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比较器的合理选择

  • 本文说明比较器的特性、指标以及比较器与运算放大器差异。其中包括内置基准的比较器应用电路和利用双比较器构建窗检测器、四比较器解决电压或电流测量问题的电路。  长期以来,受运算放大器的影响,比较器的应用一直没有得到应有的重视。直到目前随着比较器性能指标的改进,使其更好地胜任电压比较这一基本任务,这一状况才得到改善,本文主要介绍新型比较器的性能及其典型应用。 比较器的功能 比较器的两路输入为模拟信号,输出则为二进制信号,当输入电压的差值增大或减小时,其输出保持恒定。从这一角度来看,也可以将比较器当作一
  • 关键字: Maxim  比较器  模拟IC  电源  

Maxim安全监控器DS3650内置篡改检测比较器

  • MaximIntegratedProducts(美信)推出DS3650SPI兼容电池备份安全控制器以及监控器,内置温度和电压监视。DS3650内置电池备份控制器、系统电源监视器、CPU监控器、温度传感器以及两路篡改检测比较器,专门设计可满足PCI-PED(支付卡行业-PIN访问设备)认证的严格要求。DS3650的高集成度和先进的安全特性使其理想用于数据保护和安全至关重要的电子收款机(POS)终端、PIN焊盘以及其它设备。DS3650具有两路篡改检测比较器输入可用于接口,并且具有低功耗连续监控、阻性防篡改网
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  Maxim  DS3650  比较器  模拟IC  电源  

Maxim微处理器监控电路用于电源失效报警

  • MaximIntegratedProducts(美信)推出MAX16033-MAX16040低功耗、微处理器(μP)监控电路,内置精确的电源监视以及电池控制功能。该系列监控电路可提供多种功能,包括μP复位、电池备份切换、电源失效报警以及片选控制,优化性能于节省空间的2mm
  • 关键字: 嵌入式系统  单片机  Maxim  微处理器  监控电路  电源  

Maxim推出内置nFET过压保护(OVP)控制器

  • Maxim推出内置nFET过压保护(OVP)控制器MAX4943*–MAX4946/MAX4949 。该系列器件可提供高达+28V的OVP。 MAX4943-MAX4946/MAX4949具有4.56V至8.9V的过压门限以及2.45V至4.15V的欠压门限。器件集成的nFET开关,采用2mm x 2mm μDFN封装,减少了整体系统的外部元件数以及所需的电路板空间。因此,这一系列器件理想用于空间紧凑设备、例如蜂窝电话、数码相机、PDA以及MP3播放器。 此外,该系列控制器还带有1.7A (典型值)的
  • 关键字: 工业控制  嵌入式系统  单片机  Maxim  nFET  控制器  

Maxim推出一款高度集成的安全存储器器件DS28CN01

  • Maxim推出一款高度集成的安全存储器器件DS28CN01。DS28CN01采用国际公认的SHA-1 (安全散列算法)密钥算法,可提供双向质询-响应认证保护。1kb EEPROM阵列以及相应的指令集可确保对写入内置非易失数据阵列的数据的防篡改保存。每个EEPROM页面的数据修改受SHA-1算法保护,同时还具有可编程写保护以及EPROM/OTP (一次性可编程)仿真模式。DS28CN01理想用于很多成本敏感的终端设备,此类应用往往要求具有知识产权保护和/或设备功能需要安全受控,例如网络路由器/交换机、笔记本
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  Maxim  存储器器  DS28CN01  模拟IC  电源  

Maxim推出2MHz至1.6GHz、45dB RF检测控制器

  • Maxim推出MAX9930–MAX9933低成本、低功耗对数放大器,可实现RF功率放大器以及跨导放大器(TIA)的控制,同时可检测RF功率。该器件可选择三种不同输入电压范围中的任意一个,无需外部衰减器,从而简化了放大器环路设计。MAX9930-MAX9933设计工作在2MHz至1.6GHz频率范围,具有45dB的典型动态范围以及
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  检测控制器  Maxim  放大器  模拟IC  电源  

Maxim推出DS4026数控温度补偿晶体振荡器

Maxim推出全球导航卫星系统(GNSS)接收机MAX2769

  • Maxim推出业界第一款通用的、单芯片全球导航卫星系统(GNSS)接收机MAX2769,可用于GPS (L1 C/A码和P码)、伽利略以及GLONASS导航卫星系统。该接收器集成了完整的接收链路,包括LNA,因此无需外部LNA,可实现1.4dB的总级联噪声系数(NF)。MAX2769适合于多种应用,包括汽车导航、资产跟踪、蜂窝手持设备、便携式导航设备(PND)、数码相机、膝上型电脑以及超级移动个人计算机(UMPC)。 MAX2769采用Maxim先进的低功耗SiGe BiCM
  • 关键字: 通讯  无线  网络  Maxim  卫星系统  MAX2769  无线  通信  

