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MAX1733 Parallel-Port Interface Powers Low Voltage Systems 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:
MAX1733; MAX1841
该应用笔记详细阐述了利用电脑并行端口为低电压系统供电和通信的技术方案。文中重点介绍了通过采用SOT降压DC-DC转换器及SIM/Smart Card电平转换IC,将5V逻辑电平降至2V以实现低功耗操作的设计方法。该电路设计具备高效能特点,输出电流可达100mA,转换效率高达94%,且设计兼容USB接口,支持软件控制,适用于多种低电压应用场景。针对文中所述技术方案,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。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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资料平台
数据手册 - 英文
MAX1840/MAX1841 Low-Voltage SIM/Smart Card Level Translators in μMAX
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1840EUB+塑料封装器件可靠性报告
May 8, 2015
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数据手册 - 英文
MAX1734评估套件评估:MAX1733/MAX1734
Rev 0
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MAX1740EUB塑封器件可靠性报告
Rev. A
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MAX6952评估套件
Rev 3
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MAX1845Exx可靠性报告
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SOT23中的MAX1733/MAX1734低压降压DC-DC转换器产品介绍
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1848ExA塑料封装器件可靠性报告
Rev. B
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数据手册 - 英文
MAX1932评估套件数据表
Rev 1
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MAX1843EGI可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
带外部参考输入的MAX183/184/185高速12位数模转换器数据表
Rev.0
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MAX1846EUB MAXIM集成产品塑料封装器件可靠性报告
April 28, 2003
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数据手册 - 英文
MAX173 Complete Sμs CMOS 10-Bit A/D Converter
2019/08/18
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测试报告 - 英文
MAX1847EEE可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 中文
MAX1493/MAX1494/MAX1495评估板/评估系统 Data Sheet
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1742EEE+塑料封装器件可靠性报告
June 17, 2009
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数据手册 - 英文
MAX1494评估套件/评估系统(评估:MAX1493/MAX1494/MAX1495)
Rev 0
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测试报告 - 英文
mfn0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
1/21/2010
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测试报告 - 英文
mfn0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
8/20/10
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测试报告 - 英文
mfn0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
10/13/2011
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数据手册 - 英文
MAX17330 AccuCharge+ModelGauge单芯充电器、燃油表和保护器数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1736EUT42塑料封装器件可靠性报告
May 22, 2009
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数据手册 - 英文
MAX17330评估套件数据表
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测试报告 - 英文
RR-1N MAXIM产品可靠性报告
2018/09/17
