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HOW TO SELECT THE EXTERNAL COMPONENTS FOR AN AUTOMOTIVE SEPIC DC-DC REGULATOR
发布时间: 2019-03-26
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:
MAX16990; MAX16992; MAX16922
该应用笔记详细阐述了如何选择外部组件以优化MAX16990/MAX16992汽车用SEPIC DC-DC调节器的性能。资料涵盖了开关频率、输入输出电压及电流范围等基本参数的设定,并深入解析了电感器、nMOS、整流二极管、感测电阻及串联电容器的具体选择与计算方法。此外,文中强调了补偿设计的重要性,提供了电子计算器辅助选型,并展示了包含布局建议与实验室测试结果的参考设计,旨在帮助工程师实现高效稳定的电源方案。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团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖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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数据手册 - 英文
MAX16990/MAX16992评估套件(评估:MAX16990/MAX16992)
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MAX1692UB塑料封装器件的可靠性报告
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产品变更通知及停产信息 - 英文
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X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
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7/18/2011
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MAX16922 2.2MHz、双通道、降压DC-DC转换器、双通道LDO和复位
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MAX16990/MAX16992 36V, 2.5MHz Automotive Boost/SEPIC Controllers
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X3 Fab 8''硅栅0.4μm CMOS(S4)可靠性监测报告
1/19/2012
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MAX16990/MAX16992 36V、2.5MHz汽车升压/SEPIC控制器
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MAX16990/MAX16992 36V、2.5MHz汽车升压/SEPIC控制器
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MAX1692评估套件
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X3 0.4μm硅栅CMOS(S4)可靠性监测报告
10/13/2011
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MAXREFDES1017采用MAX16990的可选单输出SEPIC转换器数据手册
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MAX16929IGUI+塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
May 15, 2013
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MAX16990 MAXREFDES1017 Selectable Single-Output SEPIC Converter Using
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MAX11046ETN+X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)MAXIM集成产品可靠性监测报告
8/2/2010
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MAX1684/MAX1685低噪声、14V输入、1A、PWM降压转换器
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圣安东尼奥S18 MAXIM综合可靠性监控报告
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MAX1692 Low-Noise, 5.5V-Input, PWM Step-Down Regulator
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圣安东尼奥0.18μm硅栅(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
4/23/2015
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圣安东尼奥0.18μm硅栅(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
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10/14/2015
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带看门狗的MAX16923汽车4路输出显示电源解决方案
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MAX16920 Automotive Power-Management IC with Three Step-Down Converters and Linear Regulator
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TJT S18可靠性监控报告
6/25/2020
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MAX16928评估套件
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简化更大、更高分辨率汽车显示器的设计
January 2019
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带看门狗的MAX16926汽车4路输出显示电源解决方案
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应用/方案
基于预升压参考设计的汽车升压DC-DC稳压器外部元件选择与补偿
本文详细介绍了如何为汽车用预升DC-DC升压稳压器MAX16990/MAX16992选择外部组件和补偿设计。首先,讨论了选择外部组件的参数和计算方法,包括开关频率、输出电压、输出电流范围和输入电压范围。接着,阐述了补偿元件的选择和补偿设计的一般方法。文章还提供了一个计算器,帮助用户选择外部组件、进行补偿设计以及评估电源性能。最后,讨论了汽车预升应用的参考设计和最佳布局。
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MAX20096采用下一代LED控制器和开关设计解决方案改进矩阵照明
