MAX16834 Simple Low-Voltage High-Brightness (HB)-LED Solution for Li+ Battery-Operated Systems 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:
MAX16834; MAX16834EVKIT; MAX8815A; MAX8815AEVKIT; MAX9938; MAX9938EVKIT
该应用笔记详细阐述了基于MAX16834高亮度LED驱动器的低电压供电解决方案,专为锂离子电池供电系统设计。资料深入分析了在应急照明等电池备份应用中,如何结合高效LED光源与大容量电池以应对设计挑战,并重点介绍了使用MAX16834配合MAX8815A升压转换器的电路设计方法。通过实验验证,该方案在不同电压条件下均表现出优异的性能与效率,能够有效满足低电压场景下高亮度LED驱动的技术需求。针对文中所述器件,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。同时,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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MAX16834 High-Power LED Driver with Integrated High-Side LED Current Sense and PWM Dimming MOSFET Driver
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MAX1683EPA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
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MAX9938 nanoPower, 4-Bump UCSP/SOT23, Precision Current-Sense Amplifier
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MAX990EKA+可靠性报告
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MAX34446 PMBus Power-Supply Data Logger
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用于HB LED驱动器和DC-DC应用的MAX15054高边MOSFET驱动器数据表
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Switched-Capacitor Voltage Doublers
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
低损耗LED驱动器通过提高效率和延长电池寿命来改善系统的绿色足迹
本文介绍了低损耗LED驱动器如何通过提高效率并延长电池寿命来改善系统的绿色足迹。文章比较了线性调节器和开关调节器在低功耗照明中的应用,并详细介绍了使用MAX9938T电流检测放大器和MAX8815A升压转换器的低损耗电流测量方案。该方案通过降低电路中的功率损耗,最大化电池的使用寿命,从而减少对环境的影响。
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利用MAX16834参考设计设计Buck-Boost LED驱动器
本资料提供了一种基于MAX16834的Buck-Boost LED驱动器的设计参考。该设计适用于7V至18V直流电源,通过4个白光LED(WLEDs)输出350mA电流。资料详细介绍了设计规格、电路图、物料清单(BOM)和性能数据,包括输入电压、LED电流、开关频率等关键参数。此外,还讨论了电路设计、元件选择、PWM调光和开路LED保护等关键设计要点。
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如何高效地为您的智能燃气表/水表供电
本文介绍了如何高效地为智能气表/水表供电。随着智能计量和自动抄表技术的普及,这些设备通常使用一次性电池,如锂硫酰氯电池,并期望其使用寿命达到10年或更长时间。文章重点讨论了如何利用高效升压转换器MAX8815A和超级电容器为无线射频功率放大器(PA)供电,以解决电池在数据传输时电流峰值需求的问题。文章详细分析了电池、超级电容器和升压转换器的工作原理,并提供了电路设计和仿真结果。
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Tecnofingers(TNFG)通过Maxim电源管理和传感器ic加速电子产品开发客户成功案例
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,开发了rhomb.io模块化系统,以加速电子产品开发。该系统提供多种预组装组件,如处理器核心和功能模块,支持设计师快速构建、设计和测试产品。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对小型化IC和良好技术支持的需求,支持了其产品开发。
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通过在+5V输入和单电池锂离子充电电池应用说明之间切换,获得恒定的+5V输出
本设计提供了一种简单的方法,在切换外部+5V电源和单节可充电锂离子电池时,保持+5V电源不间断。设计包括高效锂离子电池充电器、高效升压转换器和低损耗切换电路。升压转换器将电池电压转换为+5V,并确保输出电压稳定。此外,还讨论了将升压转换器放置在+5V电源路径中的优缺点,以及使用MAX8903和MAX8815A等组件的具体实现方式。
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使用全陶瓷电容器的LED长串112W升压驱动器参考设计
本资料提供了一种基于MAX16834的高功率LED驱动器参考设计,适用于长串LED,如路灯和停车库照明。该设计采用陶瓷电容器进行输入和输出去耦,电流可调,最高可达1.5A,适用于多达20个LED(总电压75V)。输入电压为24VDC ±5%,输出功率为112.5W,效率约为96.6%。设计包括电路图、BOM、板子和测试数据。
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MAX16834长LED串升压驱动器采用铝电解电容器的参考设计
本资料提供了一种基于MAX16834的升压LED驱动器参考设计,适用于长串LED的应用,如电视和显示器背光、路灯和停车场照明。该设计支持高达80V的LED输出电压,并能够实现高达3000:1的调光比。资料详细介绍了电路原理、PCB布局、元件选择、拓扑结构、MOSFET驱动、输出电容、调光功能、过压保护和温度测量等内容。
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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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超小型UCSP™ 设备改进便携式应用中的电池管理应用说明
本文档主要针对智能手机、移动电话和其他便携式设备中的电池管理问题。介绍了如何使用超小型、超低功耗的电流检测放大器和比较器等简单设备来解决估计剩余电池寿命和实现电池过流保护的问题。详细描述了通过测量负载电流来估计剩余电池寿命的方法,以及如何使用比较器来实现过流保护。
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一般照明用LED:它们提供的内容及其在改装灯教程中的设计,应用说明
本文探讨了LED在通用照明领域的应用,比较了LED与其他照明技术的性能,并分析了设计LED灯具时面临的主要挑战。文章重点介绍了LED灯具的改造和远程控制LED照明,讨论了LED灯具在现有基础设施中的适配问题,以及Maxim提供的解决方案。文章强调了LED灯具在寿命、能效、尺寸、调光和颜色变换方面的优势。
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保护电流检测放大器免受负过电压的影响
本文介绍了如何保护高侧电流检测放大器(如MAX4080)免受负电压损坏。通过在输入端串联PMOS阻断晶体管,当共模电压为负时,这些晶体管会关闭,从而防止内部ESD二极管导通,避免过电流损坏。该方法适用于多种电流检测放大器,并提供了相关产品的信息。
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如何准确计算高侧电流敏感放大器中的过电流应用注意事项
本文探讨了在高侧电流检测放大器中实现5%精度电流检测的挑战,并提出了相应的解决方案。文章首先介绍了电流检测放大器(CSA)的不同拓扑结构,包括基于运算放大器的差分放大器和Maxim的CSA拓扑。接着,文章详细分析了影响精度的因素,如电阻匹配、共模增益误差等。最后,文章通过MAX9938和MAX9053A等器件的应用实例,展示了如何设计高精度电流检测电路,并提供了设计过程中的关键参数和计算方法。
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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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三倍频器将5V转换为15V应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX1683芯片将5V输入电压转换为15V,适用于低电流应用。通过将电荷泵电压倍增器配置为倍增器,可以轻松地从5V获得15V输出。该15V电源轨适用于为运算放大器、LCD偏置电路和其他低电流应用供电。电路图1展示了如何配置MAX1683电压倍增器作为倍增器。电路的空载输出电压约为3VIN - 2VD,其中VD是通过一个二极管的电压降。使用Schottky二极管可以最小化VD及其对输出电压的影响。由于电路的有限输出阻抗导致输出电压随负载电流增加而下降,负载电流的实际限制约为30mA。
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