MAX1615 Tiny Voltage Converter Boosts a Single Lithium Cell and Needs no Inductors 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:
MAX1615; MAX1683
该应用笔记详细阐述了一种基于电荷泵电压倍增器和微功耗线性稳压器的电池电压转换电路设计方案。该电路利用MAX1683电荷泵电压倍增器与MAX1615线性稳压器,成功实现了无需电感器即可将单节锂离子电池电压提升至5V的功能。设计上采用了小型SOT-23封装IC及表面贴装电容,有效节省了电路板空间,并针对欧洲手机中的SIM卡等低功耗负载进行了优化。该方案在电池放电过程中能够保持高效率,特别适用于日常使用频率较低的场景,为便携式设备提供了一种简洁高效的电源管理路径。针对文中所述器件,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。基于该方案,用户可通过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,且库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,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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用于台式机、笔记本电脑和显卡的MAX8550A集成DDR电源解决方案
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MAX1615EUK+塑料封装器件可靠性报告
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MAX17024 单路Quick-PWM降压型控制器, 提供动态REFIN 数据手册
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MAX1616EUK+可靠性报告
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MAX1615/MAX1616 High-Voltage, Low-Power Linear Regulators for Notebook Computers
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MAX16833AUE+塑料封装器件可靠性报告
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Switched-Capacitor Voltage Doublers
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MAX16833BAUE+T塑封器件可靠性报告
September 14, 2010
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用于台式机、笔记本电脑和图形卡的MAX8550/MAX8551集成DDR电源解决方案产品介绍
Rev 3
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MAX16839ATT+塑封器件可靠性报告
December 14, 2009
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MAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155毫微功耗监控器和看门狗定时器数据手册
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MAX16831ATJ+塑料封装器件可靠性报告
December 21, 2008
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MAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155毫微功耗监控器和看门狗定时器
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MAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155毫微功耗监控器和看门狗定时器
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MAX1617MEE塑封器件可靠性报告
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MAX1614EUA可靠性报告
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MAX16834ATP+塑料封装器件可靠性报告
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MAX1619MEE塑料封装器件可靠性报告
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带手动复位输入的MAX16140/MAX16142/MAX16144/MAX16146/MAX16156–MAX16159毫微功耗、微型监控器
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October 15, 2012
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6321-SCH原理图
REV:A
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MAX6674/MAX6675评估套件数据表
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世强AI
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应用/方案
备用运放产生自己的负电源应用说明
本应用笔记介绍了如何利用多余的运算放大器(op amp)生成稳定的负电压供电,用于为运算放大器本身和其他低功耗电路供电。该电路通过一个稳定的正电压和一个未稳定的负电压,生成稳定的正负电压。电路设计适用于需要低电流(100mA或以下)的系统,并包含多余的运算放大器以及未稳定的正负电压。电路图1展示了如何从±未稳定输入电压中提取稳定的±电压,图2展示了电路的启动响应。电路能够在应用任一未稳定电压的情况下实现电压调节。
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MAX1615铅酸蓄电池过流/过放电保护
本应用笔记介绍了使用带有内部双比较器的电流检测放大器来监测和保护铅酸电池的低电压和过电流问题。电路设计适用于铅酸电池,但可扩展至镍镉、锂离子和其他电池化学类型。电路通过串联外部功率P沟道MOSFET与电池及其负载,当检测到高负载电流或低电池电压时,MOSFET将断开负载。电路包括电流检测电阻、MOSFET、微功耗设备、高压线性稳压器等,用于保护电池免受过电流和过放电的损害。
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工业0V至+10V数字电位计
本文介绍了一种使用数字电位器替代传统机械电位器的工业应用电路。该电路利用数字电位器MAX5160实现0V至+10V的电压输出,具有低功耗、高可靠性和低成本的特点。通过简单的电路设计,数字电位器可以模拟机械电位器的功能,同时避免了机械电位器接触磨损的问题。电路还包括了开关去抖动电路和放大电路,以确保输出信号的稳定性和准确性。
