Designing Active-Clamp Forward Converters Using Peak-Current-Mode Controllers
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:
MAX17598EVKIT; MAX17599; MAX17598
该应用笔记详细阐述了利用MAX17598/MAX17599峰值电流模式控制器设计主动钳位正激转换器的技术方案。资料内容全面覆盖了从核心磁性元件参数确定到外围电路配置的完整设计流程,具体包括变压器匝比、输出电感器、初级磁化电感器及钳位电容器的选型与计算方法。同时,文中深入探讨了主n-MOSFET与p-MOSFET的选择策略、电流检测电阻的设定、SLOPE补偿电路设计、IN电源配置以及次级整流器与输出电容器的优化。针对不同的应用场景,该指南还提供了非隔离应用中的误差放大器补偿设计、带光耦反馈的隔离转换器设计方案以及关键的热考虑因素,为工程师实现高效、可靠的电源系统提供了理论依据与实践指导。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,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。相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请、批量询价及库存充足服务,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 |
MAX17598/MAX17599 Low IQ, Wide-Input Range, Active Clamp Current-Mode PWM Controllers
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17599ATE+T塑封器件可靠性报告
September 18, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
24V/2A, Active Clamp Forward DC-DC Converter Using MAX17599
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17598ATE+T塑封器件可靠性报告
February 17, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17598评估套件
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1759EUB+塑料封装器件可靠性报告
December 11, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1759 Buck/Boost Regulating Charge Pump in μMAX
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17597ATE+T塑封设备可靠性报告
October 21, 2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17595/MAX17596/MAX17597 Peak-Current-Mode Controllers for Flyback and Boost Regulators
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17595ATE+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
October 30, 2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17597评估套件(评估:反激式配置中的MAX17597)
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
X3 0.18μm硅栅CMOS(S18)可靠性监测报告
1/28/2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17595评估套件(评估:MAX17595作为反激式转换器)
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
QFN包可靠性监测报告
1/29/2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17595 1MAXREFDES1013 12W Offline Flyback Converter Using
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17595 MAXREFDES1036 20.25W Offline Flyback Converter Using
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
采用MAX17596的2.4W DC-DC反激式转换器
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17597评估套件数据表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17595 MAXREFDES1037 72W Offline Flyback Converter Using
Rev 3
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| 数据手册 - 英文 |
Miniature, 12V/1A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.3% Efficiency Using the MAX17690
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
采用MAX17596的2W DC-DC反激式转换器
Rev 0
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| 电路原理图 - 英文 |
5504Fig08 MAX17595 电路原理图
2018/09/17
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| 数据手册 - 英文 |
Miniature, 24V/500A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 93% Efficiency Using the MAX17690
Rev 0
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| 电路原理图 - 英文 |
MAX17597示意图
02/03/2020
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1087微型、5V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.4%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1092微型、5V/1A、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.5%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
采用MaX17690和MaX17606的微型、5V/2a、同步、无光反激式DC-DC转换器,效率达90.4%
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1093微型、5V/1A、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达92%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1094微型、12V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.9%,采用MAX17690和MAX17606
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
EE-SIM设计与仿真环境
本指南详细介绍了如何使用EE-Sim设计仿真环境。这是一个免费的在线工具套件,用于设计、仿真和分析各种模拟和电源解决方案。EE-Sim系统电源工具提供针对多路或多负载系统的定制DC-DC推荐,包括处理器、SoC、µC和FPGA设计。EE-Sim DC-DC设计工具根据您的需求自动创建电路原理图,节省宝贵的设计时间和资源。只需几分钟即可设置和完成仿真。利用以下附加功能:与同事共享设计、打印完整报告以及下载免费的EE-Sim OASIS仿真器(包括SIMPLIS和SIMetrix仿真引擎的节点锁定版本)。
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EE-SIM设计与仿真环境用户指南
