MAX1703 High-Power Boost Converter Switches Modes Automatically and Maintains Light-Load Efficiency 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:
MAX1703; MAX4173
该应用笔记详细阐述了MAX1703同步升压转换器与MAX4173高边电流监测器的联合设计方案。文中重点介绍了MAX1703的工作模式,该器件在低输出电流(至250mA)时自动切换至低功耗脉冲频率调制(PFM)模式,而在高达1.5A的电流需求下则运行于全功率低噪声脉冲宽度调制(PWM)模式。通过配合高边电流监测器,系统能够智能地在高低功率模式间进行切换,从而有效确保了轻载条件下的能效表现。针对文中所述的MAXIM品牌器件,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,用户可依托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团队将提供从选型、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进程。
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MAX1703评估套件
Rev 2
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MAX1703ESE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX4173 Low-Cost, SOT23, Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amplifier
Rev 5
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MAX4173FExx塑封器件可靠性报告
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MAX4173评估套件
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MAX4173HExx塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1700EEE 1-Cell to 3-Cell, High-Power (1A), Low-Noise, Step-Up DC-DC Converters
Rev 1
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MAX4173TExx塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1703ESE 1-Cell to 3-Cell, High-Power (1.5A),Low-Noise, Step-Up DC-DC Converter
Rev 2
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MAX4073HAUT+塑料封装器件可靠性报告
December 23, 2008
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MAX17030/MAX17036 1/2/3相快速PWM IMVP-6.5 VID控制器
Rev 1
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MAX4073FAUT+塑料封装器件可靠性报告
December 23, 2008
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MAX17031 Dual Quick-PWM Step-Down Controller with Low-Power LDO and RTC Regulator for MAIN Supplies
Rev 0
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MAX407MJA塑料封装器件可靠性报告
September 25, 2009
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MAX17039评估套件
Rev 0
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MAX4372HEUK+塑料封装器件可靠性报告
October 6, 2009
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MAX170 Serial Output 5.6μs 12-Bit A/D Converter
2018/09/24
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MAX4372FEUK+T塑封器件可靠性报告
February 15, 2013
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MAX4372FEUK+T塑封器件可靠性报告
February 15, 2013
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MAX4372T/F/H Low-Cost, UCSP/SOT23, Micropower, High-Side Current-Sense Amplifier with Voltage Output
Rev 5
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MAX17491 Single-Phase Synchronous MOSFET Driver
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MAX406BESA+塑料封装器件可靠性报告
September 24, 2009
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MAX4172 Low-Cost, Precision, High-Side Current-Sense Amplifier
Rev 4
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MAX17036GTL+塑封器件可靠性报告
July 13, 2009
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MAX4172低成本、精密、高端电流检测放大器数据手册
Rev 5
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MAX17030GTL+可靠性报告
July 13, 2009
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MAX4178/MAX4278 330MHz,增益+1/增益+2闭环缓冲器
Rev 2
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MAX17491GTA+塑料封装器件可靠性报告
October 4, 2010
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MAX4174/5、MAX4274/5、MAX4281/2/4 SOT23、轨到轨、固定增益增益放大器/开环运算放大器
Rev 3
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世强AI
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应用/方案
USB设备不间断电源应用说明
本文介绍了为USB设备提供不间断电源的解决方案。主要内容包括使用二极管-OR连接和单节升压转换器电路,以及如何通过调整电路参数来实现高效能和长电池寿命。文章详细描述了电路的工作原理和性能特点,并提供了相关波形图以供参考。
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通过电源引脚关闭电流感应放大器应用说明
本文介绍了通过连接NMOS晶体管和逻辑电平信号来关闭电流检测放大器的方法。文章详细阐述了通过将电流检测放大器的VCC引脚接地或通过打开其地线连接来关闭放大器的操作。此外,还讨论了在电池供电设备中,如何通过关闭LDO和电流检测放大器来延长电池寿命。文章通过电路图和波形图展示了关闭放大器的效果,并提供了相关产品的信息。
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降压调节器参考设计中的限流电路
