3mm-Tall, Dual-Phase, Step-Down, DC-DCConverter Delivers 1.6V at 20A from 12V for Mobile Processor Cores
发布时间:
2019-03-25
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:
MAX8537; MK325BJ106MM; GRM39X7R104K25; 2R5TPE680MCL; JMK212BJ475MG; LMK316BJ105ML; LjMK107BJ105MA; GRM39X7R392K50; GRM39X7R100J50; GRM39X7R331J50; GRM39X7R682K50; GRM39X7R101J50; GRM39X7R333K50; GRM39X7R222K50; GRM39X7R103K50; MAX837
该技术资料详细介绍了MAXIM公司推出的MAX8537双相同步降压控制器,该器件专为移动处理器核心供电设计,能够从12V输入电压高效输出1.6V电压,电流高达20A。通过创新的交错相位技术,该设计有效降低了组件高度,并显著减少了输入滤波电容的需求,从而实现仅3mm的超低高度解决方案。此外,MAX8537还能为DDR内存提供VDDQ、VTT和VTTR三种电源轨,文中深入阐述了其电路设计原理、关键组件选择、性能参数及效率表现,展现了其在高功率密度移动电源领域的优势。MAXIM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。
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资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX8537 Dual-Synchronous Buck Controllers for Point-of-Load, Tracking, and DDR Memory Power Supplies
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8537EEI可靠性报告
Rev. A
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| 电路原理图 - 英文 |
最大8537
2018/09/17
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MAX850评估套件
2020/04/23
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8538EEI塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX8504评估套件
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MAX762ESA+可靠性报告
October 29,2010
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MAX8530/MAX8531双低压差线性稳压器,在UCSP或QFN中具有复位或低噪声输出数据表
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8533EUB+可靠性报告
January 5, 2010
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采用UCSP封装的MAX8532低噪声、低压差、200MA线性稳压器
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8539EEI塑封器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8535/MAX8536/MAX8585 O型MOSFET控制器,具有冗余电源的最快故障隔离数据表
Rev 1
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MAX8530ETTxx塑料封装器件可靠性报告
Rev. B
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8538评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
mfn0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
8/20/10
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8537评估套件数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
QSOP包可靠性监测报告
5/20/2019
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| 测试报告 - 英文 |
QSOP包可靠性监测报告
9/2/2010
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| 测试报告 - 英文 |
QSOP包可靠性监测报告
10/8/2010
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| 电路原理图 - 英文 |
4171Fig02 电路原理图
2018/11/04
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1917评估套件
Rev 0
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| 电路原理图 - 英文 |
4171Fig02 MAX8531 DUAL LDO (2.8V) MAX2902EGI TRANSMITTER 电路原理图
2018/08/21
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8536评估套件数据表
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX856ESA+(MAX856-MAX859)塑料封装器件可靠性报告
January 30, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8530/MAX8531评估套件数据表
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8572EUT+塑封器件可靠性报告
November 20, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8535评估套件数据表
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8570EU/LT+塑料封装器件可靠性报告
April 6, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX2247评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8545EUB+塑料封装器件可靠性报告
October 1, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8517评估套件
Rev 0
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| 数据手册 - 中文 |
MAX16046 评估板 数据手册
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
DS2413 MFN 0.8μm硅栅CMOS(B8)MAXIM集成产品可靠性监测报告
8/2/2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1973/MAX1974评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
QSOP包MAXIM综合可靠性监测报告
8/1/2019
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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
MAX8538、MAX4400、MAX837全陶瓷电容降压/逆变器在3A参考设计时提供±5V电源
本资料提供了一种基于MAX8538双同步降压控制器的汽车级参考设计,实现±5V双输出,3A电流。设计包括同步降压转换器和变压器驱动逆变器,具备软启动和软停止功能。使用全陶瓷电容器,并详细描述了电路原理、元件清单和测试数据。
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DDR-SDRAM终端的电源工作电压为3V至5.5V输入应用说明
本文档介绍了MAX1957脉冲宽度调制(PWM)降压控制器在DDR-SDRAM终止电源中的应用。MAX1957能够为VTT终止提供½跟踪输出,适用于3V至5.5V输入电压。文章详细描述了电路设计、组件列表以及性能测试结果,展示了MAX1957在提供稳定VTT和VTTR电压方面的能力。
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MAX1864辅助调节器应用说明的电流限制
本文详细介绍了MAX1864辅助稳压器电流限制的设计与实现。文章首先分析了MAX1864的基本线性稳压器电路,指出其电流限制仅由基极驱动电流和Q1的β值决定,存在不准确之处。随后,文章提出了两种改进方案:一是通过添加电流检测电阻R8和晶体管Q2实现电流限制,二是通过添加折返电流限制电路进一步降低短路电流功率损耗。文章还展示了这些电路的性能曲线,并讨论了MAX1864在电池充电器等应用中的实际应用案例。最后,文章简要介绍了MAX1864系列其他产品的特点和优势。
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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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充电泵在便携式设计中的应用说明
本文探讨了充电泵在便携式设计中的应用。文章介绍了充电泵的工作原理,与传统电感式转换器相比的优势,如无电感设计、低成本、小型化等。文章还讨论了不同类型的充电泵IC,包括单输出、稳压和双输出充电泵,并提供了选择电容和组件的指导。此外,文章还介绍了充电泵在低噪声应用、闪存编程电压生成等领域的应用实例。
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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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Engineering Journal Volume Sixty-Four:Unbalanced Twisted Pairs Can Give You the Jitters!/Negative Charge Pumps Achieve Inductor-Like Efficiency for WLED Backlights/Simplified Li+ Battery-Charger Testing 解决方案
本文探讨了不平衡双绞线对数字视频信号的影响,分析了不平衡双绞线导致的信号抖动现象,并提出了通过测量差分到共模转换来预测抖动的电缆测试方法。文章还讨论了内部对齐偏差的误解,并强调了直接测量差分到共模转换作为最直接、灵活和经济的测试方法的重要性。
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MAX1864辅助调节器的降噪应用说明
本文详细介绍了如何降低MAX1864辅助线性稳压器的噪声。文章首先分析了MAX1864的基本应用电路,指出由于主降压电路可能产生的200kHz切换活动,高增益线性稳压器电路可能会放大出现在公共接地平面上的切换噪声。随后,文章提出了一种通过添加R7和C12来降低切换噪声的方法,并解释了如何选择合适的R7和C12值以实现更好的滤波效果。文章还讨论了输出电容ESR的影响,并提供了实际应用电路的示例和数据。
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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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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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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。
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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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基于MAX8521的紧凑型DWDM激光器温度控制
本文介绍了使用MAX8520/21和单运算放大器构建的紧凑型DWDM激光模块温度控制解决方案。该设计适用于DWDM光纤系统,能够精确控制激光输出频率,满足25GHz信道间隔的性能需求。文章详细阐述了温度控制电路的设计,包括PID控制器、热电制冷器(TEC)驱动和电路布局,并提供了详细的组件列表和PCB布局图。此外,文章还讨论了电路的稳定性和长期稳定性,以及如何通过优化布局和组件选择来提高性能。
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