MULTIPLEX BOOSTED CLASS-D WITHOUT ADDITIONAL EXTERNAL CIRCUITRY
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:
MAX14689; MAX98500; MAX98502
该应用笔记深入探讨了在便携式音频系统中,如何解决增强型D类音频放大器与多音频源多路复用时的信号切换难题。由于增强型D类放大器输出的音频信号电压往往高于供电电压,传统模拟开关难以直接处理此类信号。文章详细分析了现有常见方案的局限性,并重点介绍了Maxim Integrated的MAX14689双刀双掷(DPDT)模拟开关。该器件利用Beyond-the-Rails技术,能够在无需添加额外外部电路、DC阻隔电容或增强型外部电源的情况下,成功切换高压音频信号。这一方案不仅有效节省了电路板空间,还显著提升了音频质量。针对文中所述技术方案,Maxim Integrated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。基于该平台,用户可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。同时,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,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 |
带自动电平控制的MAX98502升压2.2W d类放大器
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX98502EWE+T晶圆级器件可靠性报告
April 26, 2014
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| 数据手册 - 中文 |
MAX98502 内置boost转换器的2.2WD类放大器,带有自动电平控制 数据手册
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX98500EWE+T晶圆级产品可靠性报告
June 10, 2011
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| 数据手册 - 中文 |
MAX98500带有自动电平控制的2.2W升压型D类放大器
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX9850ETI+塑料封装器件可靠性报告
September 14, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
带自动电平控制的MAX98500升压2.2W d类放大器
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX14689ETP+T/MAX14689EWL+T塑封器件可靠性报告
December 2, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
带DirectDrive耳机放大器的MAX9850立体声音频DAC
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX985Exx塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 中文 |
MAX14689 超小尺寸、低RON、Beyond-the-Rails™ DPDT模拟开关 数据手册
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX146AEAP+塑封器件可靠性报告
June 8, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
带DirectDrive耳机放大器的MAX9850立体声音频DAC数据表
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX147BEAP+T可靠性报告
July 6, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX14689超小型、低导通电阻、Beyond-the-Rails™DPDT模拟开关
Rev 5
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| 数据手册 - 英文 |
MAX14689超小型、低导通电阻、Beyond-the-Rails™DPDT模拟开关
Rev 4
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MAX990EKA+可靠性报告
April 6, 2015
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| 数据手册 - 中文 |
MAX9850 立体声音频 DAC 和 DirectDrive 耳机放大器
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX989EUA+可靠性报告
June 14, 2012
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| 测试报告 - 英文 |
带6 Cu Meta(S90)的Fab 102 S90C可靠性监控报告
10/14/2016
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| 测试报告 - 英文 |
带6 Cu Meta(S90)的Fab 102 S90C可靠性监控报告
1/17/2017
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| 数据手册 - 中文 |
MAX11041有线远端控制器(线控) Data Sheet
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 102 S90可靠性监测报告
2/15/2020
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 102 S90可靠性监测报告
8/1/2019
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 102 S90可靠性监测报告
4/11/2017
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 102 S90可靠性监测报告
7/10/2017
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 102 S90可靠性监测报告
10/27/2017
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 102 S90可靠性监测报告
4/17/2018
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 102 S90可靠性监测报告
7/11/2018
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MAX98502评估套件
Rev 0
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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
音频DAC性能研究
本文分析了MAX9850音频DAC在不同主时钟频率下的性能。MAX9850能够从多种主时钟频率运行,通过选择不同的主时钟频率,设计者可以在性能和设计简便性之间取得平衡。文章详细讨论了整数模式和分数模式下的性能差异,并展示了主时钟频率对性能的影响。
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MAX9217/MAX9218视频链路中的音频数据传输应用说明
本文介绍了MAX9217/MAX9218芯片组在视频数据传输中的应用,特别是如何在视频信号消隐期间传输音频数据。文章详细讨论了音频数据传输格式、数据发送方法以及系统实现示例。此外,还涉及了数字音频数据类型、传输格式、消隐比率和音频数据吞吐量等方面的内容。
