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热管理设计手册
发布时间: 2019-03-25
类型: 用户指南,使用手册、操作指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX6605; DS600; MAX6607; MAX6608; MAX6610; MAX6611; MAX6612; MAX6613; DS1620; DS1621; DS1624; DS1626; DS1629; DS1631; DS1721; DS1722; DS1726; DS1731; DS1775; DS1821; DS1822; DS1825; DS18B20; DS18S20; DS28; DS620; DS75; DS75LV; DS75LX; DS7505; LM75; MAX6575; MAX6576; MAX6577; MAX6625; MAX6626; MAX6629; MAX6630; MAX6631; MAX6632; MAX6633; MAX6634; MAX6635; MAX6652; MAX6662; MAX6683; MAX7500; MAX7501; MAX7502; MAX7503; MAX7504; MAX6581; MAX6602; MAX6622; MAX6627; MAX6628; MAX6636; MAX6638; MAX6642; MAX6646; MAX6647; MAX6648; MAX6649; MAX6654; MAX6655; MAX6656; MAX6657; MAX6658; MAX6659; MAX6680; MAX6681; MAX6689; MAX6690; MAX6692; MAX6695; MAX6696; MAX6697; MAX6698; MAX6699; MAX6501; MAX6502; MAX6503; MAX6504; MAX6505; MAX6506; MAX6507; MAX6508; MAX6509; MAX6510; MAX6511; MAX6512; MAX6513; MAX6514; MAX6515; MAX6516; MAX6517; MAX6518; MAX6519; MAX6685; MAX6686; MAX6687; MAX6688; DS1780; MAX6615; MAX6616; MAX6620; MAX6639; MAX6640; MAX6643; MAX6644; MAX6645; MAX6650; MAX6651; MAX6653; MAX6660; MAX6661; MAX6663; MAX6664; MAX6665; MAX6678; MAX6684; MAX6603; MAX6674; MAX6675; MAX6682; MAX6691; CMPT3904; SST3904; KST3904-TF; SMBT3904; FMMT3904CT-ND; MAX6641; MAX6693; MAX1402; MAX4236A; MAX7705; MAX6002; MX7705; MAX4475; MAX4618; MAX4236; MAX6037; MAX3232; MAX6668
本设计手册详细介绍了电子系统中的热管理设计,重点阐述了温度检测技术、热管理元件及其应用场景。内容涵盖热敏电阻、RTD(电阻温度检测器)、热电偶、温度传感器IC、温度开关及风扇速度控制器等核心器件,并提供了相应的应用电路示例。手册深入剖析了各类温度检测技术的工作原理与性能特点,指导用户如何利用温度数据精确控制风扇速度,从而有效保护电子系统免受过热损害,确保系统运行的稳定性与可靠性。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,并拥有充足的库存以满足不同阶段需求。针对文中所述器件,平台提供专职FAE团队的技术支持,覆盖从选型建议、设计验证到调试的全过程,助力解决技术难题。此外,平台提供全生命周期采购服务,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
MAX6607/MAX6608 Low-Voltage Analog Temperature Sensors in SC70 and SOT23 Packages
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX6611AUT+塑料封装器件的可靠性报告
July 14, 2009
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数据手册 - 英文
MAX6610 Precision, Low-Power, 6-Pin SOT23 Temperature Sensors and Voltage References
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX6610AUT塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX6613 Low-Voltage Analog Temperature Sensor in an SC70 Package
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX6613MXK+T塑封器件可靠性报告
October 15, 2012
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数据手册 - 英文
MAX6605 Low-Power Analog Temperature Sensor in SC70 Package
Rev 3
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测试报告 - 英文
DS1620,版本E3 Maxim集成产品产品可靠性报告
Rev E3
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数据手册 - 英文
MAX6612 High-Slope, Low-Power, Analog Temperature Sensor in an SC70 Package
Rev 0
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测试报告 - 英文
DS1621的产品可靠性报告,版本B5 Maxim集成产品
Rev B5
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数据手册 - 英文
DS1620 Digital Thermometer and Thermostat
Rev 3
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测试报告 - 英文
SOIC封装达拉斯半导体可靠性监测报告
