Constant-Power Driver Is Simple, Efficient, and Inexpensive 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:
MAX4211F; MAX4163; MAX4211
该应用笔记详细阐述了一种基于MAX4211F电流检测放大器与乘法器,以及MAX4163运算放大器构建的恒功率驱动电路。该电路设计旨在通过精确检测负载电流和电压,输出与负载瞬时功率成正比的电压信号,并利用PWM信号控制MOSFET,从而实现对负载的高效恒功率驱动。文中重点分析了该方案简单、高效及低成本的技术特性,明确指出其非常适用于需要恒功率驱动的各类传感器和执行器系统。针对文中涉及的器件,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。基于该技术方案,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。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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资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX4211E评估套件
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4210AETT-T塑封器件可靠性报告
February 22, 2010
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| 数据手册 - 中文 |
MAX4211E 数据手册
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4163EBL+T芯片级封装可靠性报告
May 6, 2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4210/MAX4211高端功率和电流监控器
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4162ESA+T塑封器件可靠性报告
February 4, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4210/MAX4211 高边功率、电流监视器 数据手册
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4413EKA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4210E评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4450ExK塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4210E
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4218EEE+可靠性报告
July 27, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4162/MAX4163/MAX4164 UCSP、微功耗、单电源、10V、轨到轨I/O运算放大器
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4216EUA塑封器件可靠性报告
July 27, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
评估:MAX1636
REV 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4167ExA塑料封装器件可靠性报告
REVISION I
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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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| 测试报告 - 英文 |
MAX4321EUK塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4214/MAX4215/MAX4217/MAX4219/MAX4222高速、单电源、增益为2、闭环轨到轨缓冲器,带使能功能
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4214EUK塑封器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4212/MAX4213微型、300MHz、单电源、轨到轨运算放大器,具有使能功能
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
WLP包MAXIM综合可靠性监控报告
7/10/2015
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| 测试报告 - 英文 |
WLP包MAXIM综合可靠性监控报告
10/14/2015
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| 测试报告 - 英文 |
WLP包MAXIM综合可靠性监控报告
1/15/2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4213评估套件
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
WLP包的可靠性监控报告
1/20/2015
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| 测试报告 - 英文 |
WLP包的可靠性监控报告
4/23/2015
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| 数据手册 - 英文 |
UCSP, Micropower, Single-Supply, 10V, Rail-to-Rail I/O Op Amps
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 1.2μm硅栅(B12)可靠性监测报告
1/15/2016
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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
单片个人报警应用说明4401
本应用笔记介绍了一种单芯片个人报警电路,当检测到有毒或易爆气体时,该电路会发出警告和警报。该电路设计简单、成本低廉,同时提供适度的精度。电路使用9V电池供电,监控传感器桥的输出,并根据危险情况提供视觉警告和警报。该设计允许通过VIN输入调整POUT的级别,从而实现报警和警告条件的固定阈值。电路使用MAX4211F高边功率和电流监控器,并配备红色和黄色LED作为警报和警告指示灯。
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负载功率监测器改进高压侧电流测量应用说明
本文介绍了如何使用MAX4211集成电路结合模拟电压倍增器来测量负载功耗。该电路通过将负载电压和负载电流的模拟电压相乘,得到与负载功率成正比的电压输出。此外,文章还讨论了如何通过电阻分压器将倍增器的外部输入连接到参考电压,以减少对参考电压精度的依赖,从而提高电流测量的精度。
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模拟乘法器提高了高压侧电流检测的精度
本文介绍了如何使用带模拟乘法器的高侧电流检测放大器来测量便携式设备和笔记本电脑中的电池充放电电流。通过将ADC参考电压馈送到模拟乘法器的一个输入,该电路提高了测量精度。文章详细讨论了高侧与低侧电流测量技术的比较,以及如何利用MAX4211高侧电流检测放大器与ADC结合,通过模拟乘法器提高测量精度。此外,还分析了电压参考精度对系统精度的影响,并展示了如何通过使用模拟乘法器来减少这种影响。
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电源感应断路器开辟新天地
