RELIABILITY REPORT FOR MAX17595ATE+T PLASTIC ENCAPSULATED DEVICES MAXIM INTEGRATED
发布时间:
2019-03-21
类型:
测试报告,认证报告、性能测试报告
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX17595ATE+T; MAX17595
本可靠性报告详细介绍了MAX17595ATE+T塑料封装器件的质量与可靠性数据,重点阐述了MAX17595/MAX17596/MAX17597系列峰值电流模式控制器的设计与应用。该系列器件适用于宽输入电压环境,主要应用于飞回和升压稳压器方案。报告内容涵盖制造信息、封装细节、晶圆规格以及质量保证体系,并提供了包括加速寿命测试和ESD/Latch-Up测试在内的全面可靠性评估结果,验证了产品在严苛条件下的稳定性。MAXIM INTEGRATED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。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全程技术支持,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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| 数据手册 - 英文 |
MAX17595/MAX17596/MAX17597 Peak-Current-Mode Controllers for Flyback and Boost Regulators
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17597ATE+T塑封设备可靠性报告
October 21, 2013
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| 电路原理图 - 英文 |
5504Fig08 MAX17595 电路原理图
2018/09/17
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17595评估套件(评估:MAX17595作为反激式转换器)
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1759EUB+塑料封装器件可靠性报告
December 11, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17595 1MAXREFDES1013 12W Offline Flyback Converter Using
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17599ATE+T塑封器件可靠性报告
September 18, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17595 MAXREFDES1036 20.25W Offline Flyback Converter Using
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17598ATE+T塑封器件可靠性报告
February 17, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17595 MAXREFDES1037 72W Offline Flyback Converter Using
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
X3 0.18μm硅栅CMOS(S18)可靠性监测报告
1/28/2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17597评估套件(评估:反激式配置中的MAX17597)
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
QFN包可靠性监测报告
1/29/2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1759 Buck/Boost Regulating Charge Pump in μMAX
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
Miniature, 12V/1A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.3% Efficiency Using the MAX17690
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
Miniature, 24V/500A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 93% Efficiency Using the MAX17690
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1093微型、5V/1A、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达92%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 电路原理图 - 英文 |
MAX17597示意图
02/03/2020
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| 数据手册 - 英文 |
采用MaX17690和MaX17606的微型、5V/2a、同步、无光反激式DC-DC转换器,效率达90.4%
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1087微型、5V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.4%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1092微型、5V/1A、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.5%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1095微型、12V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达92.8%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