1/21/05
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测试报告 - 英文
SOIC封装达拉斯半导体可靠性监测报告
11/8/04
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数据手册 - 英文
DS1621 Digital Thermometer and
Rev 4
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数据手册 - 英文
MAX16805 EEPROM可编程、高电压、350MA LED驱动器,具有LED电流折返功能
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX660xxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
DS600 ±0.5 Accurate Analog-Output Temperature Sensor
Rev 3
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测试报告 - 英文
DS600产品可靠性报告,版本A3,Dallas Semiconductor
12/22/2006
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数据手册 - 英文
MAX66903评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX66120,版本B2 Maxim集成产品产品可靠性报告
Rev B
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数据手册 - 英文
MAX155评估套件
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX66100产品可靠性报告,B2版
4/6/2011
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数据手册 - 英文
MAX66100 ISO 15693兼容64位UID
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX66000产品可靠性报告,B2版
Rev B
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数据手册 - 英文
MAX660 CMOS单片电压转换器
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX66020产品可靠性报告
Rev B
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数据手册 - 英文
MAX66120符合ISO 15693标准的1Kb内存卡
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX66040产品可靠性报告,版本B2
Rev B
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应用/方案
电路反转温度传感器输出精度应用说明
本文介绍了一种独特的电路,用于反转温度传感器的输出信号,如MAX6607和MAX6608,而不需要使用精密元件或参考电压。该电路使用MAX4236运算放大器和两个离散元件,能够将温度传感器的输出信号反转,并将其与模拟数字转换器(ADC)的参考电压进行转换。与传统运算放大器反转电路相比,该电路保持了温度传感器的增益为1,避免了需要精密元件的问题。此外,还讨论了电路的稳定性和电压限制。
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集成电路构成直读温度探头
本应用笔记介绍了一种简单的温度测量电路,可作为温度测量探头使用。该探头可测量探头尖端或连接温度传感器的PC板上的温度。电路设计包括MAX6610温度传感器,并提供了电阻值以调整输出电压。电路使用数字万用表作为读数设备,电源电压约为3V,可由两节AA碱性电池或锂币电池供电。电路输出电压与温度的关系与铂电阻标准温度计进行比较,误差曲线显示在-40°C至+125°C范围内误差为±2°C。此外,还提供了如何将电路用作探头的说明,包括制作探头尖端和连接方式。
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温度传感器和单线器件的封装热阻值(θJA,θJC)
本应用笔记介绍了IC封装的热阻值,包括结到环境(Theta JA)和结到外壳(Theta JC)的热阻值。这些参数对于计算最大功耗和自加热,以及比较封装类型非常有用。笔记中提供了Maxim温度传感器和1-Wire设备的Theta JA和Theta JC值,并给出了计算示例。此外,还讨论了使用这些值进行自加热计算、最大功耗估算以及封装类型比较的方法。
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热管理手册
本手册深入探讨了电子系统的热管理,涵盖了温度传感技术、热管理组件、传感器选择、应用实例和资源。内容涉及多种温度传感器技术,包括热敏电阻、热电阻、热电偶和温度传感器IC,以及风扇控制电路和温度开关。此外,还提供了相关应用笔记、教程和参考设计。
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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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DS1920 Engineering journal 第一期:改善8051系统用电效率的微控制器/光模块闪亮的背后/基于SHA-1的安全电子交易
这份资料主要介绍了多种元器件及其应用,包括8051微控制器、EconOscillator振荡器、Dallas 1-Wire总线技术、SHA-1加密算法、iButton身份认证技术等。资料详细描述了这些元器件的功能、特点、应用场景以及相关的技术参数。
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在温度控制应用中应用和使用DS1620应用说明67
本资料介绍了Maxim公司生产的DS1620数字温度计和恒温器的应用。DS1620提供9位温度读数,并具有三个热警报输出,可作为恒温器使用。其THIGH、TLOW和TCOM输出可根据用户定义的温度阈值控制风扇或加热器。阈值设置存储在非易失性EEPROM中,允许在安装前编程,适用于独立式恒温器操作。资料详细说明了DS1620在温度控制应用中的使用方法,包括直接控制加热和冷却设备,以及与外部锁存器配合使用。