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数据手册 - 英文
MAX1846高效率、电流模式、反相PWM控制器
Rev 4
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测试报告 - 英文
QSOP包可靠性监测报告
9/2/2010
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测试报告 - 英文
QSOP包可靠性监测报告
10/8/2010
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数据手册 - 英文
MAX1848 White LED Step-Up Converter in SOT23
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX1737EEI塑封器件可靠性报告
Rev. A
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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
降压调节器产生超低的输出电压
本文介绍了如何通过添加一个高于降压转换器内部参考电压的外部参考电压,使降压转换器产生低于其内部参考电压的稳定输出电压。文章详细阐述了所需的电路配置,包括外部参考电压的选择、电路连接方式以及注意事项,如噪声过滤和环路补偿等。此外,还讨论了电路的稳定性和电压限制问题。
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MAX1233/MAX1234触摸屏控制器应用入门说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX1233/MAX1234触摸屏控制器,包括硬件连接、软件设置、SPI数据操作、模拟输入输出示例、触摸屏示例、键盘和通用输入输出引脚管理、功耗管理以及菜单系统等内容。提供了详细的操作步骤和代码示例,适用于开发人员快速上手和使用这些控制器。
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逻辑级翻译应用说明
本文探讨了逻辑电平转换技术及其应用,分析了不同逻辑电平之间的转换方法,包括单方向和双向转换。文章重点介绍了Maxim公司提供的逻辑电平转换解决方案,包括MAX3370等芯片,以及它们在提高数据传输速率和解决通用电压问题方面的优势。此外,文章还讨论了逻辑电平转换在混合信号集成电路中的应用,以及如何选择合适的转换方法和器件。
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MAX1846/MAX1847逆变DC-DC变换器补偿计算器应用说明
本资料为Maxim公司提供的应用笔记,主要介绍了MAX1846/MAX1847反激式DC-DC转换器的补偿计算器。该计算器基于应用需求和组件规格,通过Excel表格计算补偿元件。用户输入相关信息后,表格将自动计算所需的补偿元件参数,包括开关频率、输出电压、输出电流、电感值、反馈电阻等。此外,还提供了相关元件的规格和样品信息。
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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 第四十五期:低噪声APD偏置电路/理解逐次逼近型ADC/高功率便携式DC-DC中MOSFET功耗的计算
这份资料主要涉及元器件行业中的多种电子元件及其应用。内容包括了ADC(模数转换器)、DC-DC转换器、MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)等元件的介绍,以及它们在不同电路中的应用。资料中还包括了元件的技术参数、电路图、性能比较等内容,旨在为电子工程师提供参考。
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MAX1831EEE+塑料封装器件可靠性报告
本报告详细评估了MAX1831EEE+塑料封装器件的质量和可靠性。报告内容包括设备描述、制造信息、封装信息、晶圆信息、质量保证信息和可靠性评估。MAX1831EEE+符合Maxim Integrated Products的质量和可靠性标准,并通过了加速寿命测试、湿度抵抗测试和ESD/Latch-Up测试,确保产品在高可靠性要求下稳定运行。
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移动电话和PDA中锂电池的开关模式、线性和脉冲充电技术应用说明
本文介绍了三种锂离子电池充电技术:开关模式、线性充电和脉冲充电。每种方法都有其优缺点。开关模式充电效率高,但体积大、复杂;线性充电体积小、适合噪声敏感设备,但功耗高;脉冲充电体积小、效率高,但需要限流适配器。选择充电方法需考虑成本、空间和效率。文章还讨论了锂离子电池充电器的要求、类型及其特点。
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使用MAX1848高效地为四个白色LED供电
本应用笔记介绍了如何使用MAX1848 14V升压转换器为四个白光LED(WLED)供电。通过PWM调光控制,LED效率高于典型的30V升压转换器。该设计利用MAX1848的低RDSON和低栅极电容,实现了比使用30V开关的竞争性升压转换器更高的效率。此外,还展示了该设计的其他优点,如开路保护、低输入纹波、软启动、小型封装、CTRL输入调光和低反馈电压等。
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MAX1840绿色LED取代LDO稳压器应用说明
本文介绍了一种设计理念,即在低功耗负载系统中,可以使用单个绿色LED替代1.8V LDO稳压器,以实现不同供电电压的微控制器与外围设备之间的通信。通过在水平转换器的DVCC和VCC引脚之间替换绿色LED,可以消除1.8V LDO及其旁路电容,从而降低成本和节省空间。
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Engineering journal 第五十二期:光接收器性能评估/通过USB为电池充电/逻辑电平转换
