Protecting Against Momentary Power Loss Due to Battery-Bounce 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:
MAX1674; MAX4501; MAX882
本应用笔记详细阐述了针对电池接触不良导致瞬间断电问题的解决方案。该资料由Maxim发布,重点介绍了通过在电池两端并联大电容,并结合DC-DC转换器及低压差线性稳压器(LDO)来构建稳健的供电系统,从而有效确保电池供电系统的连续性与稳定性。文档深入解析了具体的电路设计原理、性能测试方法及相关关键元件的选型要求,为解决电池弹跳引发的电源中断提供了切实可行的技术路径。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,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。相关产品型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足,能够覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。此外,平台提供专职FAE团队支持,协助用户进行选型、设计验证及调试,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 |
MAX1676评估套件(评估:MAX1676)
Rev 0
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MAX1675EUA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1674/MAX1675/MAX1676高效率、低电源电流、紧凑型升压DC-DC转换器
Rev 3
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MAX4501xxx可靠性报告
Rev. A
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MAX4501/MAX4502低电压、SPST、CMOS模拟开关
Rev 1
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MAX1674EUA塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. B
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MAX450/MAX451 CMOS视频放大器数据手册
2021/05/18
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MAX6504UKXXXXX塑料封装器件可靠性报告
Rev.A
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MAX882/MAX883/MAX884 5V/3.3V或可调、低压差、低I-Q、200MA线性稳压器数据表
Rev 4
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MAX883CSA+塑封器件可靠性报告
July 20, 2011
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MAX163/164/167带跟踪保持的12位CMOS数模转换器数据表
2019/08/18
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| 测试报告 - 英文 |
MAX882ESA+塑料封装器件可靠性报告
December 9, 2010
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带输出箝位的MAX4508/MAX4509故障保护、高电压单通道8:1/双通道4:1多路复用器
Rev 5
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MAX1673ESA可靠性报告
Rev. A
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MAX4503/MAX4504低电压、双电源、SPST、CMOS模拟开关数据手册
Rev 1
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MAX4509ESE+可靠性报告
July 28, 2010
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MAX4506/MAX4507故障保护,高压信号线保护器数据表
Rev 2
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MAX4502xxx塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1672评估套件
Rev 0
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MAX1678EUA+塑料封装器件可靠性报告
May 19, 2010
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MAX1678评估套件
Rev 0
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MAX4505EUK+T塑封器件可靠性报告
April 18, 2016
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MAX1672 Step-Up/Down DC-DC Converter in QSOP Package
Rev 2
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MAX1672EEE+T塑料封装器件可靠性报告
October 14, 2016
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MAX8822评估套件
Rev 0
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MAX4708EPE+塑封器件可靠性报告
December 1, 2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4505故障保护高压信号线保护器
Rev 0
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MAX4508XE可靠性报告
Rev. A
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MAX16712双路输出、6A、2MHz、2.7V至16V降压开关稳压器
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
PDIP包MAXIM集成产品可靠性监控报告
1/25/2008
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MAX8822超高效负电荷泵LED驱动器,采用3mm X 3mm超薄QFN封装,集成双路LDO
Rev 0
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RR1M MAXIM产品可靠性报告
January 2001
