MAX135CPI+ PLASTIC ENCAPSULATED DEVICES RELIABILITY REPORT
发布时间:
2019-08-30
类型:
测试报告,认证报告、性能测试报告
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX135CPI+; MAX135
本可靠性报告详细介绍了MAX135CPI+塑料封装器件的质量与性能评估内容。作为一款15位CMOS模数转换器,MAX135具备低功耗与高分辨率等显著特性,广泛应用于数据记录器、数控系统等工业领域。报告涵盖了该器件的设备描述、制造及封装工艺细节,并重点阐述了通过加速寿命测试、湿度测试及机械应力测试等一系列严苛的可靠性评估结果,充分验证了产品符合既定的质量与可靠性标准,为用户在关键应用中的选型与使用提供了坚实的数据支撑。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。此外,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,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 |
带并行接口的MAX135 15位ADC
Rev.0
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| 测试报告 - 英文 |
Epson 0.4μm硅栅CMOS(S4)MAXIM集成电路可靠性监测报告
4/14/2016
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| 测试报告 - 英文 |
Epson 0.4μm硅栅CMOS(S4)MAXIM集成电路可靠性监测报告
7/14/2016
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| 数据手册 - 英文 |
双通道、高端、电流检测放大器和驱动放大器数据手册
Rev 1
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| 数据手册 - 中文 |
MAX1350–MAX1357 双路、高端、电流检测放大器和驱动放大器 数据手册
Rev 1
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爱普生S4可靠性监控报告
2/15/2020
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爱普生S4可靠性监控报告
8/1/2019
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爱普生S4可靠性监控报告
12/19/2019
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爱普生S4可靠性监控报告
4/11/2017
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爱普生S4可靠性监控报告
10/27/2017
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爱普生S4可靠性监控报告
1/10/2018
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生S4可靠性监控报告
4/17/2018
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生S4可靠性监控报告
7/11/2018
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1359B 16-Bit, Data-Acquisition System with ADC, DAC, UPIOs, RTC, Voltage Monitors, and Temp Sensor
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生S4 MAXIM综合可靠性监控报告
9/8/2020
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生S4 MAXIM综合可靠性监控报告
5/20/2019
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生S4 MAXIM综合可靠性监控报告
10/17/2018
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生S4 MAXIM综合可靠性监控报告
1/24/2019
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| 电路原理图 - 英文 |
4531Fig01 MAX6603 MAX1396 电路原理图
2019/02/07
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1358B 16-Bit, Data-Acquisition System with ADC, DACs, UPIOs, RTC, Voltage Monitors, and Temp Sensor
Rev 1
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| 数据手册 - 中文 |
MAXQ2000 低功耗LCD微控制器数据手册
Rev 10
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| 数据手册 - 英文 |
低功耗LCD微控制器
Rev 10
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
10/14/2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1319/MAX1323/MAX1327 526ksps、单通道、14位、并行接口ADC
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1316–MAX1318/MAX1320–MAX1322/MAX1324–MAX1326 8-/4-/2通道,14位,带±10V、±5V和0至+5V模拟输入范围的同步采样ADC数据表
Rev 4
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1304–MAX1306 MAX1308–MAX1310 MAX1312–MAX1314 8/4/2通道、12位、同步采样ADC,模拟输入范围为±10V、±5V和0至+5V
Rev 6
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1305ECM+塑料封装器件可靠性报告
January 3, 2011
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| 电路原理图 - 英文 |
4531Fig01 MAX1396 EVALUATION KIT 电路原理图
2018/08/22
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| 数据手册 - 中文 |
MAX1304–MAX1306 / MAX1308–MAX1310 / MAX1312–MAX1314 8/4/2 12 ADC ±10V ±5V 0 +5V 数据手册
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1324ECM+塑封器件可靠性报告
August 3, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX132 ±18-Bit ADC with Serial Interface
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1312ECM+塑封器件可靠性报告
May 3, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
带i²C/SPi接口的MAX1385/MAX1386双通道RF LDMOS偏置控制器
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1304ECM+塑料封装器件可靠性报告
