品牌LOGO
High-Voltage LED Driver Provides Software- Controlled Intensity
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:
MAX1932
该应用笔记详细阐述了一种利用偏置电源集成电路驱动高电压LED链路的电路设计方案。该设计通过修改雪崩光电二极管(APD)偏置集成电路,利用其低电压DAC输出来调制高压电流检测反馈,从而实现了软件可调的亮度控制功能。电路具备输出电压限制特性,能够在LED发生开路故障时,通过分压器有效限制输出电压,并提供逻辑指示以反馈故障状态。此外,该方案还支持软件关闭功能,为系统控制提供了灵活的电源管理手段。基于该技术方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队可提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,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进程。
资料下载
资料平台
数据手册 - 英文
MAX1932 Digitally Controlled, 0.5% Accurate, Safest APD Bias Supply
Rev 2
下载
测试报告 - 英文
MAX1932ETC塑料封装器件可靠性报告
Rev. B
下载
数据手册 - 英文
MAX1932数字控制、0.5%精度、最安全的APD偏置电源
Rev 3
下载
测试报告 - 英文
MFN 1.2μm硅栅(S12)MAXIM集成可靠性监测报告
1/20/2015
下载
测试报告 - 英文
MFN 1.2μm硅栅(S12)MAXIM集成可靠性监测报告
4/23/2015
下载
测试报告 - 英文
MFN 1.2μm硅栅(S12)MAXIM集成可靠性监测报告
7/10/2015
下载
测试报告 - 英文
MFN 1.2μm硅栅(S12)MAXIM集成可靠性监测报告
10/14/2015
下载
数据手册 - 中文
DS1842 76V、APD偏置输出电路,带有电流监测 Data Sheet
Rev 0
下载
数据手册 - 英文
MAX1932评估套件数据表
Rev 1
下载
数据手册 - 英文
MAX16809集成16通道LED驱动器,带开关模式升压和SEPIC控制器
Rev 3
下载
数据手册 - 英文
MAX196/MAX198 Multirange, Single +5V, 12-Bit DAS with 12-Bit Bus Interface
Rev 0
下载
测试报告 - 英文
mfn1.2μm硅栅CMOS(S12)可靠性监测报告
10/14/2016
下载
测试报告 - 英文
mfn1.2μm硅栅CMOS(S12)可靠性监测报告
1/17/2017
下载
数据手册 - 英文
低功耗、12位采样ADC,内置基准电压源和省电模式数据手册
Rev 4
下载
测试报告 - 英文
最惠国S12可靠性监测报告
4/11/2017
下载
测试报告 - 英文
最惠国S12可靠性监测报告
7/10/2017
下载
测试报告 - 英文
最惠国S12可靠性监测报告
10/27/2017
下载
测试报告 - 英文
最惠国S12可靠性监测报告
1/10/2018
下载
测试报告 - 英文
最惠国S12可靠性监测报告
4/17/2018
下载
测试报告 - 英文
最惠国S12可靠性监测报告
7/11/2018
下载
数据手册 - 英文
MAX190/MAX191 Low-Power, 12-Bit Sampling ADCs fill Internal Reference and Power-Down
Rev 2
下载
数据手册 - 英文
MAX199 Multi-Range (±4V, ±2V, +4V, +2V), +5V Supply, 12-Bit DAS with 8+4 Bus Interface
Rev 0
下载
数据手册 - 英文
MAX197 Multi-Range (±10V, ±5V, +10V, +5V), Single +5V, 12-Bit DAS with 8+4 Bus Interface
Rev 2
下载
数据手册 - 英文
MAX1953/MAX1954/MAX1957低成本、高频、电流模式PWMBuck控制器数据手册
Rev 0
下载
数据手册 - 英文
MAX1937 Two-Phase Desktop CPU Core Supply Controllers with Controlled VID Change
Rev 1
下载
测试报告 - 英文
塑料封装器件可靠性报告
December 16, 2010
下载
