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MAX5048 Designing Single-Switch, Resonant-Reset, Forward Converters 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:
MAX5048; MAX8515; MAX9010
该应用笔记详细阐述了单开关谐振重置正向转换器的设计方案,该方案通过消除传统的重置绕组和二极管(DTR),有效降低了系统成本并提升了转换效率。文章深入解析了谐振重置技术的工作原理与核心设计要点,涵盖了变压器设计、MOSFET选型以及同步整流器的应用策略,并结合瞬态操作分析与实验结果,为开发高性能、低成本的DC-DC转换器提供了极具价值的参考依据。针对文中所述技术方案,Maxim Integrated(现隶属Analog Devices)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。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团队可提供从选型指导、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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资料平台
数据手册 - 英文
MAX8515评估套件
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MAX8515AEXK+可靠性报告
February 20, 2009
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MAX8515A/MAX8515 Wide-Input 0.6V Shunt Regulators for Isolated DC-to-DC Converters
2019/08/15
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MAX9010EXT+T塑料封装器件MAXIM综合可靠性报告
November 13, 2014
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MAX5048 7.6A, 12ns, SOT23/TDFN, MOSFET Driver
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MAX9011xUT(+)塑封器件可靠性报告
July 6, 2009
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MAX25615 7A灌电流、3A源电流、12ns、SOT23 MOSFET驱动器
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MAX9012ESA+塑料封装器件可靠性报告
September 16, 2015
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MAX850评估套件
2020/04/23
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X3 0.6μm硅栅CMOS(C6)可靠性监测报告
7/20/2014
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X3 0.6μm硅栅CMOS(C6)可靠性监测报告
7/18/2011
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X3 0.6μm硅栅CMOS(C6)可靠性监测报告
10/13/2011
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测试报告 - 英文
X3 0.6μm硅栅CMOS(C6)可靠性监测报告
4/17/2012
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电路原理图 - 英文
MAX5068C 电路原理图
2018/09/18
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数据手册 - 英文
MAX9010–MAX9013 SC70、5ns、低功耗、单电源、精密TTL比较器
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX5048xAUT塑料封装器件可靠性报告
Rev.A
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MAX5048C评估套件
Rev 0
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MAX5048C 7A Sink/3A Source Current, 8ns, SOT23, MOSFET Driver
1
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测试报告 - 英文
爱普生0.6μm硅栅(C6Y)MAXIM集成可靠性监测报告
1/20/2015
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测试报告 - 英文
爱普生0.6μm硅栅(C6Y)MAXIM集成可靠性监测报告
4/23/2015
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7/10/2015
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测试报告 - 英文
爱普生0.6μm硅栅(C6Y)MAXIM集成可靠性监测报告
10/14/2015
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MAX504/MAX515 5V,低功耗,电压输出,串行10位DAC数据表
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MAX8516/MAX8517/MAX8518 1.425V to 3.6V Input, 1A,0.2V Dropout LDO Regulators
Rev 3
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测试报告 - 英文
X3 0.6μm硅栅(C6)可靠性监测报告
10/23/2014
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集成功率MOSFET和热插拔控制器的MAX5042/MAX5043双开关电源IC
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX5048CAUT+T塑料封装器件的MAX5048C可靠性报告
January 28, 2013
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数据手册 - 英文
MAX8510/MAX8511/MAX8512超低噪声、高PSRR、低压差、120MA线性稳压器
Rev 5
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Ultra-Low-Noise, High PSRR, Low-Dropout, 120mA Linear Regulators
Rev 4
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测试报告 - 英文
X3 Fab 8''硅栅0.6μm CMOS(C6)可靠性监测报告
1/19/2012
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MAX8513/MAX8514宽输入、高频率、三路输出电源,带电压监控和上电复位
Rev 1
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应用/方案
MAX8515并联稳压器在DC-DC变换器输出过压检测中的应用
本文介绍了MAX8515肖特基稳压器在DC-DC转换器输出过压保护(OVP)应用中的使用。文章强调了OVP电路在保护敏感负载免受永久性损坏中的重要性,并详细说明了MAX8515如何满足精确感测输出电压条件和快速关闭电路的基本要求。文章还讨论了MAX8515在低输出电压DC-DC转换器设计中的dv/dt免疫能力,以及如何通过适当的电路设计避免虚假的OVP检测事件。
