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HFAN-08.2.1: PWM Temperature Controller forThermoelectric Modules Keeps Components within0.1°C TUTORIAL,Application Note
发布时间: 2019-03-22
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:
MAX1637; MAX4122; MAX4250; MAX6012; MAX6326; MAX6326XR31
该应用笔记详细阐述了一种用于热电制冷器(TEC)的PWM温度控制器设计方案,旨在将激光二极管等关键元器件的温度稳定性维持在0.1°C以内。资料深入解析了TEC的工作原理、NTC热敏电阻的应用、PWM控制策略及H桥电路设计,并对桥放大器配置、效率与稳定性进行了专业分析,同时提供了优化设计建议及相关元器件信息,为高精度温度控制系统的开发提供了理论依据与实践指导。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,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。针对文中所述技术,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试服务,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
MAX6012/6021/6025/6030/6041/6045/6050精密、低功耗、低压差、SOT23-3基准电压源
Rev 3,Rev.J
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MAX6326URxx塑封器件可靠性报告
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MAX5402 256-Tap, μPoT, Low-Drift, Digital Potentiometer
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX6328UR27+(MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6436/MAX6447/MAX634)塑封器件可靠性报告
December 17, 2008
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数据手册 - 英文
10-Bit, 105Msps, Single 3.3V, Low-Power ADC with Internal Reference
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX6104EUR塑料封装器件可靠性报告
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MAX1446 10位,60Msps,3.0V,低功耗ADC,带内部参考数据表
Rev 4
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MAX6102EUR塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX6018精密,微功率,1.8V电源,低压差,SOT23电压参考数据表
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX6105EUR可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX6010精密、微功耗、3V系列基准电压源,采用SOT23封装
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX6101EUR塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348 3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT μP Reset Circuits
Rev 5
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测试报告 - 英文
MAX6106EUR可靠性报告
February 14, 2003
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数据手册 - 英文
MAX19191超低功耗、10Msps、8位ADC
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX4126ESA+塑料封装器件可靠性报告
January 18, 2013
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MAX1206 40Msps, 12-Bit ADC
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MAX412xxxA塑封器件可靠性报告
January 19, 2002
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数据手册 - 英文
MAX631/632/633 CMOS固定/可调输出升压开关稳压器数据手册
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MAX4250EUK塑料封装器件可靠性报告
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MAX12528 Dual, 80Msps, 12-Bit, IF/Baseband ADC
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX6805USxxDx可靠性报告
Rev. B
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MAX1192超低功耗,22Msps,双8位ADC数据表
Rev 2
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MAX821TUS可靠性报告