本文介绍了如何通过使用MAX4173H电流检测放大器来实现MAX1692 PWM降压调节器的电流限制。通过将电流检测反馈信号从线性转换为指数,D1提高了电流限制的阈值。该电流限制电路可以通过调整R3来适应任何输出电流。在本例中,MAX1692提供高达600mA的输出,而MAX4173H通过降低输出电压来限制超过300mA的输出电流。
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高精度电流检测放大器,使电流传感和电流共享
本文介绍了使用MAX4372实现高精度电流检测和电流共享的方案。针对DC/DC转换模块之间的电流共享,文章分析了传统离散电流检测电路的局限性,并提出了使用MAX4372的低成本、节省空间且精确的解决方案。MAX4372具有低输入偏移电压和增益设计,提供高精度电流检测,适用于高电流电源系统。
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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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动态虹吸从USB端口窃取电流应用说明
本文介绍了一种利用USB端口电源的电路设计,通过动态调整负载电流,从USB端口中抽取相对恒定且最大的电流。电路包括电流检测放大器(MAX4173)、电压参考(MAX6129)和精密运算放大器(MAX4238)。该设计能够最大化能源存储元件的电流,同时确保总电流不超过USB端口的最大输出能力(500mA)。此外,还提供了将电路配置为USB低功耗操作(100mA最大)的方法。
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保护电流感应放大器免受过电压瞬变的影响
本文介绍了保护低电压电流检测放大器免受高压尖峰和瞬态电压影响的措施。这些情况在汽车电池操作中经常遇到,被称为负载掉落条件。文章详细讨论了使用齐纳二极管和电阻器构建的保护电路,以及如何通过选择合适的电阻值和添加二极管来优化电路性能。此外,还提供了相关元器件的详细信息。
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保护电流感应放大器免受过电压瞬变的影响
本应用笔记介绍了保护低电压电流检测放大器免受高压尖峰和瞬态电压影响的多种方法。这些条件在汽车电池操作中经常遇到,被称为负载掉落条件。文章讨论了如何使用齐纳二极管、电阻和二极管等元件构建保护电路,以防止放大器因超出其共模电压范围而损坏。此外,还讨论了如何通过添加二极管来消除由于齐纳二极管电压差异引起的输出瞬态。
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简单电路断开负载应用注释
本应用笔记介绍了如何使用外部功率MOSFET作为负载断开开关,使开关稳压器能够在重负载和低输入电压下启动。负载断开电路将单节镍氢电池输出提升至3.3V,并输出600mA的电流。设计采用了MAX1703升压DC-DC转换器。通过在自举升压稳压器的输出端添加负载断开电路,可以使稳压器在负载电流远高于正常情况下启动。该电路在关闭时完全隔离电池与负载,提升单节镍氢电池输出至3.3V,并输出600mA电流。升压稳压器适用于便携式应用,因其具有高效率、低供电电流和启动后充足电流的特点。然而,许多升压稳压器无法从低电压(如单节电池)启动,因为大多数低压CMOS升压稳压器在启动时从其自身输出获取电源,这等于VIN减去一个二极管压降。低输入电压导致开关晶体管在启动时无法完全增强,从而限制了电感器峰值电流,导致电路无法产生足够的电流同时供电负载和充电输出电容器。通过外部功率MOSFET和内置的低电压开关稳压器中的POK比较器,可以克服启动限制。
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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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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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MAX1703 一种简单的断开负载电路
本文介绍了一种结合自举升压电路与断开负载电路的电源控制器设计。该电路适用于重载条件下的自动开启,并在控制器关断时实现电池与负载的完全断开。电路采用单节NiMH电池供电,输出电压3.3V,电流可达600mA。通过内置低电压锁存器和断开负载电路,解决了低电压输入时升压控制器无法启动的问题,使电路在低至0.8V的输入电压下仍能满负荷工作。
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负载切换器仅消耗6μA
本应用笔记介绍了低功耗负载开关电路的设计,该电路利用IC极低的静态电流(1.2µA)实现小信号(±1mV)控制较大负载电流的切换。电路通过感应线圈和磁铁的刺激,实现类似 Reed 开关的功能,具有更高的灵敏度。此外,该电路还可应用于报警系统、双极性阈值感应和音频音量切换等场景。
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LDO升压变换器优于SEPIC效率
本文介绍了使用锂离子电池供电的便携式设备中,采用升压转换器加低压差调节器(LDO)的电路设计,与传统的SEPIC电路相比,该设计在效率、成本和板面积方面具有优势。通过MAX1800多通道数码相机电源IC和MAX668 SEPIC控制器进行对比实验,证明了升压+LDO电路在电池电压接近3.3V输出电压时的效率更高,从而延长电池寿命。
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DC-DC变换器抗电磁干扰应用注意事项
本文介绍了如何利用MAX1703 DC-DC转换器和伪随机噪声(PN)时钟输入,通过采用频谱展宽脉冲宽度调制(SSPWM)技术来抑制电磁干扰(EMI)。通过在MAX1703的时钟输入端施加PN噪声,可以降低EMI功率密度,从而减少电磁辐射。实验结果表明,这种方法在约300kHz处峰值功率密度降低了15dB,同时不影响转换器的效率。
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Engineering Journal 第六十三期 先进的企业级性能催化下一代SAS系统/光纤网络中运营以太网服务的划分/膝上型PC借助通用GPS RF前端实现软件基带处理
本文探讨了Maxim Integrated Products, Inc.在元器件行业的发展和创新,包括企业级性能的SAS系统、光纤网络中以太网服务的划分、膝上型PC的GPS软件基带处理、电缆故障排查设计实例以及关断检流放大器的两种方法。文章还介绍了Maxim的产品线、技术优势和市场策略。
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工程学报第六十卷-三是先进企业功能支持下一代SAS系统/光纤网络中的载波以太网服务划分/通用GPS接收器允许您使用笔记本电脑进行软基带处理
本资料主要探讨了Maxim公司在其元器件行业中的应用电路设计和技术创新。内容包括CEO对制造竞争力的看法,以及Maxim如何通过拥有自己的制造工厂来保持竞争优势。此外,还详细介绍了Maxim NexSAS产品家族的下一代SAS系统,包括其高性能存储解决方案和扩展器技术。资料还涉及了光网络中的载波以太网服务分界点,以及通用GPS接收器如何实现笔记本电脑的软基带处理。
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从两个单向电流感测放大器创建双向电流感测放大器
本文介绍了如何利用两个单向电流检测放大器(如MAX4172和MAX4173)构建一个双向电流检测放大器。在电池电流监测应用中,双向电流检测对于测量电池的充放电电流至关重要。文章详细描述了如何连接这两个放大器,并通过一个通用运算放大器将它们的输出电流组合成一个适当的输出电压。此外,还提供了MAX4172和MAX4173电路的转换特性图,并介绍了Maxim公司提供的其他双向电流检测放大器产品。
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保护电流检测放大器免受负过电压的影响
本文介绍了如何保护高侧电流检测放大器(如MAX4080)免受负电压损坏。通过在输入端串联PMOS阻断晶体管,当共模电压为负时,这些晶体管会关闭,从而防止内部ESD二极管导通,避免过电流损坏。该方法适用于多种电流检测放大器,并提供了相关产品的信息。
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