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使用模拟温度传感器和ADCs应用说明571
本文探讨了使用模拟温度传感器与模数转换器(ADC)的接口,旨在帮助设计者实现更精确的温度测量。文章以MAX6605低功耗模拟温度传感器为例,阐述了如何通过了解传感器与ADC之间的接口来获得最佳结果。内容涉及源阻抗、负载电容、参考电压、温度范围和分辨率等因素对温度测量精度的影响。
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风扇控制电路和速度控制指南
本文介绍了风扇控制电路和速度控制指南,主要内容包括:风扇噪声问题、风扇控制电路的类型、以及一种低成本的模拟电路用于风扇速度控制。该电路通过测量温度并生成可变供电电压来控制风扇速度,能够实现更安静的风扇运行。文章详细描述了电路设计、电压输出与温度的关系,并提供了计算电阻值的公式。
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DS1621应用说明中使用DS1631温度传感器
本资料介绍了DS1631温度传感器在DS1621应用中的使用,包括其与DS1621的兼容性、温度传感架构、COUNT_REMAIN和COUNT_PER_C寄存器、温度测量启动方式以及封装信息。资料详细说明了DS1631与DS1621在功能上的相似性和差异性,并提供了规格差异的总结。
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Engineering Journal Volume Forty-Two:用于电信/数据通信的隔离式电源/均衡千兆位铜缆连接的IC
本资料主要涉及元器件行业的技术应用和设计理念。内容包括了不同类型的IC、µP、I/O等元器件的介绍,以及它们在电路设计中的应用。资料还涵盖了信号传输、电源管理、通信接口等方面的技术细节,并提供了相关的设计案例和解决方案。
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Engineering journal 第五十四期:电源的线/负载瞬态响应测试/NRZ测试码型的频谱成分/系统管理IC满足多电压系统的监视和排序要求
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products, Inc.(MXIM)公司的一款产品,详细描述了其功能、规格、应用等。内容包括产品的基本电路图、引脚功能、工作原理、性能参数、应用电路等,适用于电子工程师和研发人员参考。
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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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电路产生模拟风扇转速控制应用说明
本文介绍了一种线性电路,通过测量温度并生成可变供电电压来控制冷却风扇的速度。该电路旨在降低风扇噪音,适用于办公室和家庭等电子设备。文章详细描述了电路设计,包括如何将温度传感器的输出转换为风扇电压,以及如何调整电路以实现所需的线性关系。此外,还提供了计算电阻值的公式和电路图。
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DS1620与Motorola SPI总线应用程序接口说明85
本文介绍了如何将DS1620数字温度传感器与Motorola SPI总线接口连接。文章指出,尽管DS1620的3线接口与SPI接口存在差异,但通过一些硬件和软件的修改,可以使DS1620有效地集成到基于SPI的系统。文章详细描述了接口电路的设计和软件实现,包括数据传输方向的控制、位顺序的调整以及通信协议的发送和接收。
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DS1721数字温度传感器与DS1621应用说明127的反向兼容性
本文档主要介绍了DS1721数字温度传感器与DS1621数字温度传感器的兼容性。DS1721是为了提供比DS1621更低的成本而设计的,尽管在大多数方面它们都相同,但两者之间仍存在一些差异,这些差异可能导致从DS1621过渡到DS1721时出现软件不兼容性。文档详细解释了DS1721与DS1621之间的差异,以及DS1721在为DS1621设计的电路中的操作方式。它针对的是希望从DS1621过渡到DS1721的用户,包括那些想要了解DS1721是否可以作为其设计中DS1621的直接替换,或者在设计周期中仍然可以修改软件以适应DS1721的用户。
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使用DS87C530/DS5250实时时钟应用说明
本文介绍了Maxim公司DS87C530/DS5250高速微控制器,具有实时时钟(RTC)功能,适用于数据记录等应用。文章详细探讨了与DS1620数字温度计和恒温器接口的温度测量技术,以及时间测量和闹钟设置。此外,还提供了示例代码,用于实现时间戳、特定时间执行任务或执行非常长的定时延迟等现实世界的时间操作。
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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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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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使用4–20mA回路供电的温度传感器应用说明1873
本文介绍了使用4-20mA回路供电的模拟温度传感器的简单电路。该电路采用MAX6605温度传感器、MAX4040运算放大器、晶体管和MAX1615低压差线性稳压器,在3.75V至28V的合规范围内提供4-20mA输出。这些设备的低静态电流允许它们通过回路供电,唯一的后果是轻微的偏移误差。文章详细描述了电路的工作原理、元件选择和性能参数。
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热电偶应用中冷端补偿的实现
本文介绍了热电偶在温度测量中的应用,重点讨论了冷接点补偿的原理和方法。文章首先阐述了热电偶的基本工作原理,包括冷接点的定义和功能。接着,提供了选择冷接点温度测量设备时的指导原则,并展示了三种基于硅温度传感IC的冷接点补偿电路示例。文章还讨论了将补偿后的输出电压转换为相应温度的方法,包括查找表、线性近似和模拟线性化等。最后,总结了冷接点补偿设备选择的主要标准,如精度、成本、线性度和温度范围。
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