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MAX63XX监控电路评估套件
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MAX709LxxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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Single/Dual/Quad, Wide-Bandwidth, Low-Power, Single-Supply Rail-to-Rail I/O Op Amps
Rev 1
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MAX821LUS塑料封装器件可靠性报告
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数据手册 - 英文
MAX1197 Dual, 8-Bit, 60Msps, 3V, Low-Power ADC with Internal Reference and Parallel Outputs
Rev 0
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MAX706TX3A再生塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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应用/方案
自动重试控制器适用于电信应用
本资料介绍了适用于电信应用的自动重试控制器。该控制器在发生故障时自动尝试重启系统,适用于无线电链路和点对点通信。MAX1637芯片是电信应用中的常用设备,具有PWM操作、小尺寸、高MOSFET驱动能力、宽VIN和VOUT范围以及出色的过压和欠压保护功能。微处理器监控器IC1包括内部电源故障比较器和手动复位电路,用于监控VOUT电压并生成复位脉冲。
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MAX6326微功率电路提供自动关机和低电池锁定应用说明
本文介绍了一种无需软件或操作员控制的微功耗电路,该电路能够自动执行关机、上电和低电池锁定功能。该电路通过2.3V滞后特性,消除了对微处理器I/O引脚进行充电检测、电池阈值监控和关机控制的需求。在满载状态下,整个电源管理电路的供电电流小于200µA。当电池放电达到截止点时,电路会锁定(断开)电池与负载(Load1)的连接,防止电路“嘈杂”和深度放电,直到电池放入充电座。电路在2.5V时断开负载,并在电池处于充电座(4.68V)时重新连接。超低功耗微处理器(µP)复位器件(U1)在VBATT等于4.63V时产生一个低电平输出(低电平RSTA)。当VBATT小于2.5V时,微功耗锁存比较器(U2)的输出会导致低电平RSTB变为低电平。这些来自U1和U2的输出通过二极管D1和D2进行OR运算,生成系统关机控制(低电平RSTC)。当VBATT小于2.5V时,低电平RSTC通过关闭U3断开Load1与电池的连接。U3是一个封装在SOT-23封装中的低噪声低 dropout线性稳压器。如果VBATT大于4.63V,电路会释放低电平RSTC,U3从关机状态退出并给µP供电。另一个µP监控器(U4)将低电平RSTD信号保持低电平,直到微处理器的VCC超过2.2V。一旦低电平RSTD释放,µP开始运行并通过脉冲其CLR输入高电平1µs清除U2。
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MAX1308、MAX1320、MAX11046数据采集系统(DAS)中高性能、多通道、同时采样ADC设计指南应用说明
本应用笔记针对高性能、多通道、同步采样模数转换器(ADC)在数据采集系统(DAS)中的应用提供设计指南。内容涵盖如何选择合适的组件、PCB布局以实现最佳性能,并重点介绍了Maxim的MAX1308、MAX1320和MAX11046同步采样ADC。资料详细讨论了系统架构、组件选择、PCB布局和电源噪声抑制等方面,并通过测试数据展示了遵循指南的好处。
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MAX1637 3.3V输入降压转换器CPU内核应用说明
本文介绍了适用于CPU核心的低电压降压转换器设计。随着微处理器系统中I/O电压从5V降至3.3V,需要将3.3V电压转换为更低的核心电压(如1.8V),且电流较大。为此,需要控制器在低于3.3V的电压下工作,并使用亚逻辑电平栅极电压指定的FET。MAX1637降压控制器和IRF7401 FET满足这些要求,并提供了4.5mm(最大)的电感器尺寸。
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运算放大器电路节点分析应用说明
本文介绍了运算放大器电路的节点分析,通过节点分析推导出运算放大器电路的传递函数。文章首先介绍了理想运算放大器的假设条件,包括无限输入阻抗、零输出阻抗、足够的带宽和无限的开环增益。接着,通过节点分析的方法,以电流-电压转换器和差分放大器为例,详细解释了如何通过节点方程推导出电路的传递函数。最后,文章还介绍了如何使用节点分析技术来分析含有电抗元件的电路,并以文氏桥振荡器为例进行了说明。
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MAX6314选择管理器输出教程,应用说明
Maxim提供的微处理器监控电路具有不同的复位输出配置,包括开漏、推挽和双向输出。本文档解释了这些输出的差异以及如何确定最适合特定应用的输出类型。开漏输出需要外部上拉电阻,推挽输出提供高速响应,而双向输出则适用于与双向复位输入/输出接口的微处理器。根据不同的应用需求选择合适的输出类型,以确保系统稳定性和可靠性。
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精密数模转换器(DAC)应用中误差预算的计算
本文详细分析了影响精密数字模拟转换器(DAC)应用误差的参数,重点关注数据转换器和电压参考引入的因素。文章描述了选择数据转换器和参考以符合系统目标规格所需的计算,并提供了一个电子表格进行计算。文章涵盖了电压参考规格、DAC规格、输出误差和精度规格、系统误差来源以及DAC和参考设计示例等内容。
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电池寿命最大化,更换次数最少应用说明