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MAX9217/MAX9218视频链路中的音频数据传输
本文介绍了MAX9217/MAX9218芯片组在视频数据传输中的应用,特别是在汽车和工业应用中。该芯片组通过单对双绞线LVDS链路传输视频和控制信号。文章重点讨论了如何利用视频信号的消隐期间传输音频数据,包括音频数据传输格式、数据发送方法以及系统实现示例。此外,还介绍了数字音频数据类型和传输格式,以及系统实现中的关键技术和参数设置。
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位置传感器利用法拉第定律
本文介绍了利用法拉第定律实现位置传感器的应用。首先解释了法拉第定律,然后展示了如何利用电压表和连接线作为位置传感器。通过一个轨到轨I/O比较器和一些简单组件,可以形成一个振幅检测器,该检测器将正弦波振幅与直流电压进行比较。文章中使用了MAX985轨到轨I/O运算放大器进行设计。实验展示了如何通过测量不同电阻上的电压来感知位置,并利用这一原理实现位置传感。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical公司利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。公司还推出了智能电子听诊器HD Steth,可集成心电图功能,通过蓝牙将数据传输到智能手机。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。随后,公司推出了集成心电图功能的智能电子听诊器HD Steth,可通过蓝牙将数据传输到智能手机,并开发了基于云的预测算法,进一步分析数据。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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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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利用Maxim模拟集成电路客户成功案例设计自主地震记录技术
GTI采用Maxim的Analog ICs设计、制造、销售和支持其NuSeis NRU-1C地震记录单元,以实现高保真地震信号记录和低功耗。MAX11216低功耗、低噪声ADC和MAX6126超低噪声低 dropout电压参考等组件提高了动态范围和信噪比,支持高精度数据采集。
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MAX4685构建具有超低静态电流(Iq)的电荷泵应用说明
本文介绍了一种低静态电流(Iq)的充电泵设计,适用于便携式电池供电设备。通过结合低导通电阻的模拟开关、参考电压和超低静态电流比较器,实现了仅7uA的静态电流,同时提供10mA的输出电流。文章详细描述了电路设计,包括振荡器、模拟开关、电压参考和比较器等组件的工作原理,并提供了电路图和计算公式。此外,文章还讨论了如何通过调整电路参数来优化效率和降低静态电流。
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廉价的峰值检测器功能无下垂的操作应用说明
本文介绍了一种使用数字电位器和比较器的峰值检测电路,该电路具有无漂移操作特性。与传统的峰值检测器不同,该设计避免了使用整流器和采样保持电路,从而消除了输出漂移。该电路通过数字电位器(IC1)和比较器(IC2)实现,当输入电压VIN超过当前锁存的输出电压VOUT时,数字电位器会激活并向上递增。当VOUT达到VIN时,比较器输出变高,锁定VOUT在该水平。该设计通过减少VOUT范围来提高输出分辨率,并避免了使用电容导致的输出漂移,使其适用于长期存储。
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小型光电二极管接收器可将光纤速率控制在800kbps
本资料介绍了一种小型光电二极管接收器设计,适用于光纤数据传输,数据速率可达800kbps。该设计结合了光电二极管、两个运算放大器和比较器,采用小型封装,节省电路板空间。电路采用非反相放大器配置,整体增益约为3MΩ,并具有电容耦合以消除偏置电压的放大。此外,还讨论了电路的噪声容限、信号松弛效应以及电源电压对电路性能的影响。
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了解单端、伪差分和全差分ADC输入
本文详细介绍了三种电压输入ADC的输入结构类型:单端、伪差分和全差分。文章首先解释了每种输入结构的优缺点和适用场景,然后深入探讨了共模电压和共模抑制比(CMRR)的概念及其对ADC性能的影响。文章最后总结了如何根据传感器、信号调理电路、应用和精度要求选择合适的ADC输入结构。
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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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使用MAX32620直观记录心脏波形以更好地筛查患者
HD Medical公司利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。公司还推出了智能电子听诊器HD Steth,将数据通过蓝牙传输到智能手机,实现心电图的远程监测和分析。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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用电子乐器教育音乐家并赋予他们权力,包括Maxim电池管理ICs客户成功案例
Zivix LLC开发了一款名为Jamstik的电池供电、MIDI功能的智能吉他,通过Maxim的电池管理集成电路(ICs)解决了电池寿命和充电问题。这些ICs提供了更快的原型设计、更长的电池寿命、更准确的电池状态数据以及更准确的用户交互检测。Zivix利用Maxim的解决方案克服了充电、使用和电池寿命数据等挑战,旨在教育和赋能音乐家。
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音频产品指南
本资料介绍了Maxim Integrated公司提供的多种音频产品,包括扬声器放大器、耳机放大器、编解码器等。产品特点包括高效率、低失真、低噪声、易于使用等。资料详细介绍了各类放大器和编解码器的技术参数、应用场景和优势,旨在帮助设计师选择合适的音频解决方案。
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音频产品指南
本资料介绍了Maxim Integrated公司提供的多种音频产品,包括扬声器放大器、耳机放大器、编解码器等。产品特点包括高效率、低失真、低噪声、易于使用等。资料详细介绍了各类音频产品的技术参数和应用场景,旨在帮助设计师选择合适的音频解决方案。
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开关电容滤波器时钟的产生
本文探讨了生成开关电容滤波器(SCF)时钟的常见方法。内容包括SCF的类型选择、时钟特性要求、晶振时钟振荡器、数字分频器、锁相环和RC振荡器等。文章还介绍了Maxim公司最新的SCF产品及其性能优势。
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MAX9851功能丰富,适用于GSM/GPRS手机的完整音频录制/播放应用说明
本文介绍了Maxim公司推出的MAX9851音频编解码器,该编解码器为GSM/GPRS手机提供全面的音频录制/播放解决方案。该解决方案包括麦克风、接收器扬声器放大器、ADC和DAC等语音带音频功能,以及高分辨率ADC和DAC、语音录制、立体声麦克风、耳机和8Ω扬声器放大器等灵活的多媒体功能。MAX9851集成了所有必要的模拟音频I/O功能,并提供数字音频接口,支持语音带和多媒体功能。此外,该编解码器还具备低噪声、高效率的特点,适用于手机等便携式设备。
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