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WHY SIMPLIS IS BETTER THAN SPICE FOR POWER CIRCUITS
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:
MAX17244
该技术文档深入对比了SIMPLIS与SPICE两种电源电路仿真引擎的性能差异,明确指出SIMPLIS在电源设计领域的显著优势。鉴于电源电路仿真的高难度及其对确保设计生产可靠性的关键作用,文章详细阐述了SIMPLIS在处理负载阶跃分析和AC环路分析时的高效性。相比传统SPICE,SIMPLIS能够更快地提供精准的仿真结果,有效帮助工程师节省时间与成本,是电源电路设计的更优选择。基于该仿真方案,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。同时,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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资料平台
数据手册 - 英文
MAX17244 3.5V–36V、2.5A同步降压转换器,具有28μA静态电流和低EMI数据手册
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX1724EZK50+T塑封器件MAXIM集成产品可靠性报告
June 16, 2009
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产品变更通知及停产信息 - 英文
卷筒上的标准数量和方向
REVISION AD
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商品功能框图 - 英文
MAX17291_返驰_演示图纸
REV:p1
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数据手册 - 英文
MAX1724 Evaluation Kit
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX1723EZK+可靠性报告
December 15, 2010
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数据手册 - 英文
MAX17244评估套件
Rev 1
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MAX1722EZK+塑料封装器件可靠性报告
July 7, 2011
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数据手册 - 英文
采用TSOT和μDFN封装的MAX1722/MAX1723/MAX1724 1.5μA IQ、升压DC-DC转换器
Rev 5
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MAX17205塑料封装器件可靠性报告
August 18, 2016
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数据手册 - 英文
MAX17243 Evaluation Kit with Preset 5V/3A Output
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1726EUK25+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
November 5, 2009
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数据手册 - 英文
MAX17242/MAX17243 3.5V–36V, 2A/3A, Synchronous Buck Converter with 15μA Quiescent Current and Reduced EMI
0
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测试报告 - 英文
MAX1721EUT+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 8, 2010
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数据手册 - 英文
MAX17245 3.5V–36V、3.5A同步降压转换器,具有28μA静态电流和更低的EMI
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1697xEUT塑料封装器件可靠性报告
June 11, 2009
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数据手册 - 英文
MAX17245评估套件数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX871EUK+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
June 13, 2016
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数据手册 - 英文
MAX172完整10μs CMOS 12位ADC
Rev 1
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MAX828EUK+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
January 8, 2010
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数据手册 - 英文
带预设3.3v/2A输出的MAX17242评估套件
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX829EUK+塑料封装器件可靠性报告
February 10, 2010
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数据手册 - 英文
MAXREFDES1171低功耗故障指示灯
REV 0
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测试报告 - 英文
圣安东尼奥S18 MAXIM综合可靠性监控报告
10/17/2018
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圣安东尼奥S18 MAXIM综合可靠性监控报告
1/24/2019
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数据手册 - 英文
MAX1725/MAX1726 12V、超低IQ、低压差线性稳压器
Rev 2
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数据手册 - 英文
MAX17201G/MAX17201X/MAX17211G/MAX17211X评估套件
Rev 1
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测试报告 - 英文
RR-1G产品可靠性报告
2018/09/17
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技术文档 - 英文
如何确保燃油表安全,防止电池造假
March 2018
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技术文档 - 英文
如何确保燃油表安全,防止电池造假
March 2018
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数据手册 - 英文
MAX17230/MAX17231 2V–36V、同步双通道降压控制器,集成升压和20μA静态电流数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
DFN包的可靠性监控报告
10/27/2017
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测试报告 - 英文
DFN包的可靠性监控报告
1/10/2018
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应用/方案
转换器将单体电池电压提升至50V应用说明3425
本文介绍了如何使用两级升压转换器将单节电池电压提升至50V。通过使用固定输出、低功耗的升压转换器(U1)和低成本升压控制器(U2),电路能够从单节电池输出中产生所需的电压。文章详细讨论了电路设计、效率、元件选择以及电路性能等方面。
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开关变换器的建模和实验室测量有多精确?
