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Engineering Journal 第六十五期 利用超低电流、隔离型脉冲频率调制 (PFM) DC-DC转换器降低待机功耗/利用低功耗比较器自动检测插入附件,控制系统的整体功耗/低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程/一叶知秋
发布时间: 2019-03-25
类型: 应用及方案,参考设计、解决方案、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
TEN 5-1210; JCA0412S03; RW-123.3S; HL02R12S05; MX3A-12SA; R-78A3.3-1; MAX1771; MAX8815A; MAX9938H; MAX5128; MAX1108; MAX1109; MAX5430; MAX6029; MAX5380; MAX5381; MAX5382; MAX9915; MAX5490; MAX5491; MAX5492; MAX5426; MAX308; MAX4581; DS80C320; DS80C323
本技术期刊深入探讨了如何利用超低电流、隔离型脉冲频率调制(PFM)DC-DC转换器来降低待机功耗,并详细阐述了PFM控制器的运行原理及其在低功耗设计中的显著优势。文章通过实际应用案例,展示了MAX1771控制器在实现高效能电源管理中的具体实施方法,同时分析了低功耗比较器在自动检测插入附件及控制系统整体功耗方面的关键作用。此外,内容还涉及低损耗LED驱动器如何通过提升转换效率来有效延长电池寿命,并强调了绿色环保设计理念在系统开发中的重要性,提供了相关的Maxim公司绿色设计资源以供参考。针对文中所述的Maxim品牌技术方案,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。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团队提供从选型、设计验证到调试的全方位技术支持,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进程。
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MAX5128ELA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
October 1, 2009
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January 21, 2010
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January 18, 2010
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April 6, 2015
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June 14, 2012
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MAX5128 128抽头、非易失性、线性锥形数字电位计,采用2mm X 2mmμDFN封装
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圣安东尼奥0.5μm硅栅(E35)MAXIM集成可靠性监测报告
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7/10/2015
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MAX34446 PMBus Power-Supply Data Logger
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10/23/2014
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1/15/2016
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MAX34441 PMBus 5-Channel Power-Supply Manager and Intelligent Fan Controller
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uTDFN包的可靠性监控报告
10/13/2011
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MAX34440 PMBus 6-Channel Power-Supply Manager
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MAX5160/MAX5161低功耗数字电位计
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uDFN包的可靠性监视报告
4/17/2012
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MAX1771 12V or Adjustable, High-Efficiency, Low IQ, Step-Up DC-DC Controller
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PDIP包MAXIM集成产品可靠性监控报告
1/25/2008
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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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MAX16834简单低电压高亮度(HB)-锂电池供电系统LED解决方案应用说明
本文介绍了使用MAX16834高亮度(HB)LED驱动器为低电压源供电的简单解决方案,适用于锂离子电池供电系统。文章讨论了高亮度LED在电池备份照明应用中的优势,特别是应急照明。同时,分析了使用单节锂离子电池供电时,如何高效地结合高效率LED光源和高容量电池的挑战。文章详细介绍了使用MAX16834和MAX8815A升压转换器的电路设计,并通过实验验证了系统在不同电压下的性能和效率。
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用超低电流脉冲频率调制(PFM)DC-DC转换器减少备用电源消耗应用说明
本文探讨了如何通过使用超低电流脉冲频率调制(PFM)DC-DC转换器来降低隔离DC-DC电源的待机功耗,并提高其在无负载条件下的性能。文章重点介绍了如何延长电池供电电子设备和通信系统设备的使用寿命,特别是在断续传输模式下。文章详细介绍了PFM控制器的工作原理,以及如何通过优化电路设计来降低无负载电流消耗,从而实现节能效果。