本资料主要涵盖了元器件行业的多个方面,包括光接收器性能评估、通过USB为电池充电的设计、逻辑电平转换技术以及IC驱动单线圈锁定继电器的应用。内容涉及光接收器灵敏度分析、USB充电电路设计、逻辑电平转换器的原理和应用,以及IC驱动继电器的电路设计。
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Engineering Journal Volume Sixty-Four:Unbalanced Twisted Pairs Can Give You the Jitters!/Negative Charge Pumps Achieve Inductor-Like Efficiency for WLED Backlights/Simplified Li+ Battery-Charger Testing 解决方案
本文探讨了不平衡双绞线对数字视频信号的影响,分析了不平衡双绞线导致的信号抖动现象,并提出了通过测量差分到共模转换来预测抖动的电缆测试方法。文章还讨论了内部对齐偏差的误解,并强调了直接测量差分到共模转换作为最直接、灵活和经济的测试方法的重要性。
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工业IO手册
本手册详细介绍了Maxim Integrated的工业I/O解决方案,包括数字I/O、模拟I/O、可配置I/O和相关互补IC。内容涵盖数字输入和输出模块的设计,包括高电流电感负载的数字输出模块设计、系统设计建议、数字输入类型、工业I/O评估板和外围模块等。此外,还介绍了模拟输入和输出模块,以及可配置模拟I/O。手册中还提供了多个参考设计,以帮助快速将产品推向市场。
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MAX1698反馈电路提高Boost变换器电流源效率的应用说明
本文介绍了如何通过改进反馈电路来提高升压转换器电流源的效率。传统的连接负载的方法效率较低,而本文提出的方法通过降低感应电压,显著提高了效率。该方法使用了开关模式DC-DC转换器作为20mA电流源,并通过选择合适的元件和配置,实现了效率提升六倍的效果。该电路适用于电池充电、LED驱动和通用电流源等应用。
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翻盖手机中驱动白色LED应用说明
本应用笔记介绍了在翻盖手机中驱动白色LED的电路设计。该设计采用MAX1848作为白色LED驱动器,通过电流感应电阻RSENSE调节LED链路的电流。电路通过MAX4625模拟开关控制不同LED灯组的点亮,实现外部显示屏、键盘和内部显示屏的照明。设计考虑了LED亮度与温度的关系,并提供了相关元件的详细信息。
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OLED 电源设计
本文主要探讨了OLED电源设计的相关内容。首先介绍了OLED的特点和优势,以及其寿命相对较短的原因。接着详细阐述了OLED的电源规格,包括数码相机和手机两种架构的电源要求。随后,文章分别针对数码相机和手机两种产品的Vdd和Vss电源解决方案进行了详细说明,包括Buck/Boost、Boost、电荷泵等不同类型的电源架构。最后,文章总结了OLED技术的发展前景和市场潜力,并强调了技术进步和品牌效应对于OLED产业成长的重要性。
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MAX1846±15V或±12V输出开关电源具有宽输入电压范围的应用注意事项
本应用笔记介绍了如何使用MAX668升压电路和MAX1846反相电路来实现一个开关模式电源,该电源可以从4.5V至12V的输入电压提供±12V或±15V的0.5A输出。该设计适用于宽输入电压范围,可从稳压直流电压或非稳压直流电压供电,如廉价的AC“墙壁适配器”降压变压器。电源电路包括MAX668升压电路或MAX1846反相电路,两种电路均以300kHz的开关频率运行,平衡了成本、尺寸和性能。电路限制了最大开关电流,从而限制了给定输入电压下的输出电流;然而,最大输出电流随着输入电压的增加而增加。
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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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使用MAX98357A音频放大器,帮助听众以全新的方式感受音乐
Flexound Systems利用MAX98357A音频放大器,将音频与振动技术结合,为听音体验带来全新维度。公司旨在通过其Flexound Xperience模块,将触觉融入游戏椅、治疗床等多种设备。MAX98357A提供高性价比、低功耗解决方案,简化设计流程,助力Flexound Systems实现快速上市。
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Tecnofingers(TNFG)利用Maxim电源管理和传感器IC加速电子产品开发
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,加速了其电子产品的开发。TNFG开发了一个名为rhomb.io的模块化系统,帮助电子设计师快速构建、设计或测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型IC和良好技术支持的需求。这些IC产品帮助TNFG实现了其模块化系统的小型化设计,并提供了高效、可靠和耐用的性能。
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MAX1735用线性稳压器产生恒流源的应用说明
本文介绍了如何使用线性稳压器产生恒定电流源。文章中展示了两种电路设计,一种适用于高侧电流源,另一种适用于低侧电流源。主要介绍了MAX1818和MAX1735两种线性稳压器在电路中的应用。文章详细说明了电路的工作原理、设计注意事项以及如何通过调整负载电阻来控制输出电流。
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