MAX86160 Integrated Heart-Rate Sensor for In-Ear Applications
发布时间:
2019-09-18
类型:
数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX86160; MAX86160EFN+T
本数据手册详细介绍了MAX86160这款专为移动、可穿戴及可听设备设计的集成心率传感器模块。该器件集成了内部LED、光电检测器和低噪声电子设备,具备高动态范围的环境光抑制能力,能够提供反射式心率监测和医疗级脉搏血氧仪功能。MAX86160采用4.3mm x 2.8mm x 1.45mm的小型化18引脚光学模块设计,拥有13Hz的高信噪比,并支持通过标准I2C兼容接口进行通信。在性能方面,该模块工作温度范围覆盖-40°C至+85°C,支持1.8V供电电压,内部LED则拥有独立的3.3V/5.0V供电,且具备极低功耗特性,包括0.7μA的零功率关闭电流及软件可关闭的近零待机电流模式。其应用场景广泛,涵盖智能手机、平板电脑、一次性贴片传感器及各类健身助手设备。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件。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。相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请、批量询价及库存充足,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 |
MAX86160评估系统评估:MAX86160数据表
Rev 1
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LGA包的可靠性监控报告
6/25/2020
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LGA包的可靠性监控报告
10/14/2016
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LGA包的可靠性监控报告
1/17/2017
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LGA包的可靠性监控报告
4/14/2017
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LGA包的可靠性监控报告
7/10/2017
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LGA包的可靠性监控报告
10/27/2017
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LGA包的可靠性监控报告
1/10/2018
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LGA包的可靠性监控报告
4/17/2018
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LGA包的可靠性监控报告
7/11/2018
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LGA包的可靠性监控报告
7/14/2016
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| 产品变更通知及停产信息 - 英文 |
卷筒上的标准数量和方向
REVISION AD
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1680/MAX1681 125MA、频率可选、开关电容电压转换器
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX860/MAX861 50MA、频率可选、开关电容电压转换器
Rev 3
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MAX1719/MAX1720/MAX1721 SOT23,带关断功能的开关电容电压逆变器
Rev 2
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MAX660 CMOS单片电压转换器
Rev 2
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用于数码相机电源的MAX8610–MAX8613/MAX8611V 8通道PMIC
Rev 6
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MAX860ISA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
December 11, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX86171评估系统
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1721EUT+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 8, 2010
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用于CCD的MAX8614A/MAX8614B双输出(+和-)DC-DC转换器
Rev 2
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| 数据手册 - 英文 |
MAX86140/MAX86141最佳可穿戴式光学脉搏血氧仪和心率传感器数据表
Rev 3
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MAX86140/MAX86141最佳可穿戴式光学脉搏血氧仪和心率传感器数据表
Rev 1
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圣安东尼奥0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成160 RIO ROBLESSAN JOSE,CA 95134可靠性监控报告
7/14/2016
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用于CCD的MAX8614A/MAX8614B双输出(+和-)DC-DC转换器数据手册
Rev 3
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圣安东尼奥S18可靠性监测报告
4/11/2017
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圣安东尼奥S18可靠性监测报告
7/10/2017
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圣安东尼奥S18可靠性监测报告
10/27/2017
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圣安东尼奥S18可靠性监测报告
1/10/2018
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圣安东尼奥S18可靠性监测报告
4/17/2018
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圣安东尼奥S18可靠性监测报告
7/11/2018
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MAX86150评估系统
Rev 3
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MAX86150评估系统
Rev 2
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圣安东尼奥0.18μm硅栅CMOS(S18)可靠性监测报告
