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MAX1735 Using a Linear Regulator to Produce a Constant Current Source 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:
MAX1735; MAX1818
该应用笔记详细阐述了利用线性稳压器构建恒定电流源的电路设计方案。文中重点介绍了MAX1818和MAX1735两款线性稳压器的具体应用,分别展示了适用于高侧电流源和低侧电流源的两种电路设计。资料深入解析了电路的工作原理、关键设计注意事项,并说明了通过调整负载电阻精确控制输出电流的方法,为相关电源设计提供了技术参考。基于该方案,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。此外,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,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
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MAX1817紧凑型、高能效、双输出升压DC-DC转换器
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August 18, 2013
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May 7, 2015
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MAX1811 USB供电Li+充电器
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4/23/2015
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用于笔记本电脑的MAX1816/MAX1994双降压控制器和线性调节控制器数据表
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MAX18066/MAX18166高效率、4A降压DC-DC稳压器,内置电源开关
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应用/方案
通过晶体管提高电流从负线性稳压器
本文介绍了通过在负线性稳压器(LDO)电路中添加一个通态晶体管,提高LDO输出电流的方法。详细分析了功率损耗,以帮助电路开发者选择合适的功率等级。实验数据表明,该设备在温度、线路和负载变化下均能保持稳定。通过添加四个组件,负载电流可增加60%,组件成本低于0.17美元。文章还提供了电路图、组件选择和功率损耗计算等详细信息。
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MAX1735修改LDO接收器PECL终止电流应用说明
本文介绍了如何通过配置负极性低 dropout (LDO) 稳压器作为正电压吸收器,为正发射极耦合逻辑 (PECL) 逻辑线提供低电压(1.3V)电源。由于大多数正极性 LDO 稳压器无法吸收电流,而负极性 LDO 稳压器通常提供负电压,因此本文提出了一种利用负极性 LDO 稳压器实现正电压吸收的方法。该方法通过改变 LDO 稳压器的连接方式,使其能够提供稳定的正电压输出,适用于 PECL 逻辑线的终端应用。此外,文章还讨论了如何通过添加串联二极管来增加输出电压或电流,同时确保电路的安全运行。
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MAX1735改进型LDO稳压器PECL终端电流应用说明
本文介绍了一种改进的低 dropout (LDO) 稳压器设计,用于增强 PECL 终端电路的电流吸收能力。通过在标准 PECL 终端电路中添加一个晶体管,可以将吸收电流提升至 4A。文章详细讨论了两种方法:一种是通过添加单个电阻来增加输出电流,另一种是在输出端添加 pnp 晶体管以实现更高的输出电流。此外,还提供了计算反馈电阻 R1 和 R2 的公式。
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MAX11100 Fremont(MAXREFDES6#):16位,高精度,0至100mV输入,隔离模拟前端(AFE)应用说明,子系统板
本资料介绍了Maxim公司的一款名为Fremont (MAXREFDES6#) 的子系统参考设计。该设计适用于低电压输出传感器应用,具备高精度、16位模拟前端(AFE)和隔离数据路径。设计包括超精密低噪声缓冲器、高精度ADC、超高精度电压参考、单芯片数据隔离器和低 dropout 稳压器。资料提供了硬件和固件设计文件、FFT和直方图,适用于快速原型设计和开发。
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卡梅尔(MAXREFDES18):高精度模拟电流/电压输出
Carmel (MAXREFDES18#) 子系统参考设计提供了一种高精度模拟电流/电压输出,适用于可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)等工业应用。该设计采用紧凑的隔离形式,具有可编程的模拟输出,满足工业控制要求。设计文件和实验室测量数据支持快速原型设计和开发。该板也可购买。主要特点包括:高精度电流/电压输出、隔离电源和数据、小型印刷电路板(PCB)面积。
