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MAX14756/MAX14757/MAX14758 Quad SPST +70V Analog Switches
发布时间: 2021-09-30
类型: 数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX14756; MAX14757; MAX14758; MAX14756EUE+; MAX14757EUE+; MAX14758EUE+
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MAX14756/MAX14757/MAX14758 +70V SPST 数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX14756EUE+T塑封器件可靠性报告
October 15, 2012
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数据手册 - 英文
MAX147评估系统/评估套件数据表
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX146AEAP+塑封器件可靠性报告
June 8, 2015
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数据手册 - 英文
MAX1280 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、8通道、串行12位ADC,内置基准电压源
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX147BEAP+T可靠性报告
July 6, 2015
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数据手册 - 英文
MAX146/MAX147 +2.7V, Low-Power, 8-Channel, Serial 12-Bit ADCs
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX1479ATE+C2R塑封器件可靠性报告
October 8, 2014
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数据手册 - 英文
MAX1245 +2.375V, Low-Power, 8-Channel, Serial 12-Bit ADC
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX14759ETA+塑料封装器件可靠性报告
January 21, 2014
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数据手册 - 英文
MAX14759/MAX14761/MAX14763 Above- and Below-the-Rails Low On-Resistance Analog Switches
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX14763ETA+T塑封装置可靠性报告
July 5, 2016
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数据手册 - 英文
MAX1479 300MHz to 450MHz Low-Power, Crystal-Based +10dBm ASK/FSK Transmitter
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX14761ETB+T塑封器件可靠性报告
May 15, 2015
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数据手册 - 中文
MAX14760/MAX14762/MAX14764超摆幅、低导通漏电流模拟开关数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX14786EAUD+T塑料封装器件可靠性报告
October 19, 2015
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数据手册 - 英文
MAX14784E/MAX14786E/MAX14787E/MAX14789E全双工、±35kV ESD保护、RS-485收发器,用于高速通信
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX14753EUE+塑封器件可靠性报告
February 27, 2009
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数据手册 - 中文
MAX14784E/MAX14786E/MAX14787E/MAX14789E 全双工、±35kV ESD保护、RS-485收发器,用于高速通信数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1471ATJ+塑料封装器件可靠性报告
April 27, 2010
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数据手册 - 英文
MAX14752/MAX14753 8通道/双通道4通道72V模拟多路复用器
Rev 5
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测试报告 - 英文
MAX14783ExUA+T/MAX14783ExTA+T/MAX14783ExSA+T塑封器件可靠性报告
August 18, 2013
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数据手册 - 英文
MAX14727/MAX14728/MAX14731 Dual-Input, Bidirectional Overvoltage Protector with Automatic Path Control
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX1472AKA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
October 1, 2009
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数据手册 - 英文
MAX14760/MAX14762/MAX14764轨上和轨下低泄漏模拟开关
