MAX6326 Switching Between Battery and External Power Sources 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:
MAX6326; MAX6375; MAX6381; MAX6801
该应用笔记详细阐述了利用MAX6326芯片实现电池与外部电源之间高效切换的电路设计方案。文中重点描述了如何通过FET开关与微处理器监控电路的协同工作,有效解决接触弹跳效应及电压降问题,从而实现无噪声的电源切换。该方案不仅显著提升了系统效率,还延长了电池使用寿命,并提供了具体的电路图及关键元件选择建议,为工程师解决电源管理难题提供了可靠的技术参考。针对文中所述的MAX6326芯片,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,且库存充足。平台专职FAE团队将提供从选型指导、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进程。
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6800/MAX6801/MAX6802 3引脚、低功耗μP复位电路
Rev 5
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MAX6375XR26+塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
August 22, 2014
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MAXC001 150μF Low-ESR Aluminum Electrolytic Capacitor
Rev 0
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MAX6326URxx塑封器件可靠性报告
Rev. A
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MAX6381–MAX6390 SC70/μDFN,单/双通道低电压、低功耗μP复位电路
Rev 7
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MAX6381XRxxDx+T/MAX6381LTxxDx+T塑封器件可靠性报告
January 22, 2013
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MAX6375–MAX6380 3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT23 Voltage Detectors
Rev 3
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MAX638xxSA塑料封装器件可靠性报告
January 11, 1999
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MAX638 +5V/Adjustable CMOS Step-down Switching Regulator
Rev 1
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MAX6389XSxxDx+T塑封器件可靠性报告
January 29, 2013
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MAX680/MAX681+5V至±10V电压转换器数据表
Rev 2
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MAX6382XR16D3+可靠性报告
February 17, 2010
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MAX6381–MAX6390 SC70/μDFN,单/双低电压、低功耗μP复位电路数据表
Rev 6
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6328UR27+(MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6436/MAX6447/MAX634)塑封器件可靠性报告
December 17, 2008
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MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348 3-Pin, Ultra-Low-Power SC70/SOT μP Reset Circuits
Rev 5
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MAX6383LT46D3+塑料封装器件可靠性报告
March 16, 2010
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MAX631/632/633 CMOS固定/可调输出升压开关稳压器数据手册
Rev 0
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MAX6382XR16D3+塑料封装器件可靠性报告
March 15, 2010
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MAX63XX监控电路评估套件
Rev 0
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MAX6384LT16D1+(MAX6381-MAX6390)可靠性报告
January 22, 2009
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MAX6806/MAX6807/MAX6808电压探测器数据表
Rev 3
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MAX6390XS26D4+塑料封装器件可靠性报告
September 20, 2012
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MAX6803/MAX6804/MAX6805 4引脚、低功耗μP复位电路,带手动复位功能
Rev 3
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MAX6805USxxDx可靠性报告
Rev. B
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MAX6369–MAX6374引脚可选看门狗定时器
Rev 9
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MAX680CSA+塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
December 12, 2014
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MAX6323/MAX6324 μP Supervisory Circuits with Windowed (Min/Max) Watchdog and Manual Reset
Rev 8
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MAX6323/MAX6324 μP Supervisory Circuits with Windowed(Min/Max) Watchdog and Manual Reset
Rev 7
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MAX6386XSxxDx塑封器件可靠性报告
Rev. A
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MAX823SExK塑封器件可靠性报告
Rev. A
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MAX6329/MAX6349 150mA, SOT23, Low-Dropout Linear Regulatorswith Internal Microprocessor Reset Circuit
Rev 3
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MAX6713REXS塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
October 15, 2002
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技术论坛
老产品改型,全面国产化。按键防抖用了美信的max6818eap,封装20ssop。前辈们,有没有国产替代芯片,封装不同也可以?
