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MAX253 Draw 150mW of Isolated Power from Off-Hook Phone Line APPLICATION NOTE
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:
MAX253; MAX667
本应用笔记详细阐述了从挂机电话线中提取150mW隔离电源的电路设计方案。该方案专为连接到用户电话线的便携式系统量身定制,典型应用包括调制解调器和电话测试设备。电路设计通过电话线插座直接供电,无需依赖电池和交流适配器,且在运行过程中不会中断语音信号,有效解决了此类设备的供电难题。文中深入探讨了设计过程中的关键技术细节,涵盖了电话线的阻抗匹配、稳压器的选型逻辑以及变压器的绕制工艺,并提供了详尽的理论计算与设计指导,确保电路的稳定性和可靠性。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。相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请、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团队可提供从选型、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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数据手册 - 英文
用于隔离式RS-485接口的MAX253变压器驱动器
Rev 3
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MAX253CSA+可靠性报告
May 6, 2011
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MAX155评估套件
Rev 1
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MAX667CSA+塑料封装器件可靠性报告
May 6, 2011
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MAX667 +5V/Programmable Low-Dropout Voltage Regulator
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MAX666xxA塑料封装器件可靠性报告
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MAX796评估套件
Rev 3a
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最惠国M6可靠性监测报告
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1/10/2018
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4/17/2018
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MAX6673AXK+塑封器件可靠性报告
July 13, 2010
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MAX180评估套件
REV 0
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MAX6672AXK+T塑封器件可靠性报告
April 27, 2012
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MAX660 CMOS单片电压转换器
Rev 2
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MAX6676/MAX6677低电压、1.8kHz PWM输出温度传感器
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX6675ISA+塑料封装器件可靠性报告
February 16, 2009
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MAXC001 150μF Low-ESR Aluminum Electrolytic Capacitor
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MAX6668AUA50+(MAX6670)塑料封装器件可靠性报告
December 1, 2008
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数据手册 - 英文
MAX6678双通道温度监视器,带双自动PWM风扇速度控制器和5 GPIOs数据表
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数据手册 - 中文
MAX6678 两通道温度监视器、双PWM自动风扇速度控制器和五GPIO集成器件 数据手册
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最惠国M5可靠性监测报告
6/25/2020
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最惠国M5可靠性监测报告
12/19/2019
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10/27/2017
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1/10/2018
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4/17/2018
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7/11/2018
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数据手册 - 英文
MAX6672/MAX6673 PWM Output Temperature Sensors in SC70 Packages
Rev 1
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技术论坛
谁有maxim的LDO,max25302。麻烦提供一下,或者关键指标提供
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老产品改型,全面国产化。按键防抖用了美信的max6818eap,封装20ssop。前辈们,有没有国产替代芯片,封装不同也可以?
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用什么芯片可以替代MAX258 电源驱动芯片?
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Maxim美信的LED控制器MAX20078规格书中介绍其具备快速响应时间,请问具体响应时间是多少呢,在文档中未能找到此规格值,望解答,感谢