2007年8月23日,Maxim宣布收购Vitesse公司的存储产品线

  •   2007年8月23日,Maxim宣布收购Vitesse公司的存储产品线
  • 关键字: Maxim  存储  

Maxim推出可提供全运营级时钟同步的IC DS3104

  • Maxim推出业界第一款可提供全运营级时钟同步的IC DS3104,适用于新型同步以太网(SyncE)线卡以及SONET/SDH/SyncE混合线卡。这一新型线卡时钟IC采用Maxim经过验证的基于DSP的数字PLL (DPLL)技术(首先用于高度集成的DS3100单片IC时钟卡),适合于下一代电信系统。 DS3104的关键创新之处在于包含了两路独立的DPLL,可以实现以太网时钟速率和SONET/SDH速率之间的双向频率转换,并且完全支持1G、10G以及100M以太网MII时钟速率。应
  • 关键字: 嵌入式系统  单片机  Maxim  IC  DS3104  嵌入式  

Maxim推出MAX13042E–MAX13045E双向电平转换器

Maxim推出MAX4886 HDMI™/DVI™无源开关

  • Maxim推出MAX4886四路、高速、宽带、HDMI™/DVI™无源开关,可在保持高度的信号完整性的前提下,将两路数字视频信号切换到单个显示器或多个HDMI/DVI连接器。为保证在快速切换速率下的信号完整性,MAX4886具有宽的共模信号范围,可以在超过4Gbps的数据速率下实现满摆幅的信号切换。因此,这一新产品可为通用差分切换应用提供高性能,适用于例如全速线路速率千兆以太网、光纤通道以及基于电信/网络LVDS的背板。此外,MAX4886可复用两路HDMI/DVI视频流至单个端口
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  Maxim  MAX4886  无源开关  模拟IC  电源  

Maxim推出最小的双输入Li+充电器

  • Maxim推出业界最小的、完全集成的、双输入、独立式、USB/AC适配器充电器MAX8804Y/MAX8804Z,适用于一节锂离子(Li+)电池。MAX8804Y/MAX8804Z最高可耐受30V DC或16V USB输入电压,当输入电压超过7.5V (典型值)时,器件关断,避免粗略调整的电源对器件的损害。该系列充电器仅需6mm²电路板空间,同时集成了专有的热调节以及恒流、恒压(CCCV)电路,消除了快充阶段的过热并简化了硬件设计。这一系列小尺寸充电器所具有的可靠性
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  Maxim  充电器  模拟IC  电源  

Maxim推出MAX3814 TMDSS®数字视频均衡器

  • Maxim针对HDMI®和DVI™应用推出MAX3814 TMDSS®数字视频均衡器以及电缆驱动器。MAX3815长程DVI/HDMI电缆均衡器建立了领先的数字视频信号完整性技术,在此基础上Maxim推出了MAX3814。典型的HDMI/DVI输出驱动器将在连接器和高阻(开路) HDMI/DVI发送器输出之间引入信号反射,而MAX3814则为采用200Ω背向端接电阻提供了可选择的高50%电流模式,从而可吸收输出反射。此外,该器件输入还可为长电缆(最长20m的
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  Maxim  MAX3814  HDMI  模拟IC  电源  

Maxim推出RISC MAXQ®微控制器最新产品MAXQ3100

  • Maxim推出RISC MAXQ®微控制器最新产品MAXQ3100,该器件是一款高度集成的混合信号微控制器,用于各种数据驱动显示应用非常理想。器件包括带有专用备份电池引脚的数字可调实时时钟(RTC)、可支持160段的LCD接口、锁频环(FLL)、两路模拟比较器以及数字温度传感器。MAXQ3100具有16kB的EEPROM程序存储器、1kB的数据SRAM、看门狗、两路串行端口(USART)以及三个定时器。 MAXQ3100针对要求具有RTC以及LCD控制器的工业、医疗或消费类应用设计,例如
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  Maxim  RISC  MAXQ3100  模拟IC  电源  
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maxim介绍

1.Maxim Integrated Products (美信公司)   Maxim Integrated Products成立于1983年。   2001年,Maxim并购了著名的Dallas Semiconductor。是全球最好的模拟信号和混合信号半导体公司.   它们的使命是不断创造高品质的模拟工程解决方案,在世界范围内为基于微处理器的电子产品客户提供增值服务。它们通过努力达到它们的 [ 查看详细 ]

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