本文探讨了开关转换器模型与实验室测量之间的准确性。文章通过比较MAX17242EVKIT实际负载响应和SIMPLIS模型在EE-Sim OASIS模拟中的响应,展示了两者之间的高度相关性。文章还讨论了如何通过Bode图和频率域分析来调整模型参数,以匹配实际硬件的性能。此外,文章强调了在模拟过程中考虑物理组件变化的重要性,并展示了如何通过SIMPLIS模型预测不同组件和硅工艺变化下的瞬态响应。
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在线仿真器验证降压转换器输出误差预算分析
本文介绍了如何对降压转换器的输出电压误差进行预算分析。通过在线模拟器,作者对比了两种估算输出电压跌落幅度的方法,并分析了不同方法的优缺点。文章详细讨论了CdV/dt和LC谐振模型在估算电压跌落时的应用,并通过实际模拟结果验证了估算的准确性。最后,作者总结了在缺乏完整模拟或实际搭建电路的情况下,如何选择合适的估算方法。
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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表通过集成电池系统和多种连接技术,为用户提供紧急援助、药物提醒、跌倒检测等功能,旨在帮助老年人保持独立生活。该公司面临的主要设计挑战是电池管理和精确的电量评估。为此,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款电池管理芯片,如MAX77818、MAX17201等,以实现高效的电池状态监测和充电管理。这些解决方案帮助UnaliWear克服了设计难题,并加速了产品开发周期。
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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表旨在帮助老年人保持独立生活。该手表无需连接到家庭系统或智能手机,内置电池系统和多种通信技术(包括蜂窝、蓝牙、Wi-Fi和GPS)。为了满足严格的电源管理需求,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款IC产品,如MAX77818燃料计量器、MAX17201独立式燃料计量器和MAX14634双向电池开关等,以确保电池状态信息的准确性。这些解决方案有助于缩短设计周期并提高产品质量。
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MAX17242在线模拟器验证了Buck变换器输出误差预算分析设计方案
本文介绍了如何对降压转换器的输出电压误差进行预算分析。文章首先通过在线仿真工具EE-Sim®对降压转换器进行了设计,并分析了输出电压纹波和电容电流。接着,文章比较了两种估算输出电压跌落的方法:CdV/dt法和LC谐振法,并分析了两种方法的优缺点。最后,文章强调了仿真在电路性能分析中的优势,并讨论了在不同情况下选择不同估算方法的适用性。
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数字温度计的重要设计考虑因素
本文介绍了数字温度计的类型、热敏电阻和热电堆计算温度的基本原理。讨论了使用自然对数与查找表之间的权衡、设计者在计算速度和精度之间的折中,以及数字温度计所需的各个组件。此外,还涉及了探头式、耳温式、额温式等不同类型数字温度计的测量原理和电路设计要点。
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MAX1720x/MAX1721x软件实施指南
本指南详细介绍了如何实现主机软件与MAX1720x/MAX1721x燃料计量IC的接口。内容包括设备类型、初始化、常用寄存器读取、警报管理、身份验证等。指南提供了设备类型与电池单元数量和通信接口的对应关系,以及初始化过程中的电池模型参数获取、辅助功能设置等。此外,还介绍了如何读取有用的寄存器、管理警报、进行身份验证等。
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锂铁磷酸盐电池燃料计量的思考
本文主要讨论了锂铁磷酸盐(LiFePO4或LFP)电池在燃料计量方面的特殊考虑。文章介绍了LFP电池的优势和缺点,包括其高安全性、宽工作温度范围和长循环寿命,同时也指出了其低标称电压和易受潮的弱点。文章重点介绍了LFP电池的平坦放电曲线和滞后效应,以及如何通过OCV预测算法和库仑计数技术来提高燃料计量的准确性。此外,文章还提供了MAX17201等燃料计量IC的配置方法,以支持LFP电池的精确计量。