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隔离数字信号耦合器传输30ns至直流应用说明
本文介绍了一种基于MOSFET驱动器和铁氧体磁珠变压器的隔离数字信号耦合器设计。该设计替代了传统的光电耦合器,具有低I/O电容、零静态功耗、约10ns的传播时间和30ns至DC的脉冲宽度传输能力。该设计利用了MOSFET驱动器IC的输入逻辑结构和快速匹配的传播时间,以及铁氧体磁珠变压器的绝缘特性。文中还提供了输入和输出信号的波形图,并讨论了该设计的输出状态和输入信号的要求。
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MAX8515高输出LDO稳压器具有优良的瞬态响应应用说明
本文介绍了一种高输出电流的低压差线性稳压器(LDO)的设计,该稳压器具有优异的瞬态响应特性。通过将较高电压的电源轨连接到线性稳压器的内部电路,可以实现低至0.9V的输出电压,同时能够承受4A的瞬态负载而输出电压变化极小。文章详细讨论了这种设计方法,包括电路图、性能分析以及相关元件的选择。
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一个便宜的,微小的LDO提供高达2A的输出电流
本文介绍了一种使用MAX8515可编程分流稳压器构建低成本、小型LDO的方法。该LDO无需输出电容器,可提供高达2A的输出电流。MAX8515具有±0.5%的初始精度和5引脚SC70小封装,适用于构建低成本、小型LDO。该电路输入电压范围为1.2V至2.5V,输出电压为1.0V,输出电流可达2A。该LDO电路无需输出电容器,因为LDO的反馈环路补偿与输出分离,MAX8515误差放大器具有宽带宽。该LDO电路未提供短路或过载保护,建议将其用作DC-DC转换器后的后级稳压器。
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Engineering journal 第五十一期:紧凑型数码相机呼唤高集成度电源/上电复位与相关监控功能/在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能/为系统测量和保护选择温度传感器
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products, Inc.(MXIM)公司的财务状况、市场表现和产品线。内容包括公司2003年和2004年的收入、利润、市场份额等数据,以及公司在全球的分支机构分布情况。此外,资料还涉及了Maxim公司的产品线,包括ADC、LCD、LED、MOTOR P/S等,并对其性能和应用进行了简要说明。
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MAX8515并联稳压器提高功率放大器限流精度的应用说明
本文介绍了在功率放大器电路中使用分流调节器(U1)替代传统晶体管,以提高电流限制准确性的方法。通过在发射极跟随器中添加电流限制电路,可以保护功率晶体管和下游电路免受过大电流损坏。文章比较了使用小信号晶体管和分流调节器的电流限制准确度,指出分流调节器在温度范围内的准确度优于2%,而小信号晶体管的电流限制阈值在温度范围内变化达25%。
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SPST双极电源开关简化了电源测试
本文介绍了如何实现一个非锁定、隔离的SPST(单刀单掷)双极性电源开关,该开关可用于生成高达200A和75V的瞬态。该开关可用于测试电源和电源IC。专为测试快速电路设计,该开关的导通和关断时间在数十纳秒内。开关具有超过100A的电流能力,并能够承受至少75V的开路电压。它必须同时具有电流承载和电压保持的双极性,因为某些测试会产生振荡电流,而某些电源电路会产生双极性输出。导通和关断速度应在数十纳秒内,以便观察快速电路的响应。开关的串联电阻必须低。串联电感也必须非常低,这意味着设计物理上很小,电流路径短。最后但同样重要的是,开关必须电隔离,并且具有非常低的输出到地电容——如果开关要插入电路而不会扭曲其性能或响应,则这是必不可少的属性。
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精密恒流槽提供宽、近轨合规应用说明4480
本应用笔记介绍了Maxim公司的一款高精度恒流源电路设计,该电路能够在0.7V至50V的电压范围内提供1mA的恒定电流,具有106欧姆的动态输出阻抗。该电路适用于各种负载类型,包括电阻性和电感性负载,且在温度、电源电压和合规电压范围内保持稳定。电路设计包括电压参考、误差放大器、电流检测电阻和输出器件,并详细说明了电路的工作原理和性能参数。
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Engineering Journal 第六十四期 不平衡双绞线会造成抖动/负电荷泵在WLED背光应用中提供与电感电路相媲美的高效/简化Li+电池充电器测试
本文探讨了不平衡双绞线在数字视频传输中引起的抖动问题,分析了差分耦合电缆的线对内传输偏移对信号的影响,并提出了通过测量差模-共模转换来预测和评估电缆性能的方法。文章还介绍了负电荷泵在WLED背光应用中的高效性,以及如何根据不同的电池电压和LED电压选择最佳功率传输模式来提高效率。
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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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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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锂离子(Li+)电池模拟器应用说明布局注意事项快速指南
本文介绍了锂离子电池充电器模拟器的布局指南。内容包括电路基本布局、功率路径、输入电阻、TIP35晶体管的热管理以及多层板布局示例。文章强调了关键组件的放置和连接,以确保电路的准确性和稳定性。
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无功耗读取隔离数字状态应用说明
本应用笔记介绍了如何通过一个小型变压器和锁存比较器来检测数字信号的状态,而无需从被检测的线路中消耗电力。该电路利用单匝变压器和电阻负载来复制数字信号状态,具有低功耗、快速响应等特点,适用于需要电隔离的应用场景。
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电路保护放大器输出防止过电压应用注意事项
本文介绍了如何通过电路设计保护汽车电子电路中的音频放大器等设备,防止因意外直接连接到汽车电池电压而导致的过压损坏。文章详细阐述了使用分流稳压器、二极管和n沟道MOSFET等元件构成的电路,以实现放大器输出端的连续过压保护。此外,还介绍了电路的工作原理、设计参数以及相关元件的应用。
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基于MAX8541的50W电压型正激变换器设计
本应用笔记详细介绍了使用MAX8541同步、高频、电压模式PWM控制器设计50W隔离式前级转换器的过程。内容包括功率级和控制器的设计步骤以及实际性能测量。该转换器在2.5V输出电压下提供20A负载电流,采用同步整流器进行次级整流。输入电压范围为36VDC至75VDC。设计方法适用于高性能、全功能的离线电源设计。主要特点包括300kHz开关频率、可编程输入欠压/过压保护、可编程闩锁模式电流限制保护、可编程最大占空比钳位、MAX8541电压模式控制器可调斜坡幅度、外部时钟同步、可调电流限制阈值、主动低使能功能、内部前沿消隐、输出过压保护和节省空间的16引脚QSOP封装。
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简单电路倍频输入应用说明
本文介绍了一种简单电路,通过比较器和异或门将输入参考信号的频率加倍。该电路适用于不需要频率乘法器(PLL)的场合,如仅需将输入频率加倍的应用。电路由一个延迟电路和一个异或门组成,通过调整延迟元件的值来配置电路以适应不同的应用需求。该设计适用于需要更高频率的系统,使用该电路可以避免使用第二个时钟振荡器可能产生的拍频现象。
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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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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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