数据手册 - 英文
MAX196评估套件
Rev 0
下载
测试报告 - 英文
MAX1939EEI塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
下载
数据手册 - 英文
MAX194 14位、85ksps ADC,具有10μA关断能力
Rev 4
下载
测试报告 - 英文
MAX1961EEP塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
下载
数据手册 - 英文
MAX195 16位,85ksps ADC,带10μA关闭数据表
Rev 1
下载
测试报告 - 英文
MAX1957EUB可靠性报告
Rev. A
下载
数据手册 - 英文
MAX1970/MAX1971/MAX1972 Dual, 180° Out-of-Phase, 1.4MHz, 750mA Step-Down Regulator with POR and RSI/PFO
Rev 1
下载
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。
去使用世强AI >>
应用/方案
为最坏情况选择MAX1932外部电感、二极管、电流检测电阻器和输出滤波电容器
本文档详细介绍了如何为MAX1932升压转换器选择外部电感、二极管、电流检测电阻和输出滤波电容,以确保在最坏情况下的性能。文章重点讨论了非连续导通模式升压拓扑,并提供了计算电感值、二极管电流和滤波电容的方法。此外,还讨论了如何确保电路在最大输出功率和效率下的稳定性。
阅读原文 >>
HFTA-08.0:DWDM系统中的接收器和发射器应用说明
本文介绍了密集波分复用(DWDM)技术在光纤传输系统中的应用。文章首先阐述了DWDM技术如何通过利用光纤的物理特性,实现多波长光信号同时传输,从而提高网络数据传输容量。接着,详细介绍了DWDM系统的基本组成部分,包括光复用器、光线路放大器和光解复用器,以及它们在系统中的作用。此外,文章还讨论了DWDM发射器和接收器的设计挑战,包括前向纠错(FEC)功能、光调制器、光检测器等关键组件的设计和实现。最后,文章简要介绍了相关产品和技术支持信息。
阅读原文 >>
DC-DC转换器教程
本文介绍了DC-DC转换器的工作原理和不同类型的开关稳压器。文章首先阐述了开关电源相较于传统线性电源的优势,如更高的效率、更小的组件和更少的散热问题。接着,详细介绍了降压(buck)、升压(boost)和反激(flyback)转换器的工作原理,并分析了其控制技术,包括脉冲宽度调制(PWM)和电流模式控制(CMC)。此外,文章还讨论了同步整流、跳频模式以及如何提高轻载效率等关键技术。最后,总结了开关技术在便携式和固定式设计中的应用,并展望了其未来的发展趋势。
阅读原文 >>
HFTA-09.0:T3/E3/STS-1光纤扩展应用说明
本文介绍了设计T3/E3/STS-1光纤到铜媒体转换器的需求。这种设备将铜信号转换为光信号,通过光纤链路传输。一对转换器可以将T3/E3/STS-1信号扩展到其铜规格之外,透明地延长信号传输距离。文章讨论了光纤连接的设计,包括单模或多模光纤、不同波长的使用,以及光接收器和发射器的设计。此外,还介绍了Maxim公司提供的相关组件和系统设计。
阅读原文 >>
雪崩光电二极管探测器电路将电流限制为1mA并改善瞬态响应应用说明
本文介绍了如何使用MAX1932数字控制APD偏置电源IC设计低电流偏置电路,适用于高速雪崩光电二极管(APD)探测器。该电路通过在反馈回路中注入领先相位移,提高了瞬态响应,并改善了从电流限制故障中恢复的能力。此外,还提供了电路的物料清单和相关部件信息。
阅读原文 >>
Engineering journal 第五十四期:电源的线/负载瞬态响应测试/NRZ测试码型的频谱成分/系统管理IC满足多电压系统的监视和排序要求
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products, Inc.(MXIM)公司的一款产品,详细描述了其功能、规格、应用等。内容包括产品的基本电路图、引脚功能、工作原理、性能参数、应用电路等,适用于电子工程师和研发人员参考。
阅读原文 >>
高速双向串行通信模块中串扰代价的测量应用说明
本文探讨了高速双向串行通信模块中串扰问题的测量方法,重点介绍了通过观察接收器比特错误率(BER)与发送和接收信号之间的相位差来量化串扰惩罚。文章还提供了三个不同通信模块的实际串扰测量结果,包括2.5Gbps光纤收发器、10Gbps串行收发芯片和10Gbps光纤中继器。通过这些实例,文章展示了如何通过测量接收器BER惩罚来间接量化串扰,并强调了相位关系在确定最坏情况串扰惩罚中的重要性。
阅读原文 >>
