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MAX1846 ±15V or ±12V Output Switch-Mode Power Supply Has Wide Input-Voltage Range 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:
MAX1846; MAX668
本应用笔记详细阐述了利用MAX668升压电路与MAX1846反相电路构建开关模式电源的设计方案。该电源支持4.5V至12V的宽输入电压范围,能够输出±12V或±15V电压,电流达0.5A,适用于稳压或非稳压直流供电场景,如廉价的AC墙壁适配器。两种电路均以300kHz开关频率运行,有效平衡了成本、尺寸与性能,并通过限制最大开关电流来优化输出特性。针对文中涉及的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。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。此外,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
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
MAX1846EUB MAXIM集成产品塑料封装器件可靠性报告
April 28, 2003
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MAX668/MAX669 1.8V to 28V Input, PWM Step-Up Controllers in μMAX
Rev 3
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MAX668EUB塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1846/MAX1847评估套件数据表
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MAX1845Exx可靠性报告
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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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MAX1848ExA塑料封装器件可靠性报告
Rev. B
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评估:MAX5898
REV 0
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MAX1843EGI可靠性报告
Rev. A
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MAX1848 White LED Step-Up Converter in SOT23
Rev 2
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MAX1840EUB+塑料封装器件可靠性报告
May 8, 2015
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MAX6951评估套件
Rev 1
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MAX1847EEE可靠性报告
Rev. A
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MAX1840/MAX1841 Low-Voltage SIM/Smart Card Level Translators in μMAX
Rev 0
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MAX6686AU75L+塑料封装器件可靠性报告
April 27, 2010
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数据手册 - 英文
MAX668 Evaluation Kit
Rev 0a
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测试报告 - 英文
MAX6681MEE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX6687 Local/Remote Temperature Switches in a μMAX Package
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX6684ESA+塑料封装器件可靠性报告
August 12, 2011
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数据手册 - 英文
MAX6685 Dual-Output Remote-Junction Temperature Switches
Rev 2
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MAX1740EUB塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX1845评估套件
Rev 0
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MAX6683AUB+塑料封装器件可靠性报告
October 5, 2012
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MAX1843 2.7A、1MHz、低电压、降压稳压器,内置同步整流功能,采用TQFN封装数据手册
Rev 2
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svl0.8μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
1/25/2008
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数据手册 - 英文
带SMBus接口的MAX6680/MAX6681±1°C故障安全远程/本地温度传感器
Rev 1
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达拉斯0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
1/21/2010
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达拉斯0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
10/20/2009
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测试报告 - 英文
达拉斯0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
8/20/10
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应用/方案
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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非隔离DC-DC转换器的布局考虑教程