January 18, 2013
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技术论坛
有没有直流13V左右转换为交流±13V的方案?类似于Maxim的MAX13256。
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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
用MAX1358数据采集系统测量温度
本应用笔记详细介绍了如何使用MAX1358数据采集系统测量温度,包括内部和外部温度传感器的使用。MAX1358/MAX1359/MAX1360的温度电路相同,因此对MAX1358的参考也适用于MAX1359和MAX1360。文中提供了逐步的设置、测量和计算温度的方法,包括内部四电流方法和外部四电流方法,以及如何进行增益和偏移校正。
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MAX1358、MAX1359产品相关温度补偿测量和校准应用说明
本应用笔记介绍了如何优化MAX1358/MAX1359数据采集系统温度读数的准确性,特别是在测量外部温度时。该系统利用板上二极管结的特性来测量温度,并通过存储在芯片中的校准系数来校正读数误差。笔记详细描述了测量和计算温度偏移的步骤,以及如何使用校准系数数据来提高测量精度。此外,还讨论了产品特定因素对温度读数的影响,并提供了一个工作表来帮助计算温度偏移。
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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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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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基于PC的示波器参考设计
本文提供了一款基于PC的示波器参考设计,主要使用MAX1393 ADC和MAX1396 EV评估套件。设计包括电路原理图、软件和软件功能说明。该设计通过MAX1393捕获输入波形信号,并通过MAXQ2000微控制器与PC通信。软件界面允许用户接收和显示输入信号的采样数据,并提供波形显示、时间电压级别显示等基本功能。
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MAX11046在工业多通道数据采集系统(DASs)中使用高性能同步采样ADC调节传感器信号的应用说明
本文介绍了如何利用高性能的同步采样模数转换器(ADC)在工业多通道数据采集系统(DAS)中对传感器信号进行调理。以电网监测系统为例,详细说明了如何选择合适的组件以实现MAX11046、MAX1320、MAX1308多通道ADC的最佳系统性能。文章涵盖了信号调理、同步采样ADC、电网监测、精密运算放大器等关键内容。
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通过消除RS-485控制线路设计解决方案简化工业接口
本文介绍了传统半双工RS-485网络接口的配置,并提出了通过消除控制线和使用内部自动方向状态机简化控制接口的新方法。文章详细讨论了RS-485网络接口在工业应用中的优势,包括其在长距离传输中的鲁棒性和抗干扰能力。此外,文章重点介绍了MAX13487E芯片,该芯片通过内部自动方向状态机减少了RS-485收发器的控制线数量,从而简化了电路设计。
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存储卡接口转换和保护信号应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX13030E至MAX13035E逻辑电平转换器作为存储卡级转换器。该电路示例展示了这些设备在转换存储卡信号逻辑电平的同时,提供对高达±15kV HBM(人体模型)静电放电的防护。MAX13035E等设备能够将1.8V信号自动转换为3.3V,并支持反向转换。这些设备适用于SD卡、MMC、Transflash®(microSD)、MiniSD、MemoryStick、MemoryStick PRO等存储卡。MAX13035E采用专有架构,无需方向(DIR)或读写(W/R)引脚来指示数据方向,具有较小的封装尺寸和更高的灵活性。此外,这些设备还具备扩展的ESD保护功能。
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用D类音频放大器诊断汽车故障
本文档介绍了如何对MAX13300/MAX13301/MAX13302汽车级D类音频放大器进行诊断。文档详细说明了如何检测短路到地、短路到电池、开路负载、电阻测量、高音单元检测等故障条件。此外,还介绍了如何进行连续诊断,包括削波检测、热警告检测、电荷泵欠压检测、供电欠压检测和供电过压检测等。文档提供了详细的启动、关闭和三态操作步骤,以及如何进行负载诊断和连续诊断。
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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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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表旨在帮助老年人保持独立生活。该手表无需连接到家庭系统或智能手机,内置电池系统和多种通信技术(包括蜂窝、蓝牙、Wi-Fi和GPS)。为了满足严格的电源管理需求,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款IC产品,如MAX77818燃料计量器、MAX17201独立式燃料计量器和MAX14634双向电池开关等,以确保电池状态信息的准确性。这些解决方案有助于缩短设计周期并提高产品质量。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。随后,公司推出了集成心电图功能的智能电子听诊器HD Steth,可通过蓝牙将数据传输到智能手机,并开发了基于云的预测算法,进一步分析数据。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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低功耗运放可降低pH探头应用的电缆成本
本文介绍了如何使用MAX406低功耗运算放大器来缓冲pH探头的极高输出阻抗,从而降低电缆成本。通过使用MAX406,可以替代昂贵的Teflon同轴电缆,转而使用标准低成本电缆。此外,电路功耗极低,可在单节锂电池上连续工作数千小时。文中还展示了如何使用MAX130A集成ADC驱动LCD显示器。
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Delta-Sigma模数转换器取代了面板式仪表的集成模数转换器
本文比较了集成ADC和ΔΣ ADC架构在面板仪表应用中的优点。文章描述了两种针对面板仪表的IC系列,MAX1491–MAX1499和MAX1365–MAX1368。集成ADC架构因其高分辨率和出色的噪声抑制而适用于低带宽模拟信号转换。ΔΣ转换器结合了简单的模拟调制器和更复杂的数字滤波器,适用于低带宽、高分辨率的数据采集。MAX1491–MAX1499和MAX1365–MAX1368系列IC利用ΔΣ架构,集成了振荡器、内部参考电压和电荷泵,适用于面板仪表应用。
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为MAX13330/MAX1331汽车耳机放大器添加一个离散插孔感应电路
本应用笔记介绍了如何为MAX13330/MAX13331汽车耳机放大器添加一个离散的插孔感应(JACKSENSE)电路。该电路通过使用几个低成本的无源元件,可以轻松地实现耳机插入音频插孔时的感应功能。笔记中详细说明了电路的构成、滤波器选择以及如何将感应电路的输出连接到放大器的控制引脚,从而实现自动启用或禁用放大器的功能。
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