MAX16814 Integrated, 4-Channel, High-Brightness LED Driver with High-Voltage DC-DC Controller
发布时间:
2019-03-18
类型:
数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX16814; MAX16814ATP+; MAX16814ATP/V+; MAX16814AGP/VY+; MAX16814AUP+; MAX16814AUP/V+; MAX16814BETP+; MAX16814BEUP+; MAX16814BUTP+; MAX16814BUUP+; MAX16814UTP+; MAX16814UUP+; MAX15054; MAX16814BE _ _; MAX16814A_ _; MAX16814U_ _; MAX16814B_ _ _; MAX16814BE_ _; MAX16814BU_ _
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX16814 Evaluation Kit
5/10
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16814/MAX16814B塑料封装器件可靠性报告
December 4, 2009
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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 |
用于HB LED驱动器和DC-DC应用的MAX15054高边MOSFET驱动器数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
1/22/2010
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| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
8/31/2010
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| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
10/8/10
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| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
1/14/2011
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| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
7/18/2011
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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 |
MAX16818评估套件
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16813B集成4通道高亮度LED驱动器,带高压DC-DC控制器和电池断开装置
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1681ESA+(MAX1680/MAX1681)塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
December 19, 2008
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16813 Integrated, 4-Channel, High-Brightness LED Driver with High-Voltage DC-DC Controller and Battery Disconnect
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX15054AUT+T塑封器件可靠性报告
May 20, 2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16812评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包可靠性监测报告
10/23/2012
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包可靠性监测报告
1/29/2013
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包可靠性监测报告
1/20/2015
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包可靠性监测报告
4/23/2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16816可编程开关模式LED驱动器,具有模拟控制PWM调光功能
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
4/17/2013
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
7/24/2013
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
7/10/2015
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
10/14/2015
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
1/15/2016
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| 技术文档 - 英文 |
简化更大、更高分辨率汽车显示器的设计
January 2019
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16818 1.5MHz, 30A High-Efficiency, LED Driverwith Rapid LED Current Pulsing
Rev 5
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16812 Integrated High-Voltage LED Driver with Analog and PWM Dimming Control
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
4/17/2013
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
1/30/2014
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
7/20/2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16816评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16818ATI+塑料封装设备的可靠性报告
December 23, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16819/MAX16820 2MHz High-Brightness LED Drivers with High-Side Current Sense and 5000:1 Dimming
Rev 4
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世强AI
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应用/方案
克服在汽车系统中集成高亮度(HB)LED的挑战应用说明
本文探讨了在汽车系统中集成高亮度(HB)LED所面临的挑战,并介绍了新一代多串LED驱动器如何解决这些问题。文章首先阐述了HBLED在汽车照明中的应用优势,如环保、提高安全性、增强车辆外观和延长使用寿命。接着,分析了设计HBLED照明解决方案时遇到的挑战,包括成本、效率、电磁干扰(EMI)和故障容错性。文章重点介绍了多串LED驱动器的优势,如降低成本、提高效率和故障容错性。最后,详细介绍了Maxim MAX16814多串LED驱动器的特点和应用,如高效率、宽PWM调光范围和故障保护功能。