本文详细介绍了非隔离式DC-DC转换器的PCB布局考虑因素。文章强调了电磁干扰(EMI)和寄生电感、寄生电容对电路性能的影响,并提供了优化布局的规则。重点内容包括:隔离转换器、优化MOSFET驱动信号路由、减少寄生电感、合理布局电容和电感元件,以及降低共阻抗耦合。文章还讨论了电源阶段和地平面布局的重要性,并提供了相关产品的信息。
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MAX668、MAX1856、MAX4130扩展软启动应用说明
本应用笔记介绍了如何延长软启动周期。通过使用四个外部组件,可以延长MAX668升压控制器和MAX1856电源的软启动周期。文中详细描述了电路设计,包括电流检测电阻、滤波电容和定时电容等组件的作用,以及如何通过调整定时电容来改变软启动时间。此外,还介绍了MAX4130运算放大器和MAX668控制器在电路中的应用。
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SLIC电源设计
本文介绍了如何使用MAX668升压控制器从常用电源电压中提取各种电压,以满足集成通信系统中SLIC(用户线接口卡)的需求。文章详细讨论了如何生成不同国家的电话系统所需的电压,包括铃流电压、挂机电压和摘机电压。此外,还介绍了如何通过变压器反激拓扑和分反馈技术来提高电压的交叉调节性能。文章提供了多个电路示例,包括从+5V输入生成-48V、-24V和-100V的电路,以及从+12V输入生成-24V、-48V、-72V的电路。
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限流DC-DC控制器作为USB设备的升压降压SEPIC电源
本资料介绍了如何使用MAX668 DC-DC控制器构建一个适用于USB设备的升压/降压SEPIC电源。由于USB总线电压波动范围广(4V至9V),该拓扑结构能够提供电流限制的稳定电源。资料详细阐述了输入和输出规格、拓扑结构设计、电流限制电阻的使用、效率优化等内容,并提供了相关元件信息。
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高效率升压转换器为DTE提供24V应用说明
本应用笔记介绍了如何设计一款高效率的升压转换器,为数据终端设备(DTE)如无线局域网和无线本地环路提供24V电压。采用MAX668控制器,该转换器在中等和重负载下以PWM模式运行,提供高效率和低噪音。电路设计可输出24V电压,最大电流3安培,适用于双端口系统。在12V输入电压、3A满载和24V输出电压下,转换效率达到93%。
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MAX668 从PCI总线的-12V电源获得3.3V电压
本文介绍了一种基于Maxim Integrated Products PWM升压控制器的电路设计,该电路将-12V电压升压至15.3V,进而得到3.3V电源电压,输出电流可达300mA。电路采用N沟道MOSFET和限流电阻,转换效率为83%,适用于需要1W输出功率的应用。电路设计考虑了开关频率的设置,并提供了电流倒流防护措施。
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双输出SLIC电源共享反馈
本应用笔记介绍了Maxim公司的一款双输出SLIC电源电路,该电路能够同时调节线路和振铃电压。电路采用变压器反激拓扑和运算放大器,通过共享反馈信号实现两个输出的±5%电压调节。该电路适用于需要稳定电压输出的SLIC卡,并具有较高的效率。
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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 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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电池供电系统的稳压器拓扑教程
本教程概述了电池供电系统的稳压器拓扑结构。内容包括线性稳压器、电荷泵、降压和升压稳压器、逆变器以及反激式设计。讨论了峰值电流的重要性,并展示了每种拓扑的原理图。教程还比较了不同拓扑的优缺点,并提供了线性稳压器和电荷泵的示例。
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实验室R-C强行起下钻应用说明
本文介绍了R-C阻尼技术在实验室中的应用,旨在减少高频电路中的电压过冲和振荡。通过分析LC谐振电路,文章提出了确定最佳阻尼电路的方法,包括计算电感和电容值,以及选择合适的电阻值。文章还讨论了阻尼电路的功率损耗和效率问题,并提供了相关元器件的参考信息。
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高效率的升压转换器提供48伏的IP电话
本应用笔记介绍了为IP电话提供48V高压电源的高效升压转换器设计。该转换器从12V电源输出,适用于系统主机,并具有低电压纹波特性,以防止数据错误。采用MAX668控制器,可在中重负载下以PWM模式运行,提供高效率和低噪声。电路设计可输出48V,电流达1安培,适用于双端口系统。
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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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Engineering Journal 第四十四期:多路ADC系统的基准电压设计/设计紧凑的电信电源/输出高压的小型升压转换器
这份资料详细介绍了ADC(模数转换器)的低噪声参考电路设计,包括电路元件的选择、布局和性能分析。资料中涉及了多种ADC型号,如MAX1448、MAX144x系列,以及相关的参考电路设计,如MAX6062、MAX6066等。此外,还讨论了电路的噪声性能、电源设计以及滤波器配置等关键因素。
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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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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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MAX4130 15V输入转换器在50mA时产生-185V应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX668升压控制器和变压器设计一个15V输入的飞回式转换器,输出-185V电压,电流为50mA。电路采用定制变压器,通过绕组比和占空比组合实现输出电压,并使用快速恢复二极管和薄膜电容器优化电路性能。
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MAX4322负-负开关模式转换器提供大电流和高效率的应用说明
本文介绍了一种基于MAX668开关模式升压转换器和MAX4322运算放大器的负负电源电路设计。该电路能够将-5.2V输入电压转换为-3.6V输出电压,输出电流高达4A,效率超过90%。通过运算放大器实现闭环反馈调节,确保输出电压不受输入电压变化的影响。
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