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利用MAX17224 nanoPower boost转换器重新定义动作捕捉客户成功案例
Noitom Limited利用MAX17224 nanoPower boost转换器等Maxim IC,成功开发Hi5 VR手套,实现虚拟实境下的全沉浸式双手交互。该手套通过IMU传感器提供无线、全手指操作,并满足高效率、低静态电流、大输入范围、低启动电压和小尺寸等严苛要求。Maxim IC在电源调节、数据传输等方面支持Noitom产品稳定、可靠工作。
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如何使用MAX17201/MAX17211和MAX17205/MAX17215来测量原电池的燃油量应用说明
本资料介绍了如何使用MAX17201/MAX17211和MAX17205/MAX17215燃料计来监测一次性电池。资料重点讨论了这些燃料计在低功耗应用中的使用,如智能传感器、智能电表和物联网设备。资料详细说明了如何配置这些燃料计以实现精确的库仑计数和电压测量,以及如何优化电路设计以降低功耗。此外,还提供了关于如何选择感测电阻、最小化燃料计电流以及如何检测电池寿命结束的指导。
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MAX1720x/MAX1721x系统端实施指南
本指南提供了MAX1720x/MAX1721x/MAX17205/MAX17215在系统侧应用的实现说明。包括PCB布局建议,以实现有限板尺寸和组件位置灵活性下的最佳性能。强调电路板布局对测量精度的重要性,并提供电流测量准确性方面的布局考虑因素。此外,还介绍了非易失性存储器操作、上电IC过程、锁定电池模型和生产线测试程序。
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用M5-EZ算法实现无电池特性的精确燃料计量
本文介绍了ModelGauge m5 EZ燃料计量算法,该算法无需电池特性化即可实现精确的燃料计量。该算法结合了库仑计的短期精度和基于电压的燃料计量的长期稳定性,通过实时电测量转换为可用的SOC%和其他电池信息。文章详细阐述了算法的工作原理、测量和仿真结果,并介绍了基于该算法的SoC芯片实现。
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MAX1720x/MAX1721x电池组实施指南
本指南提供了设计PCB和编程MAX17201/MAX17211/MAX17205/MAX17215用于电池组的说明。强调了电路板布局对测量精度和ESD鲁棒性的重要性。指南包括单电池和多电池电路配置,以及推荐的板级生产测试程序。内容涵盖电流测量精度、ESD免疫性、非易失性存储器操作、上电IC、生产测试和校准等方面。
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尖顶使衣服更聪明与马克西姆可穿戴健康AFE
Spire公司推出Spire Health Tag,一款可穿戴健康监测设备,通过附着衣物来追踪用户的睡眠、活动、压力水平等。该设备采用低功耗、小尺寸的IC,如MAX30110脉搏血氧仪和MAX17223同步升压转换器,以实现长时间续航。Spire与Maxim合作,利用Maxim的技术支持,成功设计出满足设计目标的设备。
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使用Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立
UnaliWear的Kanega智能手表通过集成MAXIM的电池管理芯片,实现了独立充电和精准的电池状态监测。该手表旨在帮助老年人保持独立生活,提供紧急援助、药物提醒等功能。MAXIM的芯片在电池管理、环境光感应、GPS接收等方面提供了关键支持,帮助UnaliWear克服了设计挑战,确保了产品的可靠性和用户体验。
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为您的电池系统设计解决方案选择具有正确电流检测功能的电量计
本文探讨了在电池管理系统中选择合适的燃料计量器时,对两种常见的基于电阻的电流感应技术的权衡。文章详细介绍了低侧电流感应和高侧电流感应的优缺点,并指导系统设计者选择最适合应用的最佳电流感应拓扑。此外,文章还讨论了高侧集成电流感应电阻的优势,以及如何通过集成技术实现最小空间占用和最小物料清单。最后,文章总结了支持多种电流感应拓扑的燃料计量器IC系列,并提供了相关产品的详细信息。
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