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Bipolar DC-Voltage Detector Offers Sensitivity and Precision APPLICATION NOTE
发布时间: 2019-03-28
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:
MAX4236; MAX6143; MAX845
该应用笔记详细介绍了Maxim公司的一款双极性直流电压检测电路,该电路由两个高精度运算放大器(MAX4236)、一个电压基准(MAX6143)、一个与非门及关联组件组成。其核心功能在于当输入电压处于以0V为中心、±100mV的窗口范围内时,输出数字信号。电路具备高输入阻抗特性,可避免对被监控系统产生影响,并能容忍等于监控电压最大值加上瞬态幅度的输入电平。此外,资料还深入探讨了电路的响应速度,该速度由10nF输入电容器与两个22.1MΩ电阻并联组合形成的10ms时间常数决定,并涉及温度依赖性与隔离问题的分析,确保了检测的灵敏度与精度。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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资料平台
数据手册 - 英文
带温度传感器的MAX6143高精度基准电压源
Rev 1
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MAX6143AASA10+可靠性报告
August 22, 2014
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数据手册 - 英文
MAX613双槽PCMCIA模拟电源控制器
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MAX845+可靠性报告
August 11, 2009
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MAX4236/MAX4237 SOT23, Very High Precision, 3V/5V Rail-to-Rail Op Amps
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX4236xxx塑料封装器件可靠性报告
June 14, 2006
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用于PCMCIA应用的MAX845隔离变压器驱动器
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MAX4390Exx塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX845评估套件数据表
Rev 4
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MAX6125ESA+塑封器件可靠性报告
August 22, 2010
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MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150/MAX6160 SOT23、低成本、低压差、3端基准电压源
Rev. 2
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测试报告 - 英文
MFN 1.2μm硅栅CMOS(B12)可靠性监测报告
8/20/10
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数据手册 - 英文
MAX5661 Single 16-Bit DAC with Current and Voltage Outputs for Industrial Analog Output Modules
Rev 1
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MFN 1.2微米硅栅CMOS(B12)可靠性监测报告MAXIM集成产品可靠性监测报告
1/21/2010
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数据手册 - 中文
MAX5977A评估板 数据手册
Rev. 0
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测试报告 - 英文
MAX4231xxx+(MAX4230–MAX4234)塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
July 5, 2009
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数据手册 - 英文
MAX420/421/422/423±15 V斩波稳定运算放大器
Rev 1
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MAX1082AEUE MFN 1.2μm硅栅CMOS(B12)MAXIM集成产品可靠性监测报告
10/20/2009
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MAX4230–MAX4234 High-Output-Drive, 10MHz, 10V/μs, Rail-to-Rail I/O Op Amps with Shutdown in SC70
Rev 21
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MAX423XXX+(MAX4230–MAX4234)塑料封装器件的可靠性报告
July 5, 2009
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MAX4238/MAX4239超低失调/漂移、低噪声、精密SOT23放大器数据手册
Rev 10
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MAX4233ABC+T芯片级封装可靠性报告
April 30, 2013
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MAX4230–MAX4234高输出驱动、10MHz、10v/μs、轨到轨i/O运算放大器,具有SC70数据手册中的关断功能
Rev 23
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MAX4234ASD+/MAX4234AUD+塑料封装器件的可靠性报告
February 24, 2011
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MAX4238/MAX4239 Ultra-Low Offset/Drift, Low-Noise, Precision SOT23 Amplifiers
Rev 8
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MAX4230xxx+(MAX4230–MAX4234)的可靠性报告
July 5, 2009
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MAX6161–MAX6168精密、微功耗、低压差、高输出电流SO-8基准电压源
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX4238ASA+塑料封装器件的可靠性报告
December 4, 2013
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MAX6173–MAX6177带温度传感器的高精度电压基准数据表
Rev 11
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MAX423AXX塑封器件可靠性报告
REVISION A
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应用/方案
如何将参考噪声降低一半
本文介绍了通过串联四个2.5V参考IC构建低噪声2.5V参考电压的方法。通过这种方式,10V输出被分回2.5V,并添加了一个低噪声缓冲器,从而降低了噪声。该设计通过利用多个电压源(每个由直流源和噪声源组成)来减少低频1/f噪声,其中直流电压线性增加,噪声源以均方根(RMS)方式几何相加。文中提供了使用MAX6037和MAX6143参考IC的噪声电压测量数据,并展示了如何通过堆叠多个参考来生成更少噪声的参考电压。
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热噪声计算器教程
本教程介绍了Maxim公司提供的Thermal Noise Calculator(TNC)程序,该程序用于分析电阻和其他噪声源中的热噪声。TNC程序可在HP 50g计算器或免费PC模拟器上运行,帮助用户计算噪声电压、白噪声谱密度、约翰逊电阻、温度、频率范围和1/f截止频率等参数。教程详细介绍了TNC的使用方法、噪声类型及其计算方法,并通过实际案例展示了其在电路设计和分析中的应用。
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管理信号链中的噪声,第1部分:恼人的半导体噪声,可预防的还是不可避免的?