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX14777GTP+T可靠性报告
November 17, 2013
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数据手册 - 英文
MAX1472 300MHz-to-450MHz Low-Power, Crystal-Based ASK Transmitter
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX14770EATA+T塑封器件可靠性报告
February 18, 2014
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数据手册 - 英文
MAX147xx评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX14782EAUA+塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
August 24, 2015
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世强AI
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应用/方案
无调整测斜仪在+2.7V电压下工作,应用说明1048
本文介绍了一种无需调整的倾斜仪电路,该电路使用液体电解质填充的传感器,通过测量中心电极的电压来检测倾斜角度。电路采用同步方法,利用微控制器(µC)生成50Hz方波作为传感器的交流驱动信号,通过电压分压器补偿由于端口引脚电阻引起的电压降。该倾斜仪电路简单、精确、成本低,且无需调整。测量过程包括两个连续的半周期,微控制器计算传感器与参考值之间的差值,并通过软件处理显示在液晶显示屏(LCD)上。此外,本文还讨论了低功耗操作、与其他微控制器和微处理器的兼容性以及双轴传感器的扩展应用。
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了解单端、伪差分和全差分ADC输入
本文详细介绍了三种电压输入ADC的输入结构类型:单端、伪差分和全差分。文章首先解释了每种输入结构的优缺点和适用场景,然后深入探讨了共模电压和共模抑制比(CMRR)的概念及其对ADC性能的影响。文章最后总结了如何根据传感器、信号调理电路、应用和精度要求选择合适的ADC输入结构。
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选择合适的CMOS模拟开关
本文探讨了如何选择合适的CMOS模拟开关。文章首先介绍了标准CMOS模拟开关的基本构造和常见参数,如导通电阻(RON)、RON平坦度、漏电流、电荷注入和断开隔离。接着,讨论了最新模拟开关的性能提升,包括更好的开关特性、更低的供电电压和更小的封装。此外,文章还解释了特定应用功能,如故障保护、ESD保护和力感开关,并展示了适用于视频、高速USB、HDMI和PCIe应用的特定开关。
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快速启动振荡器(FOX)提高了过热性能
Maxim公司推出的单芯片超外差式射频接收器设备中,集成了独特的快速启动振荡器系统。该系统适用于300MHz至450MHz的ISM(美国)频段,通过减少接收器的启动时间来节省电池功率。快速启动振荡器电路使得接收器扫描的占空比更低,从而提高电池寿命。文章详细介绍了如何通过优化接收器的工作方式来降低功耗,并提供了相关产品的信息。
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过程控制方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated针对工业过程控制的解决方案,涵盖电源、测量与控制、通信和保护等方面。内容包括隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、可靠通信、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器以及RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案。
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过程控制 方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated为工业过程控制提供的解决方案,包括工业电源、高精度测量和控制、可靠通信等。内容涵盖隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器、RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案,并提供详细的参考设计和选型表。
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如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器
本文详细介绍了如何为MAX1470超外差接收器选择合适的石英晶体振荡器。文章首先概述了石英晶体的不同规格参数,包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、支架电容和驱动电平,并解释了这些参数如何影响振荡器的性能。接着,文章通过具体实例说明了如何根据MAX1470电路的要求选择合适的晶体,并提供了计算负载电容和调整振荡频率的方法。最后,文章还讨论了系列电阻、支架电容和驱动电平的重要性,以及如何确保晶体在规定的功率范围内工作。
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遥控门锁系统概述
本文档概述了远程无钥匙进入(RKE)系统,指出超过70%的现代车辆配备有RKE系统,这些系统通常使用315MHz(美国和日本)或433.92MHz(欧洲)的频率。文章讨论了RKE系统的组成、工作原理以及设计挑战,如低功耗和良好的传输距离与可靠性。此外,还提到了相关的技术文档和产品信息。
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如何选择电源路径选择器
本资料为Maxim公司发布的关于电源路径选择器的应用笔记,旨在帮助客户选择适合其应用的电源路径选择器。笔记介绍了Maxim的多款电源路径选择器,包括具有过压保护和手动重置输入的型号。其中,MAX14713/14为紧凑型6A智能电源路径选择器,可自动选择较高电压输入;MAX14727/28/31具有过压保护功能;MAX14740/41/42/MAX20320则具备自动选择较高输入电压和手动重置输入功能。