使用MaX17690和MaX17606实现90%效率的微型、5V/2a、同步、无光电反激式DC-DC转换器
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1089微型、12V/250MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.7%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1094微型、12V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.9%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1086微型、5V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.4%,采用MAX17690和MAX17606
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
Buck/Boost电荷泵稳压器为白色led提供从1.6V到5.5V的宽输入功率
本文介绍了MAX1759步进/降压电荷泵调节器在为白色LED供电中的应用。该调节器能够从1.6V至5.5V的宽输入电压范围内,通过智能的反馈网络实现恒流供电,适用于两节镍氢或碱性电池应用。MAX1759支持1x/2x模式,提供高效率,并具备PWM调光和短路保护功能。
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紧凑,无电感升压电路调节白光LED偏置电流应用注意事项
本文介绍了如何使用MAX1759电荷泵为便携式应用中的白色LED提供电源,以实现显示屏背光。文章指出,传统的CCFL和EL面板由于体积大、成本高、复杂度高,已不适用于现代手持式消费电子产品。白色LED具有体积小、成本低、复杂度低、可靠性高等优点。文章详细介绍了使用MAX1759电荷泵直接调节白色LED偏置电流的电路设计,并说明了如何通过并联多个白色LED来实现良好的光线分布。此外,文章还提到了电路的紧凑性、低电压纹波和易于控制等特点。
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用峰值电流模式控制器设计反激变换器
本文详细介绍了使用MAX17595/MAX17596峰值电流模式控制器设计反激式转换器的流程。涵盖了DCM和CCM两种工作模式下的设计方法、元件选择和计算。包括初级电感选择、占空比计算、变压器匝比计算、峰值/均方根电流计算、输出电容选择、输入电容选择、外部MOSFET选择、次级二极管选择、误差放大器补偿设计等内容。
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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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Engineering Journal 第39期:免调节中频VCO的实现(第一部分)/蜂窝式手机中的噪声控制
本资料主要介绍了多种类型的电子元器件,包括模拟和数字转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)、电压控制振荡器(VCO)等。资料详细描述了这些元器件的技术参数、应用场景和性能特点,例如采样率、分辨率、功耗、工作电压等。此外,还涉及了相关元器件的封装类型、ESD防护等级以及与微处理器和LED等设备的接口方式。
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MAX13041从3.3V电源应用说明实现符合ISO 11898-2的5V HS-CAN通信
本文介绍了如何从3.3V电源为汽车CAN收发器提供5V HS-CAN通信。文章详细说明了使用MAX13041 CAN收发器和MAX1759电荷泵实现这一目标的电路设计。此外,还讨论了电路对电磁兼容性的影响,包括电磁干扰和电磁辐射。通过使用电荷泵,汽车制造商可以在不牺牲性能的情况下节省成本和重量。
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微型,24V/250mA,无光反激DC-DC转换器,效率91.7%,采用MAX17690参考设计
本资料介绍了使用MAX17690芯片的微型、24V/250mA无光耦反激式DC-DC转换器的设计。该转换器通过检测初级线圈上的反射电压来精确确定输出电压,无需光耦或辅助变压器绕组,从而简化设计并提高效率。资料详细阐述了设计规格、工作原理、温度补偿、设计步骤以及关键元件的选择。
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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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电池驱动应用中的led驱动:有效控制亮度功率参考设计
本资料介绍了白光LED(WLED)驱动器在LCD背光显示中的应用,包括LED的工作原理、驱动方式以及不同类型的LED驱动器。资料详细讨论了LED的亮度匹配、串并联LED的优势,并介绍了多种LED驱动器,如MAX1916、MAX1574/1575/1576、MAX1848等,这些驱动器能够高效地驱动和控制LED,适用于手机、PDA、数码相机等电池供电设备。
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用峰值电流模式控制器设计有源箝位正激变换器
本资料详细介绍了使用MAX17598/MAX17599峰值电流模式控制器设计主动钳位正激转换器的技术。内容涵盖了变压器匝比选择、输出电感器选择、初级磁化电感器选择、钳位电容器选择、输入电容器选择、主n-MOSFET选择、电流检测电阻选择、主p-MOSFET选择、p-MOSFET栅极驱动电路设计、SLOPE补偿、IN电源配置、次级整流器配置、输出电容器选择、非隔离应用中的误差放大器补偿设计、热考虑因素、带光耦反馈的隔离主动钳位正激转换器设计等关键步骤和计算方法。
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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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使用MAX98357A音频放大器,帮助听众以全新的方式感受音乐