本文是关于信号链中噪声管理的三部分系列的第一部分,主要关注半导体器件中内部噪声的特性和如何在其数据表中指定。文章详细介绍了热噪声、散粒噪声、雪崩噪声、闪烁噪声和爆米花噪声等类型,并提供了估算噪声电压的方法。此外,还介绍了一个免费计算器,帮助在数据表未指定的条件下估算噪声。文章强调了理解噪声来源和特性对于实现系统最大精度的重要性。
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精密电流接收器/源电路配置为镜像或放大器应用说明
本文介绍了Maxim公司发布的应用笔记4508,内容涉及高精度电流源/电流吸收电路的设计。这些电路可作为4-20mA传输器之间的转换器或用于延长电流环长度的中继器。文中详细描述了输入-吸收/输出-吸收镜像和输入-源/输出-源镜像的电路设计,并分析了其性能特点。此外,还讨论了电流增益的调整方法以及相关元件的选用。
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利用Maxim模拟集成电路客户成功案例设计自主地震记录技术
GTI采用Maxim的Analog ICs设计、制造、销售和支持其NuSeis NRU-1C地震记录单元,以实现高保真地震信号记录和低功耗。MAX11216低功耗、低噪声ADC和MAX6126超低噪声低 dropout电压参考等组件提高了动态范围和信噪比,支持高精度数据采集。
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精密电流变送器/源-汇校准器具有广泛的适用范围
本资料介绍了基于MAX4236高精度运算放大器的电流环校准器设计,适用于4-20mA电流环应用。该校准器具有高输出阻抗和宽电压兼容范围,可精确调节电流,适用于工业测量和控制。资料详细讨论了电路设计、工作原理和性能特点,包括温度稳定性、线性度和动态阻抗等。
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MAX4236、MAX197、MAX4237正模拟反馈补偿PT100传感器参考设计
本文探讨了常见温度传感器的特性,介绍了RTD PT100温度传感器,并解释了一种简单的模拟方法,用于线性化和调节该设备的输出。文章详细讨论了RTD的温度系数、铂电阻温度计的标准、电阻与温度之间的关系,以及如何通过模拟电路实现PT100的非线性补偿。此外,还提供了数字线性化的方法,并展示了如何使用查找表和通用方程来计算温度值。
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PWM控制的4–20mA变送器为电隔离应用注释4483
本文介绍了Maxim公司的一款4-20mA精确传输器,该传输器采用PWM控制,并具备电气隔离功能。传输器通过外部PWM编码信号驱动,该信号通常由微控制器或PWM调制器生成,并由控制算法从传感器输出或其他模拟命令级别产生。文章详细阐述了电路设计,包括PWM信号耦合器、隔离变压器和缓冲器等组件,以及如何通过电路设计确保信号传输的准确性和稳定性。此外,还介绍了如何处理电源故障或输入信号丢失时输出状态的不确定性。
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电路反转温度传感器输出精度应用说明
本文介绍了一种独特的电路,用于反转温度传感器的输出信号,如MAX6607和MAX6608,而不需要使用精密元件或参考电压。该电路使用MAX4236运算放大器和两个离散元件,能够将温度传感器的输出信号反转,并将其与模拟数字转换器(ADC)的参考电压进行转换。与传统运算放大器反转电路相比,该电路保持了温度传感器的增益为1,避免了需要精密元件的问题。此外,还讨论了电路的稳定性和电压限制。
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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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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MAX98357A音频放大器,帮助听众以全新的方式感受音乐
Flexound Systems利用MAX98357A音频放大器,将音频与振动技术结合,为听音体验带来全新维度。公司旨在通过其Flexound Xperience模块,将触觉融入游戏椅、治疗床等多种设备。MAX98357A提供高性价比、低功耗解决方案,简化设计流程,助力Flexound Systems实现快速上市。
