配置方法。
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高级驾驶员辅助系统电源管理设计指南
本资料主要探讨了高级驾驶辅助系统(ADAS)的电源管理设计。内容涵盖ADAS发展趋势、技术挑战以及解决方案。重点包括ADAS系统对电子组件的微型化、安全性和可靠性要求,以及如何通过优化电源管理来满足这些要求。资料通过案例分析,展示了如何通过集成解决方案和选择合适的电源管理组件来应对ADAS系统中的挑战。
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MAX6301看门狗提高系统可靠性如何选择正确的部件应用注意事项
本文介绍了看门狗定时器在提高系统可靠性方面的作用,并指导如何选择合适的看门狗产品。文章强调了软件错误对系统稳定性的影响,以及看门狗定时器在防止系统锁定中的作用。详细讨论了看门狗定时器的工作原理、内部与外部看门狗的区别、不同类型的看门狗产品(如简单看门狗、工厂预设看门狗、电容可调看门狗、多电源电压看门狗、窗口式看门狗)的特点和应用,以及如何应用这些电路。
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利用看门狗改善系统可靠性 —— 如何正确选择器件
本资料主要介绍了微处理器(µP)的监控定时器(WATCHDOG TIMER)功能及其在系统启动和运行过程中的作用。内容包括监控定时器的计数器、超时地址、复位生成器、I/O引脚配置等。此外,还涉及了监控定时器的启动程序、超时处理、以及在不同条件下的分支和子程序调用。
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Engineering journal 第四十六期:锂离子脉冲充电器的充电效率和电池老化/精密参考时钟在时钟与数据恢复电路中的应用/利用看门狗改善系统可靠性——如何正确选择器件
这份资料主要涉及电子元器件的应用和测试,包括电池充电管理、线性充电器、脉冲充电器、电池容量测试、充电温度影响、充电周期、CDR(时钟和数据恢复)技术、PLL(锁相环)和VCO(压控振荡器)等。资料中详细描述了不同元器件的性能参数、工作原理和应用场景,并提供了相关的测试数据和设计示例。
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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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MAXQ2000比较内部和外部看门狗定时器应用说明
本文比较了内部(与微处理器集成)和外部(基于硬件)看门狗定时器的优缺点。文章解释了内部看门狗定时器易于实现,但容易失效。以MAXQ2000微控制器的WDT为例,说明了内部看门狗的工作原理。基于硬件的看门狗定时器需要额外的板空间,但在可靠性至关重要的应用中是必不可少的。文章最后通过比较矩阵突出了每种WDT解决方案的主要优缺点。
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MAX5774数据转换器系统增益误差校准方法应用说明
本文探讨了数据转换系统中增益误差的校准方法。主要介绍了两种校准方法:数字校准和电压参考调整。数字校准通过查找表或算法在数字域内调整DAC代码,但可能引入额外的非线性和差分非线性误差。电压参考调整通过使用可调电压参考如MAX6143,通过电位器或数字电位器进行校准,避免引入额外的误差。文章还讨论了不同可调电压参考的特性和应用。
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IC温度传感器的热点应用注意事项
本文探讨了温度传感器IC的工作原理,并介绍了MAX1617,这是首款能够测量远程热二极管温度的温度传感器IC,它允许对另一个IC或离散晶体管的芯片温度进行精确监测。实时温度测量确保了今天更小、更快的系统在安全的热区运行。最新的IC温度传感器可以精确监测外部和内部组件的热点。IC温度传感器已成为一个价值3亿美元的行业。这些应用并未涵盖设计师在所有类型的IC中构建的大量热关断和-保护电路,作为对短路和超频(超过IC的指定时钟速度)的最终防御。它们不能总是取代传统的温度传感器——电阻温度检测器、热敏电阻和热电偶,但IC温度传感器提供了许多优势。例如,它们不需要线性化或冷结补偿。它们通常提供比热电偶更好的噪声免疫性,并且一些提供可以直接与数字系统接口的逻辑输出。本文还讨论了IC温度传感器的不同类型,并提供了将它们与应用匹配的指南。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过集成电子视觉增强系统,帮助视力受损者改善视力。该设备采用自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能。Evergaze与Maxim Integrated合作,使用其MAX44009镜头驱动器等组件,满足了小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。seeBOOST眼镜为用户提供了即时的视觉改善,帮助他们完成日常任务,如阅读邮件、支付账单或玩桥牌游戏。
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GSEE-Tech采用MAX11270 ADC设计小型低功耗模拟输入模块
GSEE-TECH推出了一款基于MAX11270 ADC的4/8通道模拟输入模块,该模块体积小、功耗低,支持自配置电流和电压信号,具有16位高精度、宽工作温度范围和低温度漂移等特点。MAX11270 ADC帮助GSEE-TECH节省了6个月的开发时间,并降低了约16%的控制系统成本。GSEE-TECH的产品适用于冶金、汽车、物流和制造等行业,其模块满足IP67防护标准,同时具备低功耗和宽温度工作特性。
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电源•接口•模拟•通信•传感器嵌入式安全•iButton•微控制器
Maxim Integrated提供广泛的元器件产品,涵盖电源、接口、模拟、通信、传感器、嵌入式安全和微控制器等领域。产品包括电池管理、充电器、开关、模拟开关、宽带开关、DC-DC转换器、控制器、音频设备、电源管理IC、数字I/O、电源模块、时钟发生器、MOSFET驱动器、高速信号、充电泵、数据转换器、IO-Link、显示电源和控制、隔离IC、滤波器、保护和控制、实时时钟、电平转换器、隔离电源、传感器接口、视频产品、LED驱动器、信号线保护、电压参考、低 dropout线性稳压器、信号完整性、以太网供电、收发器、电机驱动器、监控器和序列器、USB产品。此外,还提供iButton、内存、传感器和微控制器等解决方案。
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MAX5039上电复位及相关监控功能应用说明
本文详细介绍了电源复位(POR)的功能及其在单电源和双电源处理器中的应用策略。文章讨论了选择阈值电压的重要性,并解释了手动复位、电源故障和低电压信号的作用。此外,文章还探讨了避免使用离散的POR和处理器内部的POR的原因,并解释了电压排序、电压跟踪和复位排序的概念。
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减少人为错误的机会:第2部分,模拟接口用超级放大器和滤波器应用说明
本教程深入探讨了模拟接口设计中的放大器和滤波器,旨在减少人为错误并提高设计质量。文章强调了信号与噪声比(SNR)的重要性,并讨论了如何通过放大、滤波和噪声抑制技术来提高SNR。此外,教程还涉及了信号路径中的噪声控制、信号处理技术,如抗混叠滤波器、ADC和DAC,以及如何使用数字电位器和模拟开关来优化设计。教程还提供了一系列相关应用笔记和参考设计,以帮助工程师在实际设计中应用这些概念。
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MAX6710高可靠性系统中电源电压的监测和排序应用说明
本文详细介绍了在高可靠性系统中监控和排序电源电压的重要性。文章阐述了选择监控器的主要标准,并解释了电源上电复位(POR)电路、多电压监控和容限的必要性。此外,还讨论了系统管理电路,包括电压检测器、多电压监控器、过压保护电路、电源排序方法以及容限功能。文章强调了使用可编程系统管理IC结合监控、排序和容限功能的重要性,以简化电路复杂性并提高设计灵活性。
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