MITIGATING EMI FOR A CISPR 22-COMPLIANT POWER SOLUTION
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:
PA4332.103NL; GRM188R72A104KA3; GRM32CR72A105KA3; EEE-TG2A100P; GRM32ER72A225KA3; MAX17502; MAXM17575
该应用笔记详细阐述了如何通过精心设计的电源解决方案来降低电磁干扰(EMI),以确保产品符合CISPR 22标准。文章深入分析了EMI噪声的来源,区分了传导与辐射EMI的特性,并系统性地介绍了通过设计EMI滤波器、选用低EMI组件、优化PCB布局及采用屏蔽技术来减少干扰的方法。文中还提供了具体的PCB布局示例以及低EMI电源模块的测试结果,为工程师实现EMI合规性提供了切实可行的技术参考。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。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全方位技术支持,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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MAXM17575集成电感器的4.5V至60V、1.5A高能效DC-DC降压电源模块
Rev 2
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MAXM17575集成电感器的4.5V至60V、1.5A高能效DC-DC降压电源模块
Rev 1
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MAX17502xATB+T/MAX17502xAUD+T塑封器件可靠性报告
August 18, 2013
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Evaluates: MAXM17575 5V Output Application
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LGA包的可靠性监控报告
7/10/2017
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LGA包的可靠性监控报告
10/27/2017
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LGA包的可靠性监控报告
1/10/2018
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LGA包的可靠性监控报告
4/17/2018
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LGA包的可靠性监控报告
7/11/2018
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MAX17502E评估套件
Rev 2
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圣安东尼奥S18可靠性监测报告
10/27/2017
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MAX17502G评估套件
Rev 0
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MAX17502F评估套件
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 101 S18 MAXIM综合可靠性监控报告
5/20/2019
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 101 S18 MAXIM综合可靠性监控报告
10/17/2018
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 101 S18 MAXIM综合可靠性监控报告
1/24/2019
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Evaluates: MAXM17574 5V Output Application
Rev 0
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| 数据手册 - 中文 |
MAX17502 60V、1A、超小尺寸、高效率、 同步降压型DC-DC转换器 数据手册
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MAX17506EVKITA#评估套件
Rev 2
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Fab 101 S18可靠性监测报告
8/1/2019
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 101 S18可靠性监测报告
4/17/2018
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Fab 101 S18可靠性监测报告
7/11/2018
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1009 IEEE 802.3af/at-Compliant, PD Interface with Three Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous DC-DC Buck Converters
Rev 0
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MAX17506EVKITB#评估套件
Rev 2
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MAX17536EVKITA# Evaluation Kit
Rev 2
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MAX17502H评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生S18 MAXIM综合可靠性监测报告
10/27/2017
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17574 5V Output Evaluation Kit
Rev 2
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17536EVKITB# Evaluation Kit
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
Epson 0.18μm硅栅可靠性监测报告(S18)
1/15/2016
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MAX17129评估套件
Rev 0
