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MAX1735 Modified LDO Sinks PECL-Termination Current 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
该应用笔记详细阐述了利用负极性低 dropout (LDO) 稳压器配置为正电压吸收器,从而为正发射极耦合逻辑 (PECL) 逻辑线提供稳定 1.3V 电源的技术方案。鉴于大多数正极性 LDO 稳压器不具备电流吸收能力,而负极性 LDO 通常仅提供负电压,本文提出了一种创新的连接方法,通过改变负极性 LDO 的接线方式,使其能够有效吸收电流并输出稳定的正电压,完美适配 PECL 逻辑线的终端应用需求。此外,资料还探讨了通过添加串联二极管来提升输出电压或电流的具体措施,并强调了确保电路安全运行的必要条件。针对文中涉及的 Maxim 品牌,其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。基于该方案,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、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。
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November 13, 2014
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January 4, 2011
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MAX1736 SOT23,用于限流电源的单芯锂电池充电器
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8/1/2019
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12/19/2019
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MAX1730xX/MAX1730xG/MAX1731xX/MAX1731xG评估套件可评估:MAX17300-MAX17303/MAX17310-MAX17313
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SOT23中的MAX1733/MAX1734低压降压DC-DC转换器产品介绍
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MAX1737独立开关模式锂离子电池充电器控制器
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弗里蒙特(MAXREFDES6#)16位高精度0-100mV ISO AFE示意图
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MAX1730xX/MAX1730xG/MAX1731xX/MAX1731xG评估套件
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MAX17320 2S-4S ModelGauge M5 EZ燃油表,带保护器、内部自放电检测和SHA-256认证数据表
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MAXREFDES18# High Accuracy Analog Current/Voltage Output 电路原理图
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11/30/2012
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世强AI
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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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MAX1735用线性稳压器产生恒流源的应用说明
本文介绍了如何使用线性稳压器产生恒定电流源。文章中展示了两种电路设计,一种适用于高侧电流源,另一种适用于低侧电流源。主要介绍了MAX1818和MAX1735两种线性稳压器在电路中的应用。文章详细说明了电路的工作原理、设计注意事项以及如何通过调整负载电阻来控制输出电流。
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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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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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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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MAX1730x/MAX1731x电池组实施指南
本指南详细介绍了如何在电池组中实现MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313 1-cell ModelGauge m5 EZ燃料计量器,包括保护器和SHA-256身份验证。指南涵盖了电路板布局、非易失性存储器操作、SHA密钥设置、生产测试和校准步骤,以确保测量精度和ESD鲁棒性。
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MAX1730x/MAX1731x软件实施指南
本指南详细介绍了MAX17301-MAX17303/MAX17311-MAX17313燃料计的主机软件设计细节。内容包括初始化过程、可读用的寄存器、警报管理、身份验证方法等。指南提供了与燃料计交互的基本操作,并涵盖了设备类型、通信接口、电池参数读取、警报配置、身份验证机制等方面的信息。
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Engineering Journal 第39期:免调节中频VCO的实现(第一部分)/蜂窝式手机中的噪声控制
本资料主要介绍了多种类型的电子元器件,包括模拟和数字转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)、电压控制振荡器(VCO)等。资料详细描述了这些元器件的技术参数、应用场景和性能特点,例如采样率、分辨率、功耗、工作电压等。此外,还涉及了相关元器件的封装类型、ESD防护等级以及与微处理器和LED等设备的接口方式。
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MAX17320电池组实施指南
本指南旨在帮助电池组制造商设计使用MAX17320电池燃料计+保护器的电池组。它介绍了设计、布局、工厂编程和测试燃料计的必要过程。指南涵盖了电路板布局、ESD免疫性、非易失性存储器操作、制造配置INI文件的开发和最终确定、生产测试和校准等方面。
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MAX17320软件实施指南
本指南详细介绍了MAX17320燃料计的主机软件设计细节。内容包括初始化过程、可读寄存器列表、写保护机制、警报管理以及身份验证功能。指南涵盖了如何与MAX17320进行通信,包括读取电池状态、设置警报阈值、管理写保护以及进行电池身份验证等关键操作。
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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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通过禁用MAX1737源电流回路减少元件数量并降低成本
本文介绍了如何通过禁用MAX1737的源电流环路来减少组件数量并降低系统成本。MAX1737是一款开关模式锂离子电池充电器,其源电流环路用于调节从电源吸取的总电流。当电源能够提供所需的系统电流和充电器电流时,禁用此环路可以消除七个组件,从而降低成本和尺寸。文章通过比较启用和禁用源电流环路时的电路特性,展示了成本和尺寸的节省。
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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 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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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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使用陶瓷输出电容器配合MAX1734电压模式Buck变换器的应用说明
本文介绍了如何使用陶瓷输出电容器与MAX1734电压模式降压DC-DC转换器配合使用。文章首先指出,MAX1734原本设计用于与中等ESR钽电容配合,但通过稍作反馈方案调整,可以使用小型的低ESR陶瓷电容器。文章提供了电路图、设计方程和负载瞬态响应波形图。文章详细讨论了陶瓷电容器电路相较于传统应用电路的优势,包括更低的输出纹波和负载瞬态过冲,并提供了计算R1值、前馈电容器值和输出电容器值的详细步骤。最后,文章介绍了MAX1734的特点和应用。
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提高MAX1737锂离子电池充电器精度的应用注意事项
本文介绍了如何提高MAX1737锂离子电池充电器的全量程电流检测和充电终止精度。文章指出,MAX1737的电流检测精度高于数据表中的说明,并提供了改进电池全量程电流、输入全量程电流和全充终止阈值的方法。文章详细讨论了CS-to-BATT全量程电流检测、CSSP-to-CSSN全量程电流检测电压以及全充终止阈值等参数的优化方法,并提供了相关计算公式和示例。
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