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How to Divide and Conquer the Divider: Practical Resistive Dividers, Made Easy
发布时间: 2019-03-20
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX8560
该应用笔记详细阐述了一种利用标准1%电阻值设计电阻分压器的实用方法,并提供了配套的电子表格工具以简化设计流程。资料核心内容涵盖了1%电阻值列表的查询,以及如何通过两个常用电阻值快速匹配所需分压比例,有效解决了传统计算繁琐的问题。文中特别展示了电阻分压器在电压调节器外部反馈回路中的具体应用,并提供了计算R1和R2阻值的详细示例,帮助工程师精准实现电路设计目标。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,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试服务。相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,并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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数据手册 - 英文
薄SOT和TDFN中的MAX8560/MAX8561/MAX8562 4MHz、500mA同步降压DC-DC转换器数据表
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MAX8561ETA塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
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2019/08/19
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MAX762ESA+可靠性报告
October 29,2010
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MAX856–MAX859 3.3V/5V或可调输出升压DC-DC转换器
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MAX856ESA+(MAX856-MAX859)塑料封装器件可靠性报告
January 30, 2009
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MAX8563/MAX8564/MAX8564A ±1%、超低输出电压、双路和三路线性n-FET控制器
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MAX8572EUT+塑封器件可靠性报告
November 20, 2014
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6引脚SOT23和TDFN中的MAX8569A/MAX8569B 200mA升压转换器产品介绍
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MAX8570EU/LT+塑料封装器件可靠性报告
April 6, 2009
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MAX8564评估板
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MAX8545EUB+塑料封装器件可靠性报告
October 1, 2009
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用于锂电池和镍氢电池的MAX8568A/MAX8568B完整备份管理IC
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MAX8538EEI塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX8564评估套件
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MAX8508ETE可靠性报告
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MAX8569评估套件
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MAX8506ETE可靠性报告
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MAX8566 High-Efficiency, 10A, PWM Internal-Switch Step-Down Regulator
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MAX8598ETE+可靠性报告
April 7, 2010
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MAX8566 高效、10A、PWM降压调节器,内置开关 数据手册
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MAX8527EUD+(MAX8526/MAX8527/MAX8528)可靠性报告
March 24, 2009