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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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MAX1771升压DC-DC电压调节器转换成电流源用于电池充电应用注意事项
本文介绍了如何利用MAX1771 DC-DC控制器构建一个简单的开关模式电流源,适用于电池充电。通过禁用电压控制环路,电流控制环路提供调节功能。文章详细描述了电路设计、工作原理、电流计算以及误差分析,并提供了相关元件的选择和计算方法。
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APD偏置电路具有可调输出的应用注意事项
本文介绍了雪崩光电二极管(APD)检测器及其偏置生成的重要性。文章详细描述了一种APD偏置发生器,该发生器能够产生30V至70V范围内的稳压、计算机调整输出。文章重点介绍了MAX1771升压DC-DC控制器在偏置电路中的应用,并展示了如何通过外部数字至模拟转换器实现动态、计算机控制的偏置调整。此外,文章还讨论了偏置电压VOUT的生成过程,以及电路的输出电流、纹波和输出电容选择等方面的技术细节。
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圣安东尼奥0.5μm硅栅(E35)MAXIM集成可靠性监测报告
本报告由MAXIM INTEGRATED可靠性工程部门编制,针对San Antonio 0.5µm硅栅(E35)工艺的可靠性进行监测。报告包含DS1088E和MAX5128ELA+T两款产品的可靠性数据,包括失效率、平均无故障时间(MTTF)、测试条件等。报告覆盖了2014年1月1日至报告日期的可靠性数据,显示所有测试产品均未出现失效。
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MAX1771简单电路产生+3.3V在1A从-5V应用说明
本应用笔记介绍了如何使用脉冲频率调制(PFM)技术,从-5V电源生成+3.3V、1A的直流直流升压转换电路。该电路无需变压器,适用于具有稳定-5V电源且不需要隔离的应用。电路采用非自举模式的开关模式稳压器,转换效率超过90%,负载调节在3mV以内,适用于1A负载。输出电压由外部电阻调整,输入和输出电容器需具有低ESR以确保高效率和最小输出电压纹波。
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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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MAX1771现成变压器限制电容器浪涌电流应用说明
本文介绍了如何使用标准、经济的变压器来限制电容的浪涌电流。通过将变压器配置为自耦变压器,可以有效地减少电容充电时的浪涌电流,同时降低MOSFET的电压要求。这种方法不仅减少了电路的复杂性,还提高了效率。文章详细描述了电路设计、工作原理以及实际应用效果。
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MAX1771 电信应用中提供25W功率的隔离型转换器
本文介绍了一种25W功率的隔离型转换器设计,适用于从-36V到-72V的输入电压转换为5V/5A的输出。设计采用宽带反馈电路和主变压器T1实现前向隔离,隔离变压器驱动器IC2与表面贴变压器T2将隔离的5V输出转换到变压器初级。通过二级管桥式电路和C4转换为直流,并采用二级管-电阻网络补偿温度系数。转换器效率高于80%,负载电流变化时稳压系数为2%,线性稳压系数小于1%。
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两个AA单元产生巨大的音频
本文介绍了如何利用Maxim的MAX9704类D音频放大器和MAX1771开关模式升压转换器,从两节AA碱性电池中获取能量,实现高效率的音频播放。通过MAX1771将2V输入电压转换为12V,为MAX9704提供所需的10V工作电压,从而实现高效率的音频输出。该方案适用于便携式音频设备,如MP3播放器和车载音响系统,可提供长达4小时的播放时间。
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反馈隔离增强电源安全和性能应用说明
本文探讨了隔离反馈在电源供应中的应用,以提高安全性和性能。文章介绍了三种隔离反馈技术:耦合绕组反馈、光电隔离反馈和变压器耦合反馈。每种技术都适用于不同的应用场景,并详细解释了其工作原理和优缺点。文章还通过实际电路示例,展示了如何将这些技术应用于变压器反激拓扑中,以实现高效的电源转换。
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5V降压转换器有变压器隔离反馈应用说明
本文介绍了一种基于变压器隔离反馈的5V降压转换器电路设计。该设计采用推挽式表面贴装变压器和驱动器,通过变压器驱动器产生与所需5V反馈电压成比例的交流信号,并通过二极管桥和电容转换为直流信号。该电路实现了完全隔离的直流直流转换,具有无光隔离器带宽限制和老化特性的优点。此外,文章还详细介绍了电路的工作原理、设计要点以及相关元件的选择。
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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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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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MAX1771按钮控制调节开关转换器应用说明
本文介绍了如何使用按钮控制数字电位器(digipots)来调节开关转换器的稳压输出。通过按钮控制digipot,可以实现更简单的电路设计,但需要注意digipot的输入没有去抖动能力,且上下控制不适合按钮操作。文章详细说明了如何通过按钮控制digipot的端到端电阻,以及如何设置转换器的输出电压。此外,还讨论了电路中使用的组件和计算公式。
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MAX1771升压控制器窗体负降压调节器应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX1771高效率升压DC-DC控制器,通过脉冲频率调制(PFM)模式,将升压控制器转化为负降压开关稳压器。该稳压器能将-15V电压降至-7.5V,输出电流为1A,效率超过90%。笔记详细描述了电路设计,包括功率开关、电感、二极管、输出电容等组件的工作原理,以及如何通过MAX1771控制器实现负电压的降压调节。此外,还讨论了PWM控制器MAX668在类似电路中的应用,以及两种控制器的优缺点。
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