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简单的MAX845功率场效应管驱动器是隔离和直流耦合的应用注意事项
本资料介绍了MAX845隔离变压器驱动器IC,用于为功率MOSFET提供隔离的栅极控制信号。该驱动器通过小型变压器将信号耦合到MOSFET的栅极,并通过IC的SHDN输入进行开关控制。该驱动器适用于DC和AC电源及负载控制,具有简单、体积小、高频率等特点。
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MAX845变压器驱动IC控制双向开关应用说明
本文介绍了一种双向电源开关电路,该电路由Maxim公司提供。该电路能够控制正负电压和交流电压,适用于较高电压和电流的负载。电路使用MOSFET作为开关元件,通过变压器驱动IC产生隔离的次级波形,并通过整流二极管产生稳定的栅极驱动电压。该电路具有开关速度快、功耗低等优点,适用于多种电源开关应用。
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红外链接温度传感器允许温度传感器的隔离
本文介绍了一种通过红外链接传输温度数据的电路,实现了温度传感器的隔离。该电路包括红外发射器、红外接收器和温度传感器。针对从地电位几十伏的点上获取温度读数困难的问题,提出了一种仅通过红外连接到读数点的温度探头解决方案。文章详细介绍了MAX6576低功耗温度传感器的工作原理和电路设计,以及红外接收器和信号处理单元的构成。此外,还讨论了电池选择、电路尺寸和红外链接的传输范围等问题。
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带校准输入的热插拔控制器可精确监测两个负载电流应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX5977热插拔控制器和单个ADC,实现两个电源域(高功率主域和低功率维护域)的负载电流的独立、精确监控。MAX5976集成MOSFET功率开关用于简单、经济地控制维护域的电源。MAX5977的校准功能允许对电流检测系统进行精确校准,同时保持两个域的保护和控制完全独立,提高可靠性和安全性。
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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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iButton数据记录器手册
本资料介绍了iButton数据记录器的特点和应用。iButton是一种具有全球唯一地址的计算机芯片,封装在不锈钢外壳中,具有读写存储器、实时时钟和温度/湿度数据记录功能。iButton数据记录器适用于环境数据记录、访问控制、电子现金交易和资产跟踪等应用。资料详细介绍了iButton的温度和湿度数据记录器,包括Thermochron和Hygrochron系列,以及iButton的数据记录器产品选择指南。此外,还提供了iButton的接口方式、软件开发工具和配件概述。
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MAX845 控制双向开关的变压器驱动IC
本文介绍了控制双向开关的变压器驱动IC的工作原理和应用。电路通过MOSFET和变压器实现Vsupply与负载的开关控制,具有隔离和电压转换功能。驱动IC控制MOSFET的开关,通过调整R1值来控制开关速度和功耗。与继电器和功率MOSFET开关相比,该电路具有开关触点稳定、功耗低等优点。
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MAX5774数据转换器系统增益误差校准方法应用说明
本文探讨了数据转换系统中增益误差的校准方法。主要介绍了两种校准方法:数字校准和电压参考调整。数字校准通过查找表或算法在数字域内调整DAC代码,但可能引入额外的非线性和差分非线性误差。电压参考调整通过使用可调电压参考如MAX6143,通过电位器或数字电位器进行校准,避免引入额外的误差。文章还讨论了不同可调电压参考的特性和应用。
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