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有没有方案,可以typ-c和苹果接口共用一个接口协议的,这样充电器可以同时支持苹果手机和安卓手机充电
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应用/方案
扩展系统信息总线(ESIB)控制应用说明401
本应用笔记介绍了3线扩展系统信息总线(ESIB)功能,该功能允许通过单次读取周期访问多个单芯片收发器(SCT)的中断状态或其他用户可选的警报状态信息。ESIB允许最多八个SCT端口共享8位CPU总线,以组的形式报告警报和中断状态。该功能首次出现在DS2155和DS21Q55产品中,但任何具有此功能的产品都可以参与ESIB组。笔记详细介绍了ESIB的引脚、寄存器以及中断处理过程。
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MAX1276将节日灯光设置为音乐应用笔记
本文介绍了一种利用12位模数转换器将音乐信号数字化,并通过逻辑温度计码格式控制多个电源插座的应用电路。该电路能够根据音乐信号的幅度,以对数温度计码格式激活一组六串圣诞树灯中的不同子集,使它们根据播放的音乐的节奏和强度闪烁。电路无需微控制器、软件或调整即可实现。主要元件包括MAX1276 12位ADC、74HC595移位寄存器、MAX253变压器驱动器等。
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推挽驱动器在1A时提供隔离5V应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX253推挽变压器驱动器将5V输入转换为隔离的5V输出,输出电流可达1A。该电路通过推挽变压器驱动器MAX253和功率MOSFET,实现输入到隔离输出的转换。输出电压的稳定性取决于输入电压和负载电流的范围。使用肖特基整流器时,电路在700至1000mA负载电流下,从5V±5%输入提供5V±10%的输出,效率为80%。使用超快恢复硅整流器时,电路在200至500mA负载电流下,从5V±5%输入提供5V±10%的输出,效率为77%。
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隔离的2线接口 APPLICATION NOTE
本文介绍了2线接口隔离技术,特别针对2C和SMBUS总线与4线SPI、QSPI和Microwire数据接口的区别。该技术仅需两条线进行数据传输,支持发送和接收。文中详细说明了使用MAX253变压器驱动器和光耦实现5V电源隔离的方法,并依据数据速率和隔离电压选择合适的变压器和光耦。此外,文章还讨论了光耦的电流传输比、I2C总线的典型工作状态以及如何实现双向SDA传输和停止位。
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利用看门狗改善系统可靠性 —— 如何正确选择器件
本资料主要介绍了微处理器(µP)的监控定时器(WATCHDOG TIMER)功能及其在系统启动和运行过程中的作用。内容包括监控定时器的计数器、超时地址、复位生成器、I/O引脚配置等。此外,还涉及了监控定时器的启动程序、超时处理、以及在不同条件下的分支和子程序调用。
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Engineering Jrournal 第37期:硅绪技术改善射频前端性能/便携式CPU内核的供电问题/统计置信度应用于误差概率估计
这份资料主要介绍了多种类型的元器件,包括ADC、DAC、LNA、VCO、CPU等,并详细列出了它们的规格参数和应用场景。资料中涉及了不同品牌和型号的元器件,如MAX108、MAX1290–MAX1297、MAX5302/MAX5304等,并对它们的性能指标进行了详细描述。此外,资料还包含了一些关于元器件设计的理论知识和实际应用案例。
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RS-485数据接口提供隔离、全双工操作应用说明
本文介绍了一种使用两个集成电路实现完全隔离的RS-485全双工数据通信的电路。该电路适用于高噪声环境或长距离传输,支持250kbaud至2.5Mbaud的数据速率,并具有1600Vrms至2000Vram的隔离电压。电路包括平衡和差分数据线,以及内部变压器耦合隔离电源和光耦合器,以提供高隔离度和低EMI。
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为紧凑型PCMCIA卡教程选择合适的超薄DC-DC转换器
本文探讨了为紧凑型PCMCIA卡选择合适的超薄DC-DC转换器。文章分析了不同转换器拓扑结构的优缺点,包括线性稳压器、电荷泵和基于电感的开关稳压器。讨论了3.3V到5V转换的重要性,以及如何通过PWM升压稳压器、PFM升压稳压器和电荷泵来实现这一转换。文章还涉及了抑制启动电流、降低噪声和EMI排放的设计策略。此外,还讨论了降压稳压器在处理5V输入时的作用,以及为闪存卡和固态硬盘驱动器生成12V电压的设计目标。最后,文章强调了选择合适的组件和新技术以实现薄型电源供应的重要性。
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Engineering Journal 第41期:正确的布局和元件选择是控制EMI的关键/如何测量高速ADC的INL和DNL
本资料主要介绍了多种电子元器件及其技术参数,包括ADC、DAC、DC-DC转换器、LDO、MOSFET、LNA、PA等,涵盖了其工作电压、频率、功耗、尺寸、封装形式等关键信息。此外,还涉及了EMI、PSRR、SNR、SFDR等性能指标,以及相关产品的应用领域和价格。
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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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Engineering Journal 第四十三期:改善2.5G和3G手机的发送效率/ADC中的ABC:理解ADC误差对系统性能的影响/改进风扇控制:关于风扇控制的考虑
该资料详细介绍了ADC(模数转换器)的工作原理、性能参数以及在不同应用场景下的表现。内容包括ADC的模拟输入范围、数字编码、DNL(差动非线性)和INL(积分非线性)误差,以及ADC的参考稳定性、温度漂移、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)和信噪比加失真(SINAD)等关键性能指标。资料还涉及了ADC在不同频率下的性能表现,包括第二谐波和第三谐波的幅度,以及FFT(快速傅里叶变换)分析结果。
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电磁干扰保护的实际问题
本文探讨了电磁干扰(EMI)的来源,并描述了如何通过使用气体放电器、压敏电阻、抑制二极管、电感器、铁氧体、电容器、串联电阻等元件来保护设备。文章还介绍了EMI测试的方法,并提供了关于如何设计电路以减少EMI影响的基本规则和建议。
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