本文介绍了MAX6326微处理器监控器在电池供电便携式设备中的应用,用于在墙式适配器断开时提供电池切换电路。该电路通过驱动外部MOSFET实现电池与墙式电源之间的自动切换,并减少电压降以延长电池寿命。文章详细描述了电路设计、工作原理以及相关元件的选择。
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利用看门狗改善系统可靠性 —— 如何正确选择器件
本资料主要介绍了微处理器(µP)的监控定时器(WATCHDOG TIMER)功能及其在系统启动和运行过程中的作用。内容包括监控定时器的计数器、超时地址、复位生成器、I/O引脚配置等。此外,还涉及了监控定时器的启动程序、超时处理、以及在不同条件下的分支和子程序调用。
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Engineering Journal 第四十四期:多路ADC系统的基准电压设计/设计紧凑的电信电源/输出高压的小型升压转换器
这份资料详细介绍了ADC(模数转换器)的低噪声参考电路设计,包括电路元件的选择、布局和性能分析。资料中涉及了多种ADC型号,如MAX1448、MAX144x系列,以及相关的参考电路设计,如MAX6062、MAX6066等。此外,还讨论了电路的噪声性能、电源设计以及滤波器配置等关键因素。
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Engineering journal 第四十六期:锂离子脉冲充电器的充电效率和电池老化/精密参考时钟在时钟与数据恢复电路中的应用/利用看门狗改善系统可靠性——如何正确选择器件
这份资料主要涉及电子元器件的应用和测试,包括电池充电管理、线性充电器、脉冲充电器、电池容量测试、充电温度影响、充电周期、CDR(时钟和数据恢复)技术、PLL(锁相环)和VCO(压控振荡器)等。资料中详细描述了不同元器件的性能参数、工作原理和应用场景,并提供了相关的测试数据和设计示例。
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MAX6326电池和外部电源之间的切换应用说明
本文介绍了使用MAX6326芯片实现电池和外部电源之间高效切换的电路设计。该设计解决了接触弹跳效应和电压降问题,提高了效率和电池寿命。通过FET开关和微处理器监控电路,实现了无噪声的电源切换,并提供了相关的电路图和元件选择建议。
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DDR内存终端供应是灵活的2.5V和1.8V内存系统
本应用笔记介绍了如何设计一个DDR内存终止电源,该电源能够在为2.5V和1.8V内存系统提供终止电压的同时,实现6A的电流源和吸收能力。该电路为DDR同步DRAM(SDRAM)IC提供终止电压,并使用了MAX1637降压控制器。电路通过比较1/2VDD与VREF,并产生误差信号来维持VTT输出电压的稳定性。
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电信系统用电源
本文探讨了电信系统中电源供应的设计挑战和解决方案。随着半导体技术的进步,电信系统对电源的要求越来越高,包括更低的电压、更低的功耗和更高的效率。文章分析了集中式和分布式电源供应的优缺点,并介绍了如何通过使用同步整流、开关稳压器和电荷泵转换器来提高电源效率。此外,文章还讨论了热管理、电磁兼容性和冗余设计等关键因素。
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了解电压参考拓扑和规范应用说明
本文探讨了三种最流行的电压参考拓扑,包括三端串式电压参考中的带隙和埋地齐纳拓扑,以及两端并联齐纳电压参考中的齐纳拓扑。同时,本文还解释了常见电压参考参数的定义。文章首先介绍了选择电压参考时应考虑的因素,如输出电压和初始精度,并强调了其他数据表参数在特定应用中的重要性。接着,文章详细介绍了两种常见的电压参考拓扑:两端并联和三端串式设计。文章还讨论了电压参考的常见类型、参数测量单位以及典型参数的重要性。最后,文章提供了关于不同电压参考类型的详细信息,包括其优缺点和适用场景。
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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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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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MAX6330选择最佳参考电压应用注释
本文探讨了电压参考的选择,包括其类型、关键规格和设计权衡。文章首先介绍了理想电压参考的特性,然后详细讨论了两种最常见的电压参考类型:齐纳参考和带隙参考。齐纳参考因其广泛的电压范围和功率处理能力而受到青睐,但精度较低,功耗较高。带隙参考则具有更低的功耗和更高的精度,但电压范围较窄。文章还讨论了功率消耗、源和漏电流、温度漂移、输出电压温度滞后、校准、噪声和长期稳定性等关键参数,并提供了选择最佳电压参考的建议。
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为连续时间滤波器添加数字调整
本应用笔记介绍了如何通过添加数字到模拟转换器(DAC)为连续时间滤波器提供数字调谐功能。文章以一个由双滤波器、双运算放大器和双DAC组成的可调带通电路为例,说明如何通过改变DAC的数字代码来调整滤波器的中心频率。该电路在5kHz至20kHz的中心频率范围内保持500Hz的带通。文章详细解释了如何通过软件控制频率和Q值,以及如何使用DAC转换器来调整滤波器的其他反馈信号。
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考虑“Deboo”单电源集成商应用说明
本文介绍了“Deboo”单电源积分器的设计和应用。该积分器通过将输入和输出接地,简化了单电源的使用。文章详细解释了Howland电流源与电容负载构成的Deboo积分器的工作原理,并提供了电路图和计算公式。此外,还讨论了设计积分器时需要考虑的参数,如运算放大器的带宽、偏置电流、电阻匹配、电容漏电流和电路布局等。最后,文章提供了一个具有两个模拟输入和复位功能的实际Deboo积分器电路实例。
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