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数据手册 - 中文
MAX8566 评估板
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MAX8516EUB+(MAX8516/MAX8517/MAX8518)可靠性报告
October 27, 2008
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October 7, 2014
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MAX8511EXKxx塑封器件可靠性报告
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技术论坛
芯片上写GH9He是什么,哪位大神有它的手册,这应该是一个电源芯片
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应用/方案
随着功能和处理能力的提高,Buck变换器在手持设备中大量出现
随着便携式消费电子设备功能的增加和处理器性能的提升,对电源设计提出了更高的要求。本文探讨了在小型便携设备中,如何通过比较不同类型的稳压器来满足消费者对小型化、长寿命电池的需求。文章指出,随着核心电压和I/O电压的降低,传统的低压差线性稳压器(LDO)效率降低,因此需要采用降压转换器(buck converter)来提高效率。同时,随着处理器数量的增加,现代设计通常需要多个降压转换器。文章还讨论了降压转换器在尺寸和效率方面的挑战,以及如何通过提高开关频率和采用小型外部元件来减小尺寸。最后,文章预测,随着降压转换器效率的提升和尺寸的减小,它有可能取代LDO成为小型解决方案。
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MAX856单电池升压转换器为LCD应用产生辅助偏置注
本应用笔记介绍了如何使用CMOS升压DC-DC开关稳压器为小型低输入电压或电池供电系统生成辅助偏置电压,以供液晶显示器(LCD)使用。电路图1展示了如何生成一个稳定的3.3V正电压和一个负的LCD偏置电压。该电路通过一个额外的反激变压器绕组(T1次级)和MOSFET Q1来调节负电压,确保输出稳定。此外,还讨论了低电池检测器、负载电流对LCD偏置电压的影响以及如何通过逻辑信号控制LCD偏置电压的开启和关闭。
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升压转换器产生三个模拟轨道
本文介绍了使用Maxim公司MAX858升压转换器生成三个模拟电源轨的方法。通过添加外部电荷泵,该转换器除了主输出5V±2%外,还能产生10V和-5V的辅助电源轨。这些轨适用于小型手持式仪器中的模拟电路。文章详细描述了电路设计、工作原理、性能参数以及相关元件的选择。
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智能功率转换技术在太阳能发电中的应用
本文介绍了利用太阳能为镍镉或镍氢电池充电的电路设计。该电路通过MAX856升压转换器和MAX982双比较器从太阳能阵列中提取最大功率,以充电电池组。文章详细阐述了太阳能电池的工作原理、充电电路的设计、电池接口以及不同应用场景下的电路配置。
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小型便携式系统的能量管理
本文详细介绍了小型便携式系统中的能量管理方案,针对四节和三节电池系统进行了优化设计。文章涵盖了升压/降压转换器、线性稳压器、电压转换器、充电泵和无电感调节器的应用。此外,文章还介绍了Maxim公司的一些功率管理器件,并针对不同电池配置和负载条件下的能量管理策略进行了深入探讨。
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小型便携式系统的能量管理
本应用笔记详细介绍了小型便携式系统中的能源管理方案,包括四节电池和三节电池系统的优化设计。内容涵盖了升压/降压转换器、线性稳压器、电压转换器、充电泵和无电感调节器的使用。此外,还介绍了Maxim公司的一些功率管理器件,并针对不同电池配置和负载条件提供了具体的设计方案和电路实例。
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3V/5V双电源系统中的节能应用说明
本文探讨了在3V/5V双电源系统中实现节能的方法。主要内容包括:两种降压配置(使用两个降压转换器或一个降压转换器加一个线性调节器),以及单芯片降压转换器(如MAX782)的应用。文章还讨论了线性调节器和开关调节器的选择,以及如何通过优化电路设计来提高电源效率。此外,还介绍了MAX1630系列双输出开关调节器的新特性,以及如何应对动态时钟CPU产生的负载电流瞬变。
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MAX8562ETA塑料封装器件可靠性报告
MAX8562ETA是一款由MAXIM INTEGRATED PRODUCTS生产的步下式DC-DC转换器,适用于小型化和高效率的应用。该产品采用 proprietary hysteretic-PWM控制方案,具有固定频率和高达4MHz的可调性,输出电流保证为500mA,静态电流仅为40µA。MAX8562ETA内置软启动功能,可减少输入电容需求,并驱动外部旁路FET。报告详细介绍了其可靠性测试,包括加速寿命测试、湿度抵抗测试和ESD/Latch-Up测试,确保产品符合质量与可靠性标准。
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Engineering journal 第四十九期:有源视频滤波器/风扇自动控制/高速芯片冷却技术的趋势/为蜂窝电话选择最佳的电源管理IC/基站RF功率放大器的偏置