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POWERING THE POCKET IO PLC DEVELOPMENT PLATFORM
2019/12/03
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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
售后运输电子产品的高效电源管理体系结构
本文档探讨了后市场交通运输电子设备中电源设计的关键市场趋势和客户需求,以及这些需求对电源设计带来的新挑战。文章强调了设备对瞬态条件(如过压、过流、反压、反流和过温)的鲁棒性。此外,文章介绍了针对这些挑战的解决方案,特别是针对电源架构。文章还讨论了现代DC-DC稳压器如何满足尺寸和温度范围要求,以及如何通过高度集成的保护IC和高效电源管理解决方案来提高系统的长期可靠性。
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MAX17523解决售后电子和基础设施的电源挑战
本文探讨了工业交通电子领域,特别是售后市场电子产品和基础设施自动化中的电源设计挑战。文章分析了市场趋势和客户需求,并提出了针对这些挑战的解决方案,重点关注电源架构。讨论了车辆电池、故障保护和现代DC-DC稳压器在小型化设备中的应用,以及如何通过高集成度保护IC和高效电源管理解决方案来减少热损耗并提高系统可靠性。
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为工作选择合适的调节器:第1部分调节器控制方案应用说明
本文为电源调节器应用笔记的第一部分,主要讨论了调节器控制方案,特别是电压模式(VM)和电流模式(CM)控制。文章回顾了这些模式的占空比和负载使用情况,并建议了每种模式的应用。文章还涉及了调节器控制方案的类型、关键参数和补偿方案,以及内部和外置FET的简要描述。
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汽车用真空荧光显示器(VFD)参考设计
本资料提供了一种汽车应用中真空荧光显示器(VFD)的电源参考设计。设计使用MAX15005电源控制器,通过反激拓扑结构实现多输出电压。资料详细介绍了VFD的基本原理、设计规格、电路图、物料清单(BOM)、测试数据和性能指标。
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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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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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如何将MAX17501和MAX17502用于负输出电压应用
本文介绍了如何使用MAX17501和MAX17502同步降压转换器从正输入电压产生负输出电压。文章详细讨论了设计考虑因素,包括工作输入电压范围、占空比计算、负载电流能力、电感器、输入电容器、输出电容器选择、输出电压调整、输入启动电压设置、外部环路补偿、软启动电容器选择等。此外,还提供了设计原理图、物料清单、实验结果和参考设计。
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使用MAX15046的高输入电压、高输出电流降压控制器的参考设计
本资料提供了一种基于MAX15046的高输入电压、高输出电流降压控制器参考设计。设计适用于18V至36V输入电压、1.2V输出电压和13.4A输出电流的应用。资料包含电路原理图、物料清单和性能特性图,详细描述了设计规格和设置,包括输入电压、输出电压、输出电流、输出电压纹波、输入电压纹波、开关频率和效率等关键参数。
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MAX15005,MAX15005A参考设计确保打印头电源参考设计的动态输出电压
本资料提供了一种基于MAX15005电源控制器的SEPIC电路设计,用于打印机喷头电源供应。设计包括完整电路图、物料清单(BOM)、效率测量和测试结果。该设计适用于打印机喷头电源,确保输出电压的动态调节,以适应不同的打印需求。资料详细介绍了电路设计、元件选择、测试数据和效率分析。
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如何使用MAX15005电流模式控制器作为汽车冷起动条件下的升压电路
本资料提供了一种使用MAX15005汽车电源控制器作为升压电路,以在汽车冷启动条件下维持恒定电压的参考设计。设计包括完整的电路图、物料清单(BOM)、效率测量和测试结果。该设计适用于汽车冷启动条件,能够有效提高电池电压,确保发动机顺利启动。
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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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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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用于MAX3580的前端双工滤波器应用说明
本文介绍了适用于MAX3580直接转换DVB-T调谐器的可选偶合滤波器,该滤波器由五个芯片电容器和两个芯片电感器组成。通过使用该偶合滤波器,IIP2(二次截获点)至少提高25dB,同时噪声系数下降不超过0.8dB。该滤波器在调谐到VHF频道时,对UHF频道的隔离达到15dB,而在调谐到UHF频道时,对VHF频道的隔离超过32dB。本文还讨论了MAX3580的集成输入开关如何选择两个偶合滤波器分支之一,以通过所需波段并拒绝未所需波段的信号。
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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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开关频率为2MHz的MAX5073双降压变换器的参考设计
本资料提供了一种基于MAX5073的双路降压转换器参考设计,适用于汽车应用。MAX5073是一款双路转换器,可作为降压或升压转换器使用。该设计以2MHz的开关频率运行,允许使用更小的无源元件,并确保在汽车应用中不会进入AM广播频段。设计包括详细的电路图和物料清单,适用于空间受限的应用,并支持汽车仪表盘和信息娱乐系统等需要避开AM广播频段的应用。资料还提供了效率数据和稳定性分析。
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能源分配自动化设计指南的电源管理
本资料主要探讨了能源分布自动化中的电源管理设计,包括能源分布自动化的发展趋势、技术挑战和解决方案。内容涵盖能源自动化系统架构、技术推动因素、面临的挑战,如提高能效、减小解决方案尺寸、增加安全性和可靠性等。通过案例研究,展示了如何通过使用高效、小型化的电源管理解决方案来应对这些挑战。
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