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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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方便的电路为系统提供灵活的故障保护
本资料提供了一种灵活的电路设计,用于系统中的故障保护。该电路能够限制电流或根据用户命令或其他故障指示信号断开电源。它支持手动复位、过温保护和互锁开关输入。电路设计旨在防止在系统通电时插入板卡导致的损坏或故障条件,适用于雷达和X射线系统中的高压电源热关断、电源启动或热插拔电路的限制启动电流,以及确保在施加电源前卡正确就位的情况。电路包括过流和过温保护,并具备热保护和故障指示功能。
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MAX1615、MAX4370、MAX6501、MAX6816柔性故障保护
本资料提供了一种灵活的电路设计,旨在限制电流或根据用户命令或其他故障指示信号断开电源。该设计适用于手动复位、过温和热插拔应用中的保护。电路包括过电流和过温保护,以及用于检测和指示故障的组件。该设计可在卡或板插入带电的机架或主机时防止启动故障,适用于需要自动断电的电路,如雷达和X射线系统中的高压电源热关断、上电或热插拔PC卡时的限流以及确保卡正确安装后再供电的应用。
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使用4–20mA回路供电的温度传感器应用说明1873
本文介绍了使用4-20mA回路供电的模拟温度传感器的简单电路。该电路采用MAX6605温度传感器、MAX4040运算放大器、晶体管和MAX1615低压差线性稳压器,在3.75V至28V的合规范围内提供4-20mA输出。这些设备的低静态电流允许它们通过回路供电,唯一的后果是轻微的偏移误差。文章详细描述了电路的工作原理、元件选择和性能参数。
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低成本,24V工业控制器ESD保护应用说明805
本文介绍了一种低成本、24V工业控制器的设计,该控制器集成了可编程逻辑控制器(PLC)的灵活性与继电器控制的低成本优势。该电路使用8位微控制器,具有8个去抖动和ESD保护的输入,可接受高达24V DC的电压,并具有8个能够处理高达45V DC和250mA(或1.5A脉冲电流)的开放源输出。控制器采用低功耗线性稳压器供电,并具有电压监控器和手动复位功能,以防止电源故障。该控制器适用于小型试点工厂的控制,作为大型PLC控制的替代方案。
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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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Engineering Jrournal 第38期:分布式温度检测提高系统可靠性/高压PWM控制器实现小巧、高效的电信/数据通信电源/灵巧IC调理压力传感器信号
这份资料主要介绍了多种电子元器件,包括模拟和数字集成电路、微控制器、数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、电压调节器等。涵盖了不同品牌和型号的元器件,如MAX6342–MAX6345、MAX5100–MAX5102、MAX1460等,并提供了它们的规格参数和应用场景。资料还涉及了元器件的封装形式、工作电压、功耗、频率响应等关键性能指标。
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三倍频器将5V转换为15V应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX1683芯片将5V输入电压转换为15V,适用于低电流应用。通过将电荷泵电压倍增器配置为倍增器,可以轻松地从5V获得15V输出。该15V电源轨适用于为运算放大器、LCD偏置电路和其他低电流应用供电。电路图1展示了如何配置MAX1683电压倍增器作为倍增器。电路的空载输出电压约为3VIN - 2VD,其中VD是通过一个二极管的电压降。使用Schottky二极管可以最小化VD及其对输出电压的影响。由于电路的有限输出阻抗导致输出电压随负载电流增加而下降,负载电流的实际限制约为30mA。
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简单的电路提供+5V门偏压从-48V输入
本应用笔记介绍了如何从-48V输入电压中产生+5V门偏置电压的简单电路。该电路利用MAX6138分压参考电压和MAX1683电荷泵,通过六个组件实现。电路适用于电信应用中的门偏置和其他用途,提供高达5mA的5V电源。分压参考电压定义-5V为电荷泵的接地参考,电荷泵将此5V差值加倍,相对于系统接地产生+5V。电路设计考虑了电流限制和效率,确保稳定输出。
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MAX1683 5V辅助电源组LDO和电荷泵应用说明
本文介绍了在3.3V系统中提供低电流5V电源的方法。通过使用稳压LDO芯片将3.3V降至2.5V,然后使用电荷泵芯片将2.5V翻倍至5V。为了抵消电荷泵高源阻抗的影响,电路将输出反馈至LDO,以维持输出电压的稳定性。文章还讨论了使用低成本电荷泵作为3.3V至5V转换器的经济性,并提供了电路设计和性能数据。
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预算内的自动测试设备
本文探讨了在预算范围内设计和实现自动测试设备(ATE)的方法。文章重点介绍了不同类型的测试系统,包括手动测试、大型ATE和低成本、中等规模的测试系统。讨论了将PC连接到测试设备的不同接口,如并行端口、串行端口(RS-232)和IEEE-488总线。此外,文章还涵盖了硬件和软件设计技巧,包括电路保护、信号隔离、阻抗匹配和软件模块化。最后,文章强调了在设计和开发测试仪器时考虑成本效益的重要性。
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倍增器/逆变器电荷泵除以2
本文介绍了如何设计0.5倍降压电荷泵电路,特别是使用MAX660和MAX1683电压倍增电荷泵。这些电荷泵可以将输入电压减半,适用于低电压逻辑供电。文章详细说明了电路设计、性能参数、效率以及相关产品信息。
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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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MAX17000完整的DDR2和DDR3内存电源管理解决方案
MAX17000是一款专为笔记本DDR、DDR2和DDR3内存提供完整电源管理解决方案的PWM控制器。它包括降压控制器、源/汇LDO稳压器和参考缓冲器,用于生成所需的VDDQ、VTT和VTTR电源轨。该控制器具有高效率、恒定导通时间PWM控制器,能够轻松处理宽输入/输出电压比,并提供100ns的负载瞬态响应。MAX17000还具备过压、欠压和热保护功能,支持三种运行模式:高效跳过模式、低噪声强制PWM模式和待机模式。
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向CPU监控器电压检测输入添加迟滞,监控上游电源的电源故障警告
本文介绍了如何通过在CPU监控器的电压感应输入中添加滞后特性,来监测上游电压供应并发出电源故障警告。文章详细解释了CPU监控器的基本功能,电压感应输入的工作原理,以及如何通过外部电压分压器设置可调的跳闸水平。此外,文章还讨论了如何处理“NMI-bar”中断,以确保在电源故障时,处理器能够优雅地关闭并保存关键数据。通过添加滞后特性,可以防止由于噪声引起的“NMI-bar”输出信号抖动,从而提高系统的可靠性。
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