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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
电池寿命最大化,更换次数最少应用说明
本文介绍了MAX6326微处理器监控器在电池供电便携式设备中的应用,用于在墙式适配器断开时提供电池切换电路。该电路通过驱动外部MOSFET实现电池与墙式电源之间的自动切换,并减少电压降以延长电池寿命。文章详细描述了电路设计、工作原理以及相关元件的选择。
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MAX6326微功率电路提供自动关机和低电池锁定应用说明
本文介绍了一种无需软件或操作员控制的微功耗电路,该电路能够自动执行关机、上电和低电池锁定功能。该电路通过2.3V滞后特性,消除了对微处理器I/O引脚进行充电检测、电池阈值监控和关机控制的需求。在满载状态下,整个电源管理电路的供电电流小于200µA。当电池放电达到截止点时,电路会锁定(断开)电池与负载(Load1)的连接,防止电路“嘈杂”和深度放电,直到电池放入充电座。电路在2.5V时断开负载,并在电池处于充电座(4.68V)时重新连接。超低功耗微处理器(µP)复位器件(U1)在VBATT等于4.63V时产生一个低电平输出(低电平RSTA)。当VBATT小于2.5V时,微功耗锁存比较器(U2)的输出会导致低电平RSTB变为低电平。这些来自U1和U2的输出通过二极管D1和D2进行OR运算,生成系统关机控制(低电平RSTC)。当VBATT小于2.5V时,低电平RSTC通过关闭U3断开Load1与电池的连接。U3是一个封装在SOT-23封装中的低噪声低 dropout线性稳压器。如果VBATT大于4.63V,电路会释放低电平RSTC,U3从关机状态退出并给µP供电。另一个µP监控器(U4)将低电平RSTD信号保持低电平,直到微处理器的VCC超过2.2V。一旦低电平RSTD释放,µP开始运行并通过脉冲其CLR输入高电平1µs清除U2。
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MAX6314选择管理器输出教程,应用说明
Maxim提供的微处理器监控电路具有不同的复位输出配置,包括开漏、推挽和双向输出。本文档解释了这些输出的差异以及如何确定最适合特定应用的输出类型。开漏输出需要外部上拉电阻,推挽输出提供高速响应,而双向输出则适用于与双向复位输入/输出接口的微处理器。根据不同的应用需求选择合适的输出类型,以确保系统稳定性和可靠性。
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HFAN-08.2.1:用于热电模块的PWM温度控制器将部件保持在0.1°C以内教程,应用说明
本文介绍了一种PWM温度控制器,用于维持激光二极管等元器件的温度稳定在0.1°C以内。文章详细阐述了使用热电制冷器(TEC)的原理和设计,包括TEC的工作原理、NTC热敏电阻的应用、PWM控制策略、H桥电路设计、桥放大器配置以及效率与稳定性分析。此外,还提供了优化设计建议和相关的元器件信息。
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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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负载切断开关停止电池放电以保护可充电电池应用说明
本应用笔记介绍了如何使用电压检测器MAX8211和电荷泵逆变器MAX680构建一个负载断开开关,以保护可充电电池免受深度放电损害。该电路在电池电压降至设定阈值时断开电池与负载的连接,从而防止电池放电。电路在关闭状态下电流消耗约为500µA,在开启状态下约为8µA。通过选择上、下电压阈值VU和VL,可以设置R1、R2和R3的值,以实现电池电压的精确控制。
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MAX5039上电复位及相关监控功能应用说明
本文详细介绍了电源复位(POR)的功能及其在单电源和双电源处理器中的应用策略。文章讨论了选择阈值电压的重要性,并解释了手动复位、电源故障和低电压信号的作用。此外,文章还探讨了避免使用离散的POR和处理器内部的POR的原因,并解释了电压排序、电压跟踪和复位排序的概念。
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48V-5V DC-DC转换器采用MAX638开关降压稳压器借用电话线供电应用说明
本文介绍了一种基于MAX638的48V至5V DC-DC转换电路,适用于电话用户线路上连接的调制解调器、电话测试仪和其他便携式系统。该电路通过电话线路的-48V电压供电,在不影响正常语音或数据通信的情况下,将电压转换为5V,为系统提供所需的电源。电路设计考虑了电话线路的阻抗匹配和噪声抑制,适用于250mW以下功率需求的系统。
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MAX6323窗口看门狗增强了应用程序说明
