MAX1852 Extend Current-Sense Amplifier's Input Range Down to 0V 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:
MAX1852; MAX4081
该应用笔记详细阐述了通过添加电荷泵将高侧电流检测放大器的输入范围扩展至0V的技术方案。文中深入探讨了如何修改电路连接及调整参考电压,以实现放大器对接近地线电流的精确检测,并满足双向电流检测的应用需求。资料还涵盖了电路测试结果分析及负载电流、输出电压限制等关键设计注意事项,为工程师解决低压侧电流检测难题提供了具有实操性的参考依据。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。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。依托平台专职FAE团队提供的选型、设计验证及调试支持,结合覆盖研发打样到量产的全生命周期采购服务,有助于有效缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市进程。
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MAX1852/MAX1853 SC70带关断功能的反相电荷泵
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MAX4080评估套件(评估:MAX4080/MAX4081)
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MAX4080xAUA+T/MAX4080xASA+T塑封器件可靠性报告
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MAX1854EEG塑料封装器件可靠性报告
May 7, 2013
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MAX1858EEG塑料封装器件可靠性报告
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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
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MAX1856EUB塑封器件可靠性报告
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MAX408/428/448 Single/Dual/Quad High-Speed, Fast-Settling,High Output Current Operational Amplifier
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MAX1857EUA47+可靠性报告
October 28, 2014
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MAX1858评估套件
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MAX1858AEEG可靠性报告
Rev. A
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MAX1856评估套件SLIC电源
Rev 2
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MAX1876AEEG+塑料封装器件可靠性报告
June 18, 2009
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MAX1856宽输入范围、可同步PWM SLIC电源数据表
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MAX4390Exx塑料封装器件可靠性报告
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MAX1858双通道180°异相PWM降压控制器,带电源时序控制和POR数据手册
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June 14, 2006
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MAX1855评估套件
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uSOP包MAXIM集成产品可靠性监控报告
4/8/2009
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12/19/2019
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集成电压定位的MAX1716/MAX1854/MAX1855高速、可调、同步降压控制器
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MAX1858A/MAX1875A/MAX1876A双通道180°异相降压控制器,带时序控制/预偏置启动和POR数据手册
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技术论坛
利用圣邦微品牌的多路开关SGM4581替换美信的MAX4051,发现无法达到tR<20ns的指标,如何解决呢?
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MAX4051多路开关信号受开关频率干扰什么鬼?
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在清分机产品中,要替换多路开关MAX4051,推荐什么型号?
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有国产4051芯片推荐么?
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应用/方案
通过倾斜电流检测放大器上的输入偏置电压来提高电流测量精度
本文介绍了一种通过调整输入偏移电压来提高电流测量精度的方法。该方法适用于电流检测放大器,如MAX4080,通过在输入端引入已知偏移电压,克服了输出电压低(VOL)和输入偏移电压(VOS)之间的相互作用,从而提高了电流测量的整体准确性。文章详细描述了这一方法,并提供了实验结果和温度测试数据。
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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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输入串联电阻电流检测放大器的性能
本文详细介绍了高侧电流检测放大器的性能特点,以及如何使用这些放大器与串联电阻结合在检测输入端。文章特别强调了在高电压轨上的检测电阻上放大小电压并将其馈送到低电压ADC或低电压模拟控制回路的应用。文章还讨论了如何选择合适的滤波器以优化电路性能,并提供了MAX4173和MAX4372的测试数据来支持讨论。
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输入串联电阻电流检测放大器的性能
本文详细介绍了高侧电流检测放大器的性能特点,以及如何使用这些放大器与串联电阻配合使用。文章重点讨论了在高压轨上的感测电阻上放大小电压并将其馈送到低压ADC或低压模拟控制回路的应用。此外,还介绍了如何选择合适的滤波器以及如何通过选择合适的元件值来实现理想性能。文中以MAX4173和MAX4372为例,提供了测试数据和分析。
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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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直流误差预算计算器简化了最佳电流检测放大器的选择
本文介绍了如何计算电流检测放大器(CSA)的总直流误差预算,并讨论了误差来源。文章详细解释了输入偏置电压、增益误差、共模抑制比、电源抑制比、感测电阻容差和输出电阻容差等误差来源,并提供了计算这些误差的方法。此外,文章还介绍了一种名为均方根(RSS)的分析方法,用于更准确地估算总误差。最后,文章介绍了Maxim Integrated开发的电流检测误差预算计算器,该计算器可以帮助设计人员快速计算所选CSA的总误差。
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扩展电流检测放大器的应用范围
本文介绍了如何通过使用两个堆叠的电流检测放大器和单晶体管电压分配方案,将电流检测放大器的允许电压极限加倍。通过这种方式,可以显著提高电流检测放大器的应用范围。文中详细描述了电路设计、性能表现以及相关元件信息。
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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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iButton数据记录器手册
本资料介绍了iButton数据记录器的特点和应用。iButton是一种具有全球唯一地址的计算机芯片,封装在不锈钢外壳中,具有读写存储器、实时时钟和温度/湿度数据记录功能。iButton数据记录器适用于环境数据记录、访问控制、电子现金交易和资产跟踪等应用。资料详细介绍了iButton的温度和湿度数据记录器,包括Thermochron和Hygrochron系列,以及iButton的数据记录器产品选择指南。此外,还提供了iButton的接口方式、软件开发工具和配件概述。
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电流检测放大器作为高共模仪表放大器的两倍
本文探讨了电流检测放大器和仪表放大器之间的区别,并展示了如何使用标准升压转换器(MAX668)和电流检测放大器(MAX4080)形成一个从-48V获取+5V的稳压器,无需隔离。文章强调了这一技术在电信行业的重要性,并介绍了电流检测放大器在功率转换器应用中的优势。
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max1856slic电源的反激变压器设计
本文详细介绍了MAX1856 SLIC电源中反激变压器的设计过程。文章首先概述了SLIC在POTS、终端适配器、VoIP和网络终端等应用中的功能,然后重点讨论了MAX1856控制器和反激变压器设计的关键要素。文章详细分析了MAX1856的斜率补偿、电流检测和开关频率等特性,并提供了三个参考应用电路的示例。最后,文章展示了三个电路的效率和交叉调节数据,验证了设计概念的有效性。
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MAX1857单晶体管降低LDO噪声46dB应用说明
本文介绍了一种使用单晶体管和RC滤波器降低低 dropout (LDO) 稳压器噪声的方法。通过在电压调节器的反馈回路中插入RC滤波器和外部晶体管驱动器,可以显著减少LDO噪声。实验结果表明,该方法可以将噪声降低超过46dB,并实现7nV/的噪声地板。该设计适用于需要低噪声的稳定直流负载应用。
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断路器将电压控制在76V
本文介绍了如何利用电流检测放大器、比较器、外部CMOS开关和外部晶体管来设计一个电路断路器。文章强调了高侧电流监测的优势,尤其是在检测电源下游故障方面。通过MAX4080集成电路,可以在高达76V的共模电压下检测高侧电流。该设计接受4.5V至76V的输入,当通过外部检测电阻的电压乘以五并超过1.2V时,电路断路器将触发断开操作。
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