Flexound Systems利用MAX98357A音频放大器,将音频与振动技术结合,为听音体验带来全新维度。公司旨在通过其Flexound Xperience模块,将触觉融入游戏椅、治疗床等多种设备。MAX98357A提供高性价比、低功耗解决方案,简化设计流程,助力Flexound Systems实现快速上市。
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EE-SIM设计与仿真环境
本指南详细介绍了如何使用EE-Sim设计仿真环境。这是一个免费的在线工具套件,用于设计、仿真和分析各种模拟和电源解决方案。EE-Sim系统电源工具提供针对多路或多负载系统的定制DC-DC推荐,包括处理器、SoC、µC和FPGA设计。EE-Sim DC-DC设计工具根据您的需求自动创建电路原理图,节省宝贵的设计时间和资源。只需几分钟即可设置和完成仿真。利用以下附加功能:与同事共享设计、打印完整报告以及下载免费的EE-Sim OASIS仿真器(包括SIMPLIS和SIMetrix仿真引擎的节点锁定版本)。
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简单的方法降低了所有电荷泵的输入纹波
本文介绍了降低电荷泵输入纹波的方法。电荷泵是一种直流-直流转换器,使用电容器而非电感器进行能量存储和转移。文章首先介绍了电荷泵的基本原理和操作方式,然后详细讨论了四种减少纹波的技术:并联电容器、LC滤波器、低 dropout 线性稳压器和RC滤波器。最后,文章提供了Maxim电荷泵IC的概述,以帮助读者选择合适的器件。
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EE-SIM设计与仿真环境用户指南
本指南详细介绍了如何使用EE-Sim设计仿真环境。这是一个免费的在线工具套件,支持多种模拟和电源解决方案的设计、仿真、分析和采购。EE-Sim系统电源工具提供定制化的DC-DC和顺序器推荐,适用于多路或多负载系统,包括处理器、SoC、µC和FPGA设计。EE-Sim工具可自动根据要求创建电路原理图,节省宝贵的设计时间和资源。只需几分钟即可设置和完成仿真。利用额外的功能,如与同事共享设计、从分销商处订购BOM、打印完整报告以及下载免费的EE-Sim SE版本(包括Simplis和SIMetrix仿真引擎的节点锁定版本)。
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从2W到40W的设计解决方案,为您的独立系统提供轻松的电源
本文探讨了在工业环境中设计隔离电源电路的挑战,包括模块化、电气隔离、小型化和低功耗要求。文章介绍了两种常见的隔离降压架构:反激转换器和正激转换器,并详细讨论了它们的原理和设计要点。此外,文章还介绍了六个24V输入的参考设计,涵盖了从2W到40W的功率范围,旨在简化系统设计师的工作。这些参考设计提供了完整的BOM、原理图、布局文件和Gerber文件,并支持快速变压器选择,以加速隔离电源的设计过程。
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用峰值电流模式控制器设计BOOST变换器
本文介绍了如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换器。文章详细阐述了在断续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)下,如何选择电感、输出电容、输入电容等关键元件,并计算其值。同时,文章还讨论了峰值电流限制、误差放大器补偿设计、斜率补偿、输出二极管选择、MOSFET均方根电流计算等内容。
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Tecnofingers(TNFG)利用Maxim电源管理和传感器IC加速电子产品开发
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,加速了其电子产品的开发。TNFG开发了一个名为rhomb.io的模块化系统,帮助电子设计师快速构建、设计或测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型IC和良好技术支持的需求。这些IC产品帮助TNFG实现了其模块化系统的小型化设计,并提供了高效、可靠和耐用的性能。
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iButton数据记录器手册
本资料介绍了iButton数据记录器的特点和应用。iButton是一种具有全球唯一地址的计算机芯片,封装在不锈钢外壳中,具有读写存储器、实时时钟和温度/湿度数据记录功能。iButton数据记录器适用于环境数据记录、访问控制、电子现金交易和资产跟踪等应用。资料详细介绍了iButton的温度和湿度数据记录器,包括Thermochron和Hygrochron系列,以及iButton的数据记录器产品选择指南。此外,还提供了iButton的接口方式、软件开发工具和配件概述。
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智能工厂的电源管理
本指南探讨了智能工厂中的电源管理挑战和解决方案。它涵盖了工业4.0趋势,包括自动化、数据交换和物联网(IIoT),以及这些趋势对能源效率、解决方案尺寸、系统安全和可靠性带来的挑战。指南通过案例研究介绍了新的电源管理解决方案,包括高效率、小型化、增强安全性和可靠性。重点介绍了同步降压转换器、功率模块和隔离电源解决方案,以及它们如何帮助实现智能工厂的目标。
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MAX17574智能建筑电源管理设计指南
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MAX17574智能建筑电源管理设计指南
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智能工厂设计指南的电源管理
本指南探讨了智能工厂中的电源管理挑战和解决方案。内容涵盖工业4.0趋势下的能源效率、解决方案尺寸、系统安全和可靠性问题。通过案例研究,介绍了高效、小型化、安全可靠的电源管理技术,如同步降压转换器、功率模块和隔离电源解决方案。指南还讨论了传感器应用中的电源管理挑战,以及如何通过优化设计提高效率和降低成本。
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