本文介绍了使用功率感应电路断路器而非电流感应电路断路器的优势。文章讨论了在可变电压源(如笔记本电脑电池)中使用功率感应电路断路器的必要性,并解释了功率感应电路的工作原理。文章还比较了不同类型的电流感应技术,包括热型、电磁型、霍尔效应和巨磁阻传感器,以及集成电路电流镜和高侧电流感应放大器。此外,文章详细介绍了MAX4210功率监测集成电路的使用,以及如何通过乘法器测量功率。最后,文章讨论了电子功率感应电路断路器在电池应用中的优势,并提供了相关产品的信息。
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Engineering Journal 第六十四期 不平衡双绞线会造成抖动/负电荷泵在WLED背光应用中提供与电感电路相媲美的高效/简化Li+电池充电器测试
本文探讨了不平衡双绞线在数字视频传输中引起的抖动问题,分析了差分耦合电缆的线对内传输偏移对信号的影响,并提出了通过测量差模-共模转换来预测和评估电缆性能的方法。文章还介绍了负电荷泵在WLED背光应用中的高效性,以及如何根据不同的电池电压和LED电压选择最佳功率传输模式来提高效率。
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Engineering Journal Volume Sixty-Four:Unbalanced Twisted Pairs Can Give You the Jitters!/Negative Charge Pumps Achieve Inductor-Like Efficiency for WLED Backlights/Simplified Li+ Battery-Charger Testing 解决方案
本文探讨了不平衡双绞线对数字视频信号的影响,分析了不平衡双绞线导致的信号抖动现象,并提出了通过测量差分到共模转换来预测抖动的电缆测试方法。文章还讨论了内部对齐偏差的误解,并强调了直接测量差分到共模转换作为最直接、灵活和经济的测试方法的重要性。
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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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非标准终端电压锂电池充电应用说明
本文介绍了如何通过添加双运算放大器和一些其他组件来调整锂离子电池充电器的充电电压,使其在标准锂离子电池的电压范围内(3.6V至4.2V)进行调整。文章详细描述了如何修改标准IC充电器的应用电路,以适应不同终止电压和更高电流率的锂离子电池。文章中提到了MAX1737和MAX4163等元器件的应用,并提供了充电曲线图和相关的技术参数。
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锂离子(Li+)电池模拟器应用说明布局注意事项快速指南
本文介绍了锂离子电池充电器模拟器的布局指南。内容包括电路基本布局、功率路径、输入电阻、TIP35晶体管的热管理以及多层板布局示例。文章强调了关键组件的放置和连接,以确保电路的准确性和稳定性。
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简化锂离子电池充电器测试参考设计
本文介绍了Maxim公司提供的电池仿真电路,用于加速和真实地测试锂离子电池充电器,而不使用实际电池。该电路模拟了单个锂离子电池的行为,包括终止电压和充电电流。通过模拟充电过程,可以快速测试充电器,而不必等待实际电池充电。该设计适用于标准CC-CV型锂离子电池充电器,并可根据需要调整终止电压和完全放电电压。
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大功率电路的布局考虑
本文主要介绍了高功率电路的布局考虑因素,包括热设计、功率路径、组件放置、热沉和板级布局等。文章强调了热阻抗、热设计的重要性,并提供了实际案例和计算方法,以帮助设计师确保电路板既电学稳定又热平衡,从而实现最佳效率和正常运行。
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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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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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轨对轨输出和超越轨输入:微功率运算放大器应用说明的内部故事
本文介绍了低功耗、低电压运算放大器在电池供电的手持系统设计中的重要性。文章重点讨论了共模输入电压范围、输出电压摆幅、噪声和供电电流等关键性能参数。Maxim的Beyond-the-Rails运算放大器家族被介绍,其共模输入电压范围扩展到正负电源轨之外。文章详细解释了Beyond-the-Rails输入结构、输入保护电路、输入偏置电流和输入阻抗等概念。此外,还讨论了Rail-to-Rail输出级的设计和性能。
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直流误差预算计算器简化了最佳电流检测放大器的选择
本文介绍了如何计算电流检测放大器(CSA)的总直流误差预算,并讨论了误差来源。文章详细解释了输入偏置电压、增益误差、共模抑制比、电源抑制比、感测电阻容差和输出电阻容差等误差来源,并提供了计算这些误差的方法。此外,文章还介绍了一种名为均方根(RSS)的分析方法,用于更准确地估算总误差。最后,文章介绍了Maxim Integrated开发的电流检测误差预算计算器,该计算器可以帮助设计人员快速计算所选CSA的总误差。
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多功能集成电路启用化学独立电池充电应用说明
本文介绍了化学无关电池充电器的工作原理和应用。文章讨论了不同电池类型(如NiCd、NiMH、Li-ion和铅酸电池)的充电要求,并强调了化学无关充电器的优势,如无需硬件更改即可适应电池技术的发展。文章还介绍了如何使用微控制器和电池充电控制器构建智能充电器,并讨论了温度效应对充电器性能的影响。此外,文章还涉及了智能电池系统(SBS)和化学无关电池充电器IC的应用。
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单电源运算放大器的设计权衡
本文探讨了单电源运算放大器的设计权衡,包括输入共模电压范围、输入偏置电流、共模抑制比、噪声和失真等关键参数。文章分析了单电源运算放大器与双电源运算放大器之间的差异,并讨论了如何通过阻抗匹配、电路配置和电源设计来优化性能。此外,文章还介绍了如何通过电荷泵技术实现单电源运算放大器的轨对轨输出,以及如何解决噪声、偏置和失真等问题。
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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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使用通用的0至1V模拟乘法器,以确保电池供电应用中的精确电源管理
本应用笔记介绍了如何使用MAX4210D/E/F构建一个通用的0至1V模拟乘法器,以确保在电池供电应用中准确测量负载功率。通过结合运算放大器和MOSFET,该电路能够将两个0至1V的输入信号相乘,从而实现精确的负载功率测量。这种方法对于电池供电设备等应用尤为重要,因为它可以同时监测负载电流和电源电压,从而实现更精确的电源管理。
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MAX4210恒流电源应用说明
本文介绍了一种恒定功率源电路设计,适用于负载阻抗变化的情况。该电路利用MAX4210负载监测IC独立检测负载电流和电压,通过内部模拟乘法器将信号相乘,并将乘法器输出应用于误差放大器的反相输入,以设置恒定功率水平。电路通过控制输出级驱动,使IC1输出(与负载功率成正比)等于VPOWER SET的参考信号,从而实现恒定功率输出。该设计适用于低功耗应用,并可通过调整电阻值进行扩展,以适应不同负载电流、电压和功率范围。
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