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Fresno(MAXREFDES11#):16位高精度0至10V输入隔离模拟前端(AFE)应用说明,子系统板
Fresno (MAXREFDES11#) 是一款16位高精度工业模拟前端(AFE)子系统参考设计,适用于工业控制、工业自动化、过程控制、可编程逻辑控制器(PLC)和医疗应用。该设计集成了超精密低噪声缓冲器、高精度ADC、超高精度电压参考、数据隔离和隔离/稳压电源,适用于需要高精度模拟-数字转换的应用。资料提供了硬件和固件设计文件、FFT和实验室测量直方图。
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便携式电源从USB端口获得+5V和+3.3V电源
本资料提供了一种从USB端口获取电源的便携式电源设计,适用于数字相机、MP3播放器和PDA等设备。设计包括MAX1811锂离子电池充电器,通过USB端口以100mA或500mA的速率充电。MAX1797将电池电压提升至5V,然后MAX1837将5V降至3.3V。电路具备低电量关闭功能,以保护锂离子电池,并提供充电LED指示。
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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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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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MAX1811为交流适配器驱动的USB充电器添加电流提升应用说明
本应用笔记介绍了如何通过增加电流提升功能,提高USB充电器在由交流适配器供电时的充电效率。内容涉及USB接口充电限制、充电电流选择、交流适配器电流限制、电池预充电流控制以及USB输入保护等方面。通过外部晶体管电流源实现双输入功能,使单芯片锂离子电池充电器在USB和交流电源之间切换,提高充电速度。
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MAX1733并口接口电源低压系统应用说明
本文介绍了如何利用电脑并行端口为低电压系统供电和通信。通过使用SOT降压DC-DC转换器和SIM/Smart Card电平转换IC,可以将5V逻辑电平降至2V,从而实现低功耗操作。电路设计高效,输出电流可达100mA,效率高达94%。此外,该设计还适用于USB接口,并可通过软件控制。
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通过测量有源元件芯片温度来监测电子系统中的散热
本文介绍了通过测量有源元件芯片温度来监控电子系统散热的方法。重点讲解了结温与热阻的基本原理,以及如何利用芯片上的ESD二极管直接测量结温。文章以MAX1811线性电池充电器为例,详细阐述了测量结温的具体步骤和计算方法,并强调了在实际应用中测量结温的重要性,以确保系统可靠性和性能。
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LMX393、MAX1811、MAX9032双比较器热保护锂电池应用说明
本文介绍了如何利用双比较器和热敏电阻为锂离子电池充电电路设置安全温度限制。通过添加热敏电阻和双(窗口)比较器,可以监控电池温度是否超出制造商推荐的充电范围(0°C至+50°C)。电路具有+2.5°C的低温触发点和+47.5°C的高温触发点。该充电器可以从USB端口或外部电源供电,具有电池电压调节精度高(0.5%)和内置FET提供高达500mA的充电电流等特点。此外,还具备连续监测电压和电流、充电前检查故障条件等安全功能。
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低压系统用模拟集成电路应用说明
本文探讨了低电压IC在系统中的应用,包括电压调节器、数据转换器、运算放大器、电流监控器、比较器、微处理器监控器、电压参考、模拟开关和接口收发器等。文章还介绍了低电压操作中的节能方法和处理相关问题的方法,并提供了从5V电源生成较低电压的方法。文章详细介绍了Maxim公司提供的多种低电压IC产品,包括运算放大器、比较器、微处理器监控器、接口、数据转换器、模拟开关和复用器、电压参考、DC-DC转换器、数字电位器和定时组件等。
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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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了解锂电池操作可减少充电安全问题应用说明
本文详细介绍了锂离子电池(Li+)的运行原理,强调了充电过程中的安全问题。文章首先阐述了锂离子电池的高能量密度及其带来的潜在风险,接着分析了电池的安全特性,包括防止人身伤害、保护设备以及电池本身的保护。文中还比较了不同类型的锂离子电池特性,并介绍了常用的CCCV(恒流恒压)充电方法。此外,文章还讨论了充电电路的设计,包括线性充电器和开关模式充电器,并提供了具体的电路设计实例。
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