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MAX1470、MAX1471、MAX1473计算ASK接收器应用说明的灵敏度
本文详细介绍了如何计算幅度移键(ASK)或开关键(OOK)射频集成电路(RFIC)接收机的灵敏度。文章强调了这一参数对于设计远程钥匙进入(RKE)系统、轮胎压力监测(TPM)系统和家庭自动化系统等应用的重要性。文章提供了一种逐步方法,通过系统噪声系数、中频(IF)带宽和基带带宽来预测ASK接收机的灵敏度。文章还讨论了接收信号强度指示器(RSSI)放大器中的对数幅度检测如何降低低输入信噪比(SNR)时的输出SNR,并指出灵敏度随中频到基带带宽比的平方根增加。
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Engineering Jrournal 第38期:分布式温度检测提高系统可靠性/高压PWM控制器实现小巧、高效的电信/数据通信电源/灵巧IC调理压力传感器信号
这份资料主要介绍了多种电子元器件,包括模拟和数字集成电路、微控制器、数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、电压调节器等。涵盖了不同品牌和型号的元器件,如MAX6342–MAX6345、MAX5100–MAX5102、MAX1460等,并提供了它们的规格参数和应用场景。资料还涉及了元器件的封装形式、工作电压、功耗、频率响应等关键性能指标。
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Microcontroller ENGINEERING REVIEW 第6期:嵌入式系统的安全性/基于MAXQ3212构建遥控钥匙
本文主要介绍了Microcontroller ENGINEERING REVIEW中的相关内容,包括MAX1473、RSSI、10kΩ、47nF等元器件的应用,以及ET6361、DS5250、DS89C440等产品的技术特点。此外,还涉及了NBYR4323、MAXQ3212等产品的性能参数和应用场景。文章还讨论了3DES ENGINE、KEYS、64-BIT ENCRYPTED BUFFER等安全特性,以及NV SRAM、ON-CHIP INSTRUCTION CACHE等存储解决方案。
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无线电通信中的曼彻斯特数据编码
本文介绍了曼彻斯特编码在无线电通信中的应用。曼彻斯特编码是一种二进制相移键控(BPSK)技术,适用于低成本无线电频率传输数字数据。该编码方式通过在数据流中嵌入时钟速率,避免了连续的0或1,使得解码电路能够从信号强度变化和时钟精度不高的发射器中恢复数据。文章详细解释了曼彻斯特编码的原理、实现方式以及在数据解码中的应用。
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遥控门锁系统的设计
本文详细介绍了远程无钥匙进入(RKE)系统的工作原理,并针对设计中的主要挑战,如低功耗、传输接收范围和可靠性,提出了解决方案。文章重点讨论了如何通过优化设计来延长电池寿命,并介绍了Maxim公司针对这些挑战设计的MAX1472发射器和MAX1470/1473接收器。此外,文章还提供了相关部件的详细信息,以及如何选择合适的石英晶体振荡器和天线匹配技巧。
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MAX1479、MAX1471遥控门锁系统中的路径损耗应用说明
本文探讨了远程无钥匙进入(RKE)系统中信号路径损耗的影响因素。主要内容包括:RKE系统的工作原理、路径损耗的计算方法、地面反射对路径损耗的影响以及如何通过优化发射器和接收器的高度来提高信号传输距离。文章还提供了路径损耗计算公式和图表,并讨论了在障碍物存在的情况下如何预测路径损耗。
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电力线通信电路指南
本教程介绍了基于电力线通信(PLC)的远程控制照明系统设计。内容包括PLC技术在照明控制中的应用,包括室内外照明、街道照明和停车场照明。重点讨论了PLC技术的通信范围、功耗、通信速率等设计要求,并介绍了Maxim公司提供的PLC解决方案和相关产品。此外,还探讨了能源测量在提高能源效率和能源管理中的重要性。
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灵巧IC调理 压力传感器信号 解决方案
本文主要介绍了基于MAX1457的压阻式传感器及其应用。内容包括传感器的工作原理、电路设计、性能参数以及与外部EEPROM的接口。文章详细描述了传感器输出信号的处理过程,包括放大、补偿和转换等步骤,并提供了电路图和参数说明。此外,还讨论了传感器在不同温度下的性能变化以及与外部设备的接口方式。
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MAX1472,MAX7044,MAX1479匹配Maxim的300MHz到450MHz发射机到小环路天线应用说明
本应用笔记针对Maxim的300MHz至450MHz ASK发射器IC(如MAX1472、MAX1479、MAX7044),探讨了如何将这些IC与小型环状天线匹配。由于环状天线尺寸小,与这些频率的波长相比,其阻抗匹配具有挑战性。笔记中详细介绍了小型环状天线的阻抗值、匹配网络的设计以及如何通过匹配网络抑制发射频率的谐波。此外,还讨论了如何通过添加低通滤波器来提高谐波抑制能力,并提供了实际组件值的计算方法。
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遥控门锁(RKE)系统应用说明要求
本资料概述了远程无钥匙进入(RKE)系统的要求,包括其应用、工作原理、设计目标和技术挑战。RKE系统在汽车行业中广泛应用,具有方便性和防盗功能。资料讨论了RKE系统的通信方式、设计目标、如范围、电池寿命、可靠性和成本等要求,以及如何满足这些要求。此外,还介绍了RKE系统的设计方法、未来发展趋势,如双向通信和轮胎压力传感技术。
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超高频ASK接收机MAX1470数据切片技术应用说明
本文详细介绍了UHF ASK接收器中的数据切片技术,主要针对Maxim公司生产的UHF接收器和收发器,如MAX1470、MAX1473、MAX1471、MAX7030和MAX7032。文章解释了数据切片器的工作原理,包括阈值形成和消除无信号时的“嗒嗒”声(squelching)。此外,还讨论了使用峰值检测器、电阻分压器和电容分压器来形成阈值和引入静噪的方法。
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