本文探讨了如何通过新一代LED控制器和开关提高汽车矩阵照明的效率。文章指出,传统LED矩阵照明由于使用非同步整流和选择p沟道晶体管和肖特基二极管,导致功率效率低下。文章介绍了同步整流的优势,通过使用同步整流和优化设计,可以显著减少功率损耗,并减小解决方案的尺寸。文章还介绍了MAX20096和MAX20097等控制器,它们通过SPI接口提供了更高的灵活性和可重用性,适用于汽车照明应用。
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布局指南和MAX16922 PMIC布局示例
本文档详细介绍了如何布局MAX16922汽车级PMIC(电源管理IC),以优化性能并减少辐射。内容包括布局指南、优化AC-DC电流路径、添加Snubber到LX节点、示例四层PCB布局以及主电源滤波等。通过优化布局,可以减少噪声和辐射,提高产品性能。
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用于USB的全陶瓷320mA降压转换器
本应用笔记介绍了如何使用MAX1692低噪声降压稳压器实现320mA全陶瓷降压转换器,以满足USB接口对高效率电源的需求。该电路从+5.25V输入电压输出+3.18V电压,电流为320mA,效率达到90.7%。采用全陶瓷电容器实现低剖面和高可靠性。
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集成电源是高度可靠和紧凑的应用说明
本文探讨了用于生成第二个输出电压的后级稳压器。高度集成的DC-DC升压转换器或PWM降压稳压器作为非常可靠、紧凑的后级稳压器。文章介绍了两种典型方法生成第二个电压,并详细介绍了Maxim的MAX1692和MAX1760两款产品作为后级稳压器的应用方案,包括其电路图和特点。
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降压调节器参考设计中的限流电路
本文介绍了如何通过使用MAX4173H电流检测放大器来实现MAX1692 PWM降压调节器的电流限制。通过将电流检测反馈信号从线性转换为指数,D1提高了电流限制的阈值。该电流限制电路可以通过调整R3来适应任何输出电流。在本例中,MAX1692提供高达600mA的输出,而MAX4173H通过降低输出电压来限制超过300mA的输出电流。
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MAX1692设计案例研究:设计一个便携式无线联系人管理器应用说明的电源
本文介绍了瑞典公司Shockfish SA设计的便携式无线联系人管理器Spotme的电源设计。Spotme使用4.2V Li+可充电电池供电,内部通信电路需要四种不同电压。文章详细描述了电源设计,包括使用MAX1692和MAX1729等组件的降压和升压转换器,以及MAX1749振动驱动器。此外,还讨论了Li+电池充电器和PWM与PFM模式的比较。
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利用USB电源为电池充电的参考设计
本文介绍了使用USB电源为电池充电的原理和电路设计。内容包括USB电源的输出能力、电池充电电路的设计、充电电流的选择、充电时间、功率预算以及充电器与AC适配器的切换等。文章还讨论了USB接口规范、USB设备与主机的通信、以及USB电源在实际应用中的注意事项。
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MAX1687 蜂窝式手机中的噪声控制
本资料主要涉及元器件在通信系统中的应用,包括GSM、TDMA、IS-95等标准,以及相关电路设计。内容涵盖电源管理(SMPS、LDO)、射频(RF)和数字信号处理(DSP)等关键组件。资料详细描述了元器件的性能参数,如噪声系数、输出电压和电流等,并提供了电路图和设计建议。
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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 第五十二期:光接收器性能评估/通过USB为电池充电/逻辑电平转换
本资料主要涵盖了元器件行业的多个方面,包括光接收器性能评估、通过USB为电池充电的设计、逻辑电平转换技术以及IC驱动单线圈锁定继电器的应用。内容涉及光接收器灵敏度分析、USB充电电路设计、逻辑电平转换器的原理和应用,以及IC驱动继电器的电路设计。
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汽车应用LED驱动器设计指南
本文档为汽车用LED驱动器设计指南,主要讨论了LED在汽车照明领域的应用,包括前大灯、尾灯、外部照明和驾驶员监控系统(DMS)中的红外摄像头。指南详细介绍了LED驱动器的设计挑战,如高功率前大灯、低/中功率前大灯、红外摄像头和后灯等,并提供了相应的解决方案。文章涵盖了LED驱动器的关键特性,如高效率、快速瞬态响应、高频率操作和精确的光强度控制,以及如何通过同步整流、矩阵开关管理和多模式配置来实现这些特性。此外,还介绍了Maxim公司提供的多种LED驱动器产品,包括MAX20078、MAX20096、MAX20090和MAX20050等。
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圣安东尼奥0.18μm硅栅(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
本报告为MAXIM INTEGRATED公司关于San Antonio 0.18µm硅栅(S18)工艺的可靠性监控报告。报告内容包括该工艺下多种产品的可靠性数据,如MAX14562ETA+、MAX14676AEW等,涉及高温操作寿命、存储寿命、温度循环、温度湿度偏压和未偏压湿度阻值等测试项目。报告显示,该工艺产品的平均失效时间(MTTF)为228252年,总数量为1721个,无失效记录。
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手机噪音管理应用说明
本文探讨了手机噪声问题及其对性能的影响。文章介绍了电源布局改进以减少噪声,并讨论了线性稳压器在降低低频噪声中的作用。文章还分析了功率放大器偏置对射频输出噪声的影响,以及低 dropout 稳压器输出噪声的原理。此外,文章详细阐述了噪声传播机制、噪声敏感电路节点和噪声生成电路,并提供了相应的解决方案和设计建议。
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用于普通照明的LED驱动器
本文主要介绍了LED驱动器在通用照明领域的应用,包括高功率、低/中功率LED照明、红外二极管和低功率LED照明等。文章详细讨论了LED驱动器在设计中的挑战,如降低电磁干扰、减小组件尺寸、提高能源效率、支持连接和灵活的架构以及精确控制以保持LED的光特性。文章还介绍了Maxim公司提供的多种LED驱动器解决方案,包括同步高功率Buck-Boost LED驱动器、高功率Buck LED控制器和矩阵照明解决方案等。
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高级辅助驾驶系统(ADAS)设计指南
本文档为Maxim Integrated的高级辅助驾驶系统(ADAS)设计指南,主要介绍了ADAS系统在汽车安全领域的应用,以及如何利用Maxim的串行器/解串器(SERDES)产品构建高性能摄像系统。指南详细阐述了ADAS系统的设计挑战,包括图像质量、带宽、延迟、可靠性、成本和功耗等关键因素,并介绍了MAX967xx系列SERDES产品的特性,如控制通道误码检测、交叉切换、降低EMI/EMC、增强电缆驱动、眼图宽度监测和自适应均衡等,以支持ADAS应用。
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步升型电源在为负载供电的同时也为电池充电解决方案
本文档展示了一种基于IC1和IC2的电子设计示例,涉及充电控制、电压检测和放电速率监测等功能。设计包括充电/断电控制、快速/涓流充电模式选择、电压和放电速率的模拟/数字转换等。电路图包含多个电阻、电容、二极管和晶体管等元件,以及MAX472和MAX1771等集成电路。
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