该资料主要介绍了一种基于MAX4451芯片的信号处理电路设计。内容包括电路图、元件参数、工作原理、性能指标等。重点阐述了滤波器、缓冲器、延迟均衡器等模块的设计,以及电路的增益、带宽、插入损耗等关键性能参数。此外,还涉及了不同版本电路的对比,如PAL和NTSC版本,以及电路在不同应用场景下的性能表现。
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Engineering journal 第五十八期:新型大电流CPU供电的设计挑战/对视频信号进行交流耦合还是直流耦合?/音频/视频接口的EMI/EMC抑制
本资料主要探讨了新型大电流CPU供电的设计挑战,包括视频信号耦合方式的选择、音频/视频接口的EMI/EMC抑制等。资料详细分析了CPU供电设计中的功率、精度、电流均衡等要求,以及电压模式和峰值电流模式的优缺点。此外,还介绍了Maxim公司相关产品和技术,如MAX8809A/MAX8810A核电压调节器、MAX9511图形视频接口和MAX9705 D类音频放大器等。
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为紧凑型PCMCIA卡教程选择合适的超薄DC-DC转换器
本文探讨了为紧凑型PCMCIA卡选择合适的超薄DC-DC转换器。文章分析了不同转换器拓扑结构的优缺点,包括线性稳压器、电荷泵和基于电感的开关稳压器。讨论了3.3V到5V转换的重要性,以及如何通过PWM升压稳压器、PFM升压稳压器和电荷泵来实现这一转换。文章还涉及了抑制启动电流、降低噪声和EMI排放的设计策略。此外,还讨论了降压稳压器在处理5V输入时的作用,以及为闪存卡和固态硬盘驱动器生成12V电压的设计目标。最后,文章强调了选择合适的组件和新技术以实现薄型电源供应的重要性。
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电池供电系统的稳压器拓扑教程
本教程概述了电池供电系统的稳压器拓扑结构。内容包括线性稳压器、电荷泵、降压和升压稳压器、逆变器以及反激式设计。讨论了峰值电流的重要性,并展示了每种拓扑的原理图。教程还比较了不同拓扑的优缺点,并提供了线性稳压器和电荷泵的示例。
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基于MAX8540的50W电流模式正激变换器设计
本文详细介绍了使用MAX8540同步高频电流模式PWM控制器设计的50瓦隔离式前向转换器。文章涵盖了功率级和控制器的设计步骤,以及实际性能测量。该转换器在2.5伏输出电压下提供20安培的负载电流,采用同步整流器进行次级整流。输入电压范围为36-75VDC。设计可作为评估板提供,展示了如何轻松实现网络和电信应用所需的特性。设计方法可以轻松适应高性能、全功能离线电源的设计。主要特点包括300kHz开关频率、可编程输入欠压/过压保护、可编程闩锁模式过流保护、可编程最大占空比钳位、可编程斜率补偿、外部时钟同步、可调电流限制阈值、低电平有效使能功能、内部前沿消隐、输出过压保护和节省空间的16引脚QSOP封装。
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Engineering Journal 第六十四期 不平衡双绞线会造成抖动/负电荷泵在WLED背光应用中提供与电感电路相媲美的高效/简化Li+电池充电器测试
本文探讨了不平衡双绞线在数字视频传输中引起的抖动问题,分析了差分耦合电缆的线对内传输偏移对信号的影响,并提出了通过测量差模-共模转换来预测和评估电缆性能的方法。文章还介绍了负电荷泵在WLED背光应用中的高效性,以及如何根据不同的电池电压和LED电压选择最佳功率传输模式来提高效率。
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基于MAX8541的50W电压型正激变换器设计
本应用笔记详细介绍了使用MAX8541同步、高频、电压模式PWM控制器设计50W隔离式前级转换器的过程。内容包括功率级和控制器的设计步骤以及实际性能测量。该转换器在2.5V输出电压下提供20A负载电流,采用同步整流器进行次级整流。输入电压范围为36VDC至75VDC。设计方法适用于高性能、全功能的离线电源设计。主要特点包括300kHz开关频率、可编程输入欠压/过压保护、可编程闩锁模式电流限制保护、可编程最大占空比钳位、MAX8541电压模式控制器可调斜坡幅度、外部时钟同步、可调电流限制阈值、主动低使能功能、内部前沿消隐、输出过压保护和节省空间的16引脚QSOP封装。
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MAX8506、MAX8508、MAX8507 CDMA/WCDMA手机射频功率降低应用说明
本文介绍了如何通过控制CDMA/WCDMA手机中射频功率放大器的供电电压,提高功率放大器效率,减少热量,从而显著延长手机的数据/通话时间。文章详细讨论了如何通过调整VREF和VCC电压来降低功率放大器的功耗,并提供了相关的电路设计和实现方法。此外,还讨论了DC-DC转换器在控制功率放大器功率和功率附加效率(PAE)中的作用。
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利用单位阶跃响应稳定热电控制器(TEC)回路
本应用笔记介绍了使用单位阶跃响应稳定热电控制器(TEC)环路的方法。通过分析环路对阶跃信号的响应,调整增益以实现电路稳定。笔记中详细描述了操作步骤,并使用MAX8521 EV开发套件进行演示。内容包括去除和替换组件、调整增益、补偿相位、设置积分电容等,旨在优化TEC模块的稳定性。
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