本指南详细介绍了如何使用EE-Sim设计仿真环境。这是一个免费的在线工具套件,支持多种模拟和电源解决方案的设计、仿真、分析和采购。EE-Sim系统电源工具提供定制化的DC-DC和顺序器推荐,适用于多路或多负载系统,包括处理器、SoC、µC和FPGA设计。EE-Sim工具可自动根据要求创建电路原理图,节省宝贵的设计时间和资源。只需几分钟即可设置和完成仿真。利用额外的功能,如与同事共享设计、从分销商处订购BOM、打印完整报告以及下载免费的EE-Sim SE版本(包括Simplis和SIMetrix仿真引擎的节点锁定版本)。
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Buck/Boost电荷泵稳压器为白色led提供从1.6V到5.5V的宽输入功率
本文介绍了MAX1759步进/降压电荷泵调节器在为白色LED供电中的应用。该调节器能够从1.6V至5.5V的宽输入电压范围内,通过智能的反馈网络实现恒流供电,适用于两节镍氢或碱性电池应用。MAX1759支持1x/2x模式,提供高效率,并具备PWM调光和短路保护功能。
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紧凑,无电感升压电路调节白光LED偏置电流应用注意事项
本文介绍了如何使用MAX1759电荷泵为便携式应用中的白色LED提供电源,以实现显示屏背光。文章指出,传统的CCFL和EL面板由于体积大、成本高、复杂度高,已不适用于现代手持式消费电子产品。白色LED具有体积小、成本低、复杂度低、可靠性高等优点。文章详细介绍了使用MAX1759电荷泵直接调节白色LED偏置电流的电路设计,并说明了如何通过并联多个白色LED来实现良好的光线分布。此外,文章还提到了电路的紧凑性、低电压纹波和易于控制等特点。
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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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过程控制 方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated为工业过程控制提供的解决方案,包括工业电源、高精度测量和控制、可靠通信等。内容涵盖隔离电源、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、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器、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,并提供详细的参考设计和选型表。
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Engineering Journal 第39期:免调节中频VCO的实现(第一部分)/蜂窝式手机中的噪声控制
本资料主要介绍了多种类型的电子元器件,包括模拟和数字转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)、电压控制振荡器(VCO)等。资料详细描述了这些元器件的技术参数、应用场景和性能特点,例如采样率、分辨率、功耗、工作电压等。此外,还涉及了相关元器件的封装类型、ESD防护等级以及与微处理器和LED等设备的接口方式。
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从2W到40W的设计解决方案,为您的独立系统提供轻松的电源
本文探讨了在工业环境中设计隔离电源电路的挑战,包括模块化、电气隔离、小型化和低功耗要求。文章介绍了两种常见的隔离降压架构:反激转换器和正激转换器,并详细讨论了它们的原理和设计要点。此外,文章还介绍了六个24V输入的参考设计,涵盖了从2W到40W的功率范围,旨在简化系统设计师的工作。这些参考设计提供了完整的BOM、原理图、布局文件和Gerber文件,并支持快速变压器选择,以加速隔离电源的设计过程。
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MAX13041从3.3V电源应用说明实现符合ISO 11898-2的5V HS-CAN通信
本文介绍了如何从3.3V电源为汽车CAN收发器提供5V HS-CAN通信。文章详细说明了使用MAX13041 CAN收发器和MAX1759电荷泵实现这一目标的电路设计。此外,还讨论了电路对电磁兼容性的影响,包括电磁干扰和电磁辐射。通过使用电荷泵,汽车制造商可以在不牺牲性能的情况下节省成本和重量。
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智能工厂的电源管理
本指南探讨了智能工厂中的电源管理挑战和解决方案。它涵盖了工业4.0趋势,包括自动化、数据交换和物联网(IIoT),以及这些趋势对能源效率、解决方案尺寸、系统安全和可靠性带来的挑战。指南通过案例研究介绍了新的电源管理解决方案,包括高效率、小型化、增强安全性和可靠性。重点介绍了同步降压转换器、功率模块和隔离电源解决方案,以及它们如何帮助实现智能工厂的目标。
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MAX17574智能建筑电源管理设计指南
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MAX17574智能建筑电源管理设计指南
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智能工厂设计指南的电源管理
本指南探讨了智能工厂中的电源管理挑战和解决方案。内容涵盖工业4.0趋势下的能源效率、解决方案尺寸、系统安全和可靠性问题。通过案例研究,介绍了高效、小型化、安全可靠的电源管理技术,如同步降压转换器、功率模块和隔离电源解决方案。指南还讨论了传感器应用中的电源管理挑战,以及如何通过优化设计提高效率和降低成本。
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无电感DC-DC变换
本文介绍了无电感直流-直流转换技术,特别是电荷泵的应用。文章讨论了电荷泵的工作原理、类型(如电压倍增器、分压器、逆变器)、功率损耗计算方法以及如何选择合适的电荷泵产品。此外,还涵盖了调节型电荷泵的设计理念和应用实例,例如电池供电应用中的Buck/Boost组合电路。文中提供了Maxim公司相关产品的表格和链接,方便读者获取更多信息。
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MAX17503智能工厂电源管理设计指南
本文探讨了智能工厂中的电源管理技术,分析了工业4.0趋势下的关键技术推动因素,并针对能源效率、解决方案尺寸、系统安全和可靠性等挑战提出了解决方案。文章通过案例研究,展示了如何设计高效、小型化、安全可靠的电源管理系统,并介绍了相关产品和技术。
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电池驱动应用中的led驱动:有效控制亮度功率参考设计
本资料介绍了白光LED(WLED)驱动器在LCD背光显示中的应用,包括LED的工作原理、驱动方式以及不同类型的LED驱动器。资料详细讨论了LED的亮度匹配、串并联LED的优势,并介绍了多种LED驱动器,如MAX1916、MAX1574/1575/1576、MAX1848等,这些驱动器能够高效地驱动和控制LED,适用于手机、PDA、数码相机等电池供电设备。
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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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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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用峰值电流模式控制器设计BOOST变换器
本文介绍了如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换器。文章详细阐述了在断续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)下,如何选择电感、输出电容、输入电容等关键元件,并计算其值。同时,文章还讨论了峰值电流限制、误差放大器补偿设计、斜率补偿、输出二极管选择、MOSFET均方根电流计算等内容。
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过程控制解决方案指南
本资料为Maxim Integrated的工业过程控制解决方案指南,涵盖PLC、工业电源、隔离电源、高电压降压稳压器、模拟开关、DeepCover安全认证器、精确测量与控制、工业运算放大器、ADC、DAC和输出调节器、传感器数字化器、鲁棒通信等多个方面。资料详细介绍了Maxim Integrated在工业过程控制领域的创新解决方案和强大支持能力,包括产品性能、功耗、精度和可靠性等方面的优势。
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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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