10/14/2016
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圣安东尼奥0.18μm硅栅CMOS(S18)可靠性监测报告
1/17/2017
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8614评估套件数据表
Rev 0
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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
有机网格阵列(OLGA)及其应用
本应用笔记介绍了Maxim Integrated的有机栅格阵列(OLGA)封装及其应用,提供了PCB设计和表面贴装技术(SMT)的指导。内容涵盖OLGA封装的特点、PCB设计要求、焊膏印刷、组件布局、 stencil设计、SMT组装、湿度敏感度、焊膏选择、回流焊工艺、清洁和返工等关键步骤。
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了解生物传感器应用的穿透深度与波长
本文探讨了生物传感器应用中,可见光和红外波在人体皮肤中的穿透深度与波长的关系。文章介绍了皮肤各层的生物特性和光学模型,包括角质层、表皮层、真皮层和皮下脂肪组织。通过模拟光在皮肤中的传输,分析了不同波长下的吸收和散射系数,并计算出不同波长下的最大穿透深度。研究结果表明,了解穿透深度与波长的关系对于选择合适的波长进行生物传感器应用至关重要。
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了解生物传感器应用的穿透深度与波长
本文探讨了生物传感器应用中,波长与皮肤穿透深度的关系。通过分析皮肤各层的吸收和散射特性,建立了皮肤的光学模型,并利用Zemax OpticStudio软件进行模拟,确定了不同波长下的最大穿透深度。研究结果表明,了解波长与穿透深度的关系对于优化生物传感器性能具有重要意义。
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穿戴式耳塞设备中心率监测器的光-机械集成指南
本应用笔记探讨了在可穿戴耳机设备中集成心率监测器的光机械设计。重点介绍了光与皮肤和血液的相互作用,以及如何通过优化光学和机械设计来提高信号质量。讨论了反射式心率监测器的工作原理,并提供了将Maxim Integrated的心率监测器集成到耳机设备中的实际建议,包括透明覆盖材料的选择、空气间隙的最小化、光屏障和吸墨的使用等。
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使用MAXIM®MAX32664传感器集线器测量SPO2的指南
本资料详细介绍了MAXIM MAX32664传感器模块在血氧饱和度(SpO2)测量中的应用。内容涵盖SpO2测量的原理、算法校准过程、临床相关准确度要求以及算法输出数据格式。资料还提供了光学设计指南、数据收集协议和SpO2校准系数的推导方法,旨在帮助用户将MAXIM传感器模块集成到各种可穿戴设备中,实现高精度血氧饱和度测量。
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使用MAXIM MAX32664传感器集线器测量SPO2的指南
本应用笔记详细介绍了使用MAXIM MAX32664传感器模块进行SpO2测量的原理、算法校准过程以及评估方法。内容包括SpO2测量的理论基础、脉冲血氧计的工作原理、光学设计指南、算法校准的必要性和过程、数据收集协议、校准系数的推导以及算法性能的验证。此外,还提供了MAXIM相关传感器的信息和应用示例。
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无电感DC-DC变换
本文介绍了无电感直流-直流转换技术,特别是电荷泵的应用。文章讨论了电荷泵的工作原理、类型(如电压倍增器、分压器、逆变器)、功率损耗计算方法以及如何选择合适的电荷泵产品。此外,还涵盖了调节型电荷泵的设计理念和应用实例,例如电池供电应用中的Buck/Boost组合电路。文中提供了Maxim公司相关产品的表格和链接,方便读者获取更多信息。
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充电泵在便携式设计中的应用说明
本文探讨了充电泵在便携式设计中的应用。文章介绍了充电泵的工作原理,与传统电感式转换器相比的优势,如无电感设计、低成本、小型化等。文章还讨论了不同类型的充电泵IC,包括单输出、稳压和双输出充电泵,并提供了选择电容和组件的指导。此外,文章还介绍了充电泵在低噪声应用、闪存编程电压生成等领域的应用实例。
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增强生物传感可穿戴设备心率监测性能的指南
本应用笔记探讨了提升生物传感可穿戴设备心率监测性能的方法。内容涵盖了光学和机械方面的考虑,包括光与皮肤和血液的相互作用、LED和光电探测器的选择,以及光学和皮肤之间的耦合增加建议。重点讨论了光吸收系数、散射系数、各向异性因子等光学特性,以及封装材料、光屏障和LED-光电二极管间距等机械设计因素对信号质量的影响。
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可穿戴健康和健身的医疗保健设计?想一想盒子里的设计解决方案
本文探讨了可穿戴健康和健身监测器的硬件和软件开发挑战。文章指出,从概念到实际产品开发需要多方面的专业知识,包括光学传感器设计、运动补偿算法、电源管理和机械设计。同时,软件开发商需要硬件支持来开发应用程序。MAX-HEALTH-BAND作为一款功能齐全的可穿戴设备,提供了硬件和原始数据,帮助开发者创建定制应用程序和算法。此外,文章还介绍了MAX-HEALTH-BAND的测量选项和Health Map应用程序的功能。
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脉搏传感器要点介绍
脉搏传感器通过检测血管容积变化来测量脉搏波,常用于可穿戴设备中获取心率等生命体征信息。根据测量方式分为透射型和反射型,其中反射型更适合佩戴灵活的场景。使用绿光的反射型传感器抗干扰能力强,适用于户外。ROHM的BH1792GLC是集成绿色LED与高灵敏度光电二极管的光学式脉搏传感器IC,支持高采样率和低功耗运行。
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车载健康新蓝海:暖芯迦EPC001芯片重塑智能出行健康生态
暖芯迦生命体征参数检测芯片EPC001,集成了高精度传感器与先进算法,能够在非侵入式的前提下,实时监测人体的心率、血氧饱和度、血压及呼吸频率等关键生命体征。其独特的低功耗设计确保了长时间稳定工作,同时,小巧的体积和易于集成的特性,使得EPC001能够无缝融入各种车载设备中,为用户提供即时、准确的健康数据监测服务。
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如何在MAX86150应用说明中为最佳PPG和ECG性能配置最佳设置
本文档为MAX86150应用笔记,介绍了如何配置MAX86150以实现最佳PPG和ECG性能。MAX86150是一款集成的生物传感模块,支持同步PPG和ECG测量。文档提供了示例代码,强调了重要的寄存器设置以实现最佳性能。主要内容包括:配置FIFO设置、启用PPG和ECG模式、配置最佳PPG性能的采集设置、配置最佳ECG性能的采集设置以及配置最佳ECG性能的AFE设置。
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训练您的健身监测器以处理任何照明条件设计解决方案
本文探讨了可穿戴健康监测设备在复杂光照条件下准确测量心率的技术挑战。文章首先介绍了传统的心率检测方法,即使用光电容积描记法(PPG)通过LED和光电二极管检测皮肤反射光的变化。接着,文章指出了两个主要挑战:一是环境光照条件的变化,二是用户运动引起的干扰。为了解决这些问题,文章介绍了MAX86141光学脉搏血氧仪和心率传感器,它采用双通道设计,能够降低功耗并提高运动补偿能力,同时提供更准确的心率测量。
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