本资料介绍了Maxim公司推出的微处理器监控电路,特别是窗口式看门狗定时器。该定时器通过可调整的看门狗超时周期和窗口式看门狗电路,提高了基于微处理器的系统的可靠性。资料详细描述了窗口式看门狗的工作原理,包括如何通过编程微处理器向看门狗定时器发送脉冲,以及如何检测和处理故障。此外,还介绍了MAX6323/MAX6324等看门狗IC的特性和应用,包括电压复位电路、手动复位输入和去抖动功能。
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Engineering journal 第四十六期:锂离子脉冲充电器的充电效率和电池老化/精密参考时钟在时钟与数据恢复电路中的应用/利用看门狗改善系统可靠性——如何正确选择器件
这份资料主要涉及电子元器件的应用和测试,包括电池充电管理、线性充电器、脉冲充电器、电池容量测试、充电温度影响、充电周期、CDR(时钟和数据恢复)技术、PLL(锁相环)和VCO(压控振荡器)等。资料中详细描述了不同元器件的性能参数、工作原理和应用场景,并提供了相关的测试数据和设计示例。
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Engineering journal 第五十一期:紧凑型数码相机呼唤高集成度电源/上电复位与相关监控功能/在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能/为系统测量和保护选择温度传感器
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products, Inc.(MXIM)公司的财务状况、市场表现和产品线。内容包括公司2003年和2004年的收入、利润、市场份额等数据,以及公司在全球的分支机构分布情况。此外,资料还涉及了Maxim公司的产品线,包括ADC、LCD、LED、MOTOR P/S等,并对其性能和应用进行了简要说明。
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MAX16052保持产品工作微处理器管理员提供大保险小包装教程,应用说明
本文探讨了微处理器监控电路在基于微处理器的系统中的价值,解释了与监控电路相关的术语及其实现方式。涉及内容包括上电复位(POR)、欠压/过压检测、手动复位输入、电源故障比较器和看门狗定时器。此外,还探讨了具有芯片使能门控功能的电池备份电路,以及未来的多电压系统需求。
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MAX6301看门狗提高系统可靠性如何选择正确的部件应用注意事项
本文介绍了看门狗定时器在提高系统可靠性方面的作用,并指导如何选择合适的看门狗产品。文章强调了软件错误对系统稳定性的影响,以及看门狗定时器在防止系统锁定中的作用。详细讨论了看门狗定时器的工作原理、内部与外部看门狗的区别、不同类型的看门狗产品(如简单看门狗、工厂预设看门狗、电容可调看门狗、多电源电压看门狗、窗口式看门狗)的特点和应用,以及如何应用这些电路。
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MAX6369KA+T塑封器件可靠性报告
本报告详细评估了MAX6369KA+T塑料封装器件的质量和可靠性。报告内容包括器件描述、制造信息、封装信息、晶圆信息、质量保证信息和可靠性评估。MAX6369KA+T是一款可编程看门狗定时器,用于监控微处理器活动,并在系统操作不当时发出信号。报告显示,该器件成功满足Maxim Integrated的质量和可靠性标准,并通过了加速寿命测试、ESD和闩锁测试。
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MAX6369不同方式使用MAX6369系列看门狗定时器应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX6369-MAX6374系列引脚可选看门狗定时器进行通用、低功耗的定时功能。这些看门狗定时器旨在监控微处理器活动并在系统运行不正常时发出信号。它们具有可选择的看门狗超时周期、启动延迟和输出脉冲宽度,适用于低功耗应用。文中提供了几个电路示例,展示了如何使用这些定时器实现LED闪烁、负载脉冲和安全的面板重置等功能。
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充电泵在便携式设计中的应用说明
本文探讨了充电泵在便携式设计中的应用。文章介绍了充电泵的工作原理,与传统电感式转换器相比的优势,如无电感设计、低成本、小型化等。文章还讨论了不同类型的充电泵IC,包括单输出、稳压和双输出充电泵,并提供了选择电容和组件的指导。此外,文章还介绍了充电泵在低噪声应用、闪存编程电压生成等领域的应用实例。
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MAX6384微型IC去抖动按钮开关应用说明
本资料介绍了Maxim公司的一款微处理器监控电路,用于消除手动重置微处理器时按键产生的噪声。该电路通过一个4引脚SO封装IC实现按键的去抖动,并延长信号至至少140毫秒。电路包含一个复位芯片,当电源电压下降至2.65V以下或手动重置输入(MR-bar)变低时,复位输出变高。该电路还具备上电复位功能,当VCC电压低于预设阈值时,复位输出激活,并在每次上电后维持140毫秒。
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