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MAX1681电荷泵将-5V转换为+5V应用说明
本文介绍了一种利用电荷泵反向工作将-5V转换为+5V的电路设计。该设计适用于输出电流小于100mA的应用,通过MAX1681电压转换器实现。该转换器基于电荷泵,可以将正电压转换为负电压或加倍正电压,使用简便,仅需两个或三个外部电容器。电路通过内部振荡器控制充放电速率,频率约为1MHz。然而,由于转换器的有效输出电阻,输出电压低于理想值,随着输出电流的增加而下降。
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MAX1681电荷泵双负电压应用说明
本文介绍了使用电荷泵将负电压翻倍的方法。通过将正电压逆变器进行适当修改,可以实现负电压的翻倍。电路仅需三个外部电容器,即可在2.0V至5.5V的范围内翻倍负电压。文章还讨论了使用1µF电容器时的输出电压降与负载电流的关系,并提供了提高效率的建议。
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MAX1681继电器驱动器只需要25%的功率
本文介绍了使用Maxim公司产品实现低功耗继电器驱动电路的设计。该电路通过在继电器初始启动时使用全功率,然后降低至“保持”功率来减少能耗。电路利用电荷泵产生额外的-3V电压以激活继电器,并通过快速开关频率和紧凑的组件设计实现高效能。文章还讨论了不同继电器型号的性能测试结果,并提供了相关元件的详细信息。
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Engineering Journal 第六十七期:利用高性能同时采样ADC降低高级电力线监测系统的成本/克服汽车系统中HB LED集成方案的技术瓶颈/降低精密放大器的电压失调/利用耦合线圈拓扑改善双相buck转换器的性能
本文探讨了利用高性能同时采样ADC降低高级电力线监测系统成本的方案。文章首先介绍了电力线监测系统在智能电网中的重要性,以及其对ADC性能的严格要求。接着,详细分析了ADC在电力线监测系统中的应用,包括多通道、高精度、同时采样等特性。文章还介绍了Maxim公司的高性能ADC产品,如MAX11046,并提供了实际应用案例。此外,文章还讨论了ADC在汽车HB LED集成方案中的应用,以及如何克服技术瓶颈。最后,文章总结了ADC在降低系统成本和提高性能方面的优势。
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Engineering Journal 第六十八期:利用TDR(时域反射计)测量传输延时/利用热分析预测IC的瞬态效应并避免过热/为无线基站选择高线性度混频器/在4-20mA电流环中如何使用高压、大电流驱动放大器
本文探讨了利用TDR(时域反射计)测量传输延时、热分析预测IC瞬态效应、选择高线性度混频器以及4-20mA电流环中使用高压大电流驱动放大器等技术话题。文章还介绍了Maxim Integrated Products的评估板和参考设计,旨在加速产品上市。此外,文章强调了TDR测量传输延时的重要性,并提供了详细的测量步骤和结果分析。
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MAX1680ESA+塑料封装器件可靠性报告
本报告详细评估了MAX1680ESA+塑料封装器件的可靠性。报告内容涵盖设备描述、制造信息、封装信息、晶圆信息、质量保证信息和可靠性评估。报告指出,MAX1680ESA+满足Maxim Integrated的质量和可靠性标准,并通过了加速寿命测试和电敏感度测试,确保产品性能稳定。
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电荷泵分压器的特性
本文主要介绍了电荷泵电压分压器的工作原理和应用。文章首先回顾了电荷泵的基本原理,然后详细解释了电压分压器配置,该配置可以将输入电压精确地分成两半。文章还讨论了两种应用案例:从两个锂离子电池中高效地生成3.3V的稳压电源,以及从10V电源中高效地提取5V电源。此外,文章还涉及了电荷泵转换器的不同拓扑结构,如倍压器和逆变器,以及它们在电路设计中的应用。
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倍增器/逆变器电荷泵除以2
本文介绍了如何设计0.5倍降压电荷泵电路,特别是使用MAX660和MAX1683电压倍增电荷泵。这些电荷泵可以将输入电压减半,适用于低电压逻辑供电。文章详细说明了电路设计、性能参数、效率以及相关产品信息。
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工程期刊第67卷通过利用/高性能、同步采样ADC降低先进电力线监测的系统成本/克服在汽车系统中集成HB LED的挑战/最小化精密放大器中的电压偏移/改进两相降压转换
本文探讨了高级电力线监控系统在智能电网中的应用,重点介绍了如何通过高性能、同时采样ADC降低系统成本。文章详细分析了系统性能要求、国际和本地标准对能量测量的精度要求,以及如何选择合适的ADC来实现精确的电压和电流测量。此外,还讨论了信号相位调整、有效输入阻抗和封装尺寸等因素对ADC选择的影响。文章还介绍了Maxim Integrated Products的MAX11046和MAX11040 ADC产品,这些产品在电力线监测系统中具有高性能和同时采样能力。
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Engineering Journal Volume Sixty-Eight:Propagation delay measurements using TDR (time-domain reflectometry)/Use thermal analysis to predict an IC’s transient behavior and avoid overheating/Selecting high-linearity mixers for wireless base stations解决方案
本文探讨了使用TDR(时域反射ometry)进行传播延迟测量的方法,以及如何通过TDR技术来减少探针误差并提高传播延迟测量的准确性。文章详细介绍了TDR的基本原理、测量步骤和实际应用案例,并强调了在高速测量中采用良好实践的重要性。此外,文章还讨论了阻抗测量、信号路径中的电容和电感分析以及如何使用TDR信号作为反馈来优化电路设计。
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工业IO手册
本手册详细介绍了Maxim Integrated的工业I/O解决方案,包括数字I/O、模拟I/O、可配置I/O和相关互补IC。内容涵盖数字输入和输出模块的设计,包括高电流电感负载的数字输出模块设计、系统设计建议、数字输入类型、工业I/O评估板和外围模块等。此外,还介绍了模拟输入和输出模块,以及可配置模拟I/O。手册中还提供了多个参考设计,以帮助快速将产品推向市场。
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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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持续气道正压通气系统的功能
本教程介绍了连续正压通气(CPAP)呼吸系统的运作原理。主要内容包括CPAP呼吸系统的子功能,如空气管环境感应、压缩机电机驱动反馈、电机驱动激励以及与技术人员/医生的通信接口。此外,还详细描述了系统组件的功能框图。CPAP系统主要用于治疗睡眠呼吸暂停,也可用于新生儿和呼吸衰竭患者的呼吸支持。
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“风雨无阻”-汽车抬头显示器必须每天工作
本文探讨了汽车抬头显示(HUD)技术。介绍了HUD的工作原理、市场趋势以及设计挑战,特别是对亮度调节比的要求。文章强调了高亮度LED驱动电路在实现清晰显示和夜间低亮度显示中的重要性,并以MAX16813为例,展示了如何通过宽调节比实现HUD在不同光照条件下的清晰显示。
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