HFRD-22.3模块化GPON(MOGPON)ONT参考设计
本资料为Maxim Integrated公司提供的GPON(吉比特无源光网络)ONT(光网络单元)模块的参考设计HFRD-22.3。该设计包含激光驱动器、APD偏置电源、模拟视频放大器等组件,支持1244Mbps上行和2488Mbps下行数据传输。资料详细介绍了设计原理、功能图、推荐工作条件、典型性能数据等,并提供了评估软件和组件清单。该参考设计已不再提供,但相关文件和资料可通过Maxim Integrated官网获取。
阅读原文 >>
HFRD-22.3 GPON (MOGPON) ONT 模块 REFERENCE DESIGN
阅读原文 >>
MAX19526磁共振成像(MRI)入门教程,应用说明
本教程介绍了磁共振成像(MRI)系统的工作原理,包括氢原子在磁场中的反应以及如何生成详细的医学图像。内容涵盖了不同类型的磁场、超导磁体的使用、梯度线圈在3D图像形成中的作用、MRI系统的功能框图以及信号处理等方面。
阅读原文 >>
MAX19692/MAX19693评估套件用户指南
本资料为MAX19692/MAX19693评估套件用户指南,介绍了MAX19692和MAX19693两款2.3Gsps和4.0Gsps 12位直接射频合成数字模拟转换器(DAC)的评估套件。套件包括评估板、适配板和所需软件,用于简化对这两款DAC的评估。资料详细说明了套件的硬件设计、功能特点、操作步骤和配置选项,包括时钟信号、参考电压、频率响应、调制模式等。
阅读原文 >>
步升型电源在为负载供电的同时也为电池充电解决方案
本文档展示了一种基于IC1和IC2的电子设计示例,涉及充电控制、电压检测和放电速率监测等功能。设计包括充电/断电控制、快速/涓流充电模式选择、电压和放电速率的模拟/数字转换等。电路图包含多个电阻、电容、二极管和晶体管等元件,以及MAX472和MAX1771等集成电路。
阅读原文 >>
双1.4MHz同步降压稳压器支持USB DING Gasp应用说明
本资料介绍了Maxim公司的一款双通道1.4MHz同步降压稳压器MAX1970/MAX1972在USB“垂死呼吸”应用中的应用。该应用电路通过一个局部储能电容器,在USB电源丢失时为设备供电,以延长其运行时间,实现有序关机。电路提供了2.88ms的电源故障输出警告时间,适用于5V USB设备。资料详细解释了电路设计、工作原理以及如何计算警告时间。
阅读原文 >>
均衡技术使DAC频率响应平坦化
本文探讨了数字模拟转换器(DAC)的非平坦频率响应及其对输出信号的影响。文章介绍了DAC输出信号频谱的sinc函数特性,以及如何通过提高更新速率、插值技术、预均衡滤波和后均衡滤波等方法来减少或消除sinc滚降效应。此外,文章还详细解释了预均衡和后均衡滤波器的设计原理和实现方法,以及它们对DAC性能的影响。
阅读原文 >>
工业自动化系统中的模拟信号数据采集
本文介绍了Maxim公司提供的集成数据采集系统(DAS)解决方案,旨在简化工业自动化系统中模拟信号的数据采集。文章详细阐述了如何利用Maxim的芯片将标准工业模拟信号转换为数字信号,包括对4-20mA电流环信号、±5V和±10V信号的处理。此外,文章还讨论了如何通过单芯片实现多达八个通道的数字化,以及如何适应不同类型的传感器,如热电偶、应变片和PT100温度传感器。文章还提供了相关产品的信息,并强调了Maxim DAS解决方案在节省板空间、功耗和设计时间方面的优势。
阅读原文 >>
采用PWM降压控制器的服务器DDR存储器VDDQ电源
本文介绍了MAX1917 PWM降压控制器在服务器DDR内存VDDQ供电中的应用。MAX1917能够提供高达25A的电流,适用于DDR内存的VDD和VTT供电。文章详细阐述了MAX1917在VDDQ电压生成中的应用,包括电路设计、组件选择、输出电压和频率设置等。此外,还讨论了MAX1917在非跟踪应用中的使用,以及其快速瞬态响应特性。
阅读原文 >>
增加电压降到DDR存储器终端电压供应减少输出电容
本应用笔记探讨了在DDR内存中添加电压下降技术以减少输出电容的方法。通过使用MAX1917集成电路,该技术能够在极端负载瞬变时保持电压偏差在40mV以内。通过在设计中添加有意电压下降,可以进一步减少输出电容,而不会损失瞬态性能。文中详细介绍了电路设计、波形图以及所需的ESR值,并提供了不同的电容选择方案。
阅读原文 >>
平台客服
扫码关注
关注世强硬创
解锁服务进度实时跟踪和专属客服特权
服务热线

联系我们

954668/400-830-1766(工作日 9:00-18:00)

service@sekorm.com

投诉与建议

E-mail:claim@sekorm.com

商务合作

E-mail:contact@sekorm.com

收藏
收藏当前页面