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1678 1芯至2芯、低噪声、高效率、升压DC-DC转换器
Rev 0
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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
MAX1771可调LNB电源与DiSEqC兼容应用说明
本文介绍了DiSEqC标准及其兼容的电源电路设计。该电路使用MAX1771芯片,提供13V或17V的输出电压选择,并生成22kHz脉冲位置调制(PPM)信号,用于卫星接收器中的低噪声放大器(LNB)。电路还包括一个比较器,用于检测卫星天线组件传输的数据。
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MAX4501最小化音频系统中模拟开关引起的总谐波失真应用说明
本文介绍了在音频系统中使用模拟开关时如何最小化其引起的总谐波失真(THD)。文章强调了THD在音频信号质量中的重要性,并指出选择合适的模拟开关对于优化系统性能至关重要。文章详细讨论了影响THD的关键因素,包括开关的导通电阻(RON)和导通电阻平坦度(RFLAT(ON)),并提供了计算最大THD的方程式。此外,文章还提供了几个Maxim产品的示例,并强调了在低阻抗负载下考虑RFLAT(ON)的重要性。
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MAX882锁存调节器防止电池深度放电应用注意事项
本应用笔记介绍了如何通过电路防止可充电电池深度放电,以保护电池免受损害。文中详细描述了一种利用低 dropout 线性稳压器和低电池电压比较器的电路设计,该电路在电池电压降至一定阈值时自动断开负载,并在电池重新充电或更换后通过外部信号重新连接。此外,电路还提供了功率故障信号,允许微处理器在断电前执行必要的维护和关闭操作。
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便携式应用中的线性调节器教程
本文探讨了在便携式应用中使用线性稳压器的问题。文章比较了线性稳压器和开关稳压器的优缺点,讨论了电池类型、效率、静态电流和散热对电池寿命的影响。文章还介绍了如何通过负载管理、使用低静态电流的稳压器和优化封装来提高便携式设备的电池寿命。
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断电保护:完全集成应用注意事项
本文探讨了在PC外设设计中,如何实现从USB端口、标准交流电源和电池三种电源之间的切换。文章介绍了从简单到复杂的电路设计,包括使用二极管、FET和电阻的基本切换电路,以及更复杂的包含电压检测器和反相器的电路。此外,还讨论了使用升压和降压转换器的电路,以及一个完全集成的解决方案。每种设计都有其优缺点,旨在提供便携性和断电保护。
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故障保护节省多路复用器、开关和下游电路应用说明
本文探讨了在开关、多路复用器和信号线路电路保护器中集成故障保护的方法。文章首先介绍了输入故障条件,如输入电压过高、电源电压下降至零或传感器故障等。接着,文章讨论了使用离散组件和故障保护开关、多路复用器和信号线路电路保护器来防止这些故障的方法。文章还详细介绍了几种故障保护方案,包括串联电阻、钳位电路和具有内部故障保护功能的开关和复用器。此外,文章还讨论了故障保护在开关和复用器中的应用,以及如何使用信号线路电路保护器来防止故障电压对下游电路造成损害。
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容错模拟开关应用说明
本文介绍了Maxim公司的新型并行检测故障保护架构,该架构在模拟开关和模拟多路复用器中的应用优势。文章讨论了传统串行FETs方法的局限性,并详细解释了Maxim的新架构如何通过片上检测电路来检测故障条件,并在检测到故障时关闭开关,以防止故障通过开关或多路复用器传递到其他敏感电路。此外,文章还介绍了Maxim的MAX4511/MAX4512/MAX4513(四通道SPST)产品系列和MAX4508/MAX4509(单通道8到1和双通道4到1多路复用器)产品系列,以及MAX4505、MAX4506和MAX4507等信号线电路保护器。
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结构紧凑的Li+电池充电器应用笔记
本文介绍了一种结构紧凑的Li+电池充电器方案,适用于手机、PDA、笔记本电脑等高端电子产品。充电器采用MAX1679芯片,内置充电终止检测电路和充电过程控制器。充电过程包括初始化充电、快充和脉冲充电,具有超时检测和温度检测功能,为电池提供二次保护。LED指示充电状态,闪烁频率与充电状态对应。
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Engineering Jrournal 第37期:硅绪技术改善射频前端性能/便携式CPU内核的供电问题/统计置信度应用于误差概率估计
这份资料主要介绍了多种类型的元器件,包括ADC、DAC、LNA、VCO、CPU等,并详细列出了它们的规格参数和应用场景。资料中涉及了不同品牌和型号的元器件,如MAX108、MAX1290–MAX1297、MAX5302/MAX5304等,并对它们的性能指标进行了详细描述。此外,资料还包含了一些关于元器件设计的理论知识和实际应用案例。
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热表面警示灯不需要外部电源
本文介绍了一种利用热电发电机(TEG)和升压开关稳压器(如MAX1676)的电路,用于检测表面温度并在超过阈值时闪烁高亮度LED。该电路无需外部电源,通过TEG将热量转换为电能,驱动LED闪烁,从而实现热表面警告功能。文章详细解释了TEG的工作原理、电路设计、温度检测和LED驱动过程,并提供了相关元件和参考资料。
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可调双电压控制STN-LCD对比度
本文介绍了如何使用单个IC生成控制STN LCD对比度的双电压。该设计采用双输出升压转换器MAX1677,仅使用四个肖特基二极管和两个飞电容,实现了稳定的双电压LCD对比度电源。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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MAX1673负降压转换器不需要电感器应用说明
本文介绍了一种无需电感的负压降压转换器电路设计。该电路利用两个电荷泵器件实现负电压的降压转换。第一个电荷泵通过倍增和反转负输入电压产生正输出,第二个电荷泵作为逆变器产生所需的负输出。电路的输入和输出能力取决于所选IC组件允许的输入/输出电压。该设计适用于低电流应用,具有使用简便、外部元件数量少的特点。
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敏感放大器应用的过电压保护(OVP)
本文探讨了敏感放大器应用中的过压保护(OVP)设计,分析了反向偏置二极管的基本原理,讨论了多种保护策略,并提供了减少寄生泄漏电流和电容的解决方案。文章以运算放大器为例,介绍了基本二极管保护、对地二极管保护、差分二极管保护和信号保护集成电路等保护方法,并讨论了噪声考虑因素。
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能源工程师:设计中的超级英雄?
本文探讨了电力工程师在电路设计中的关键作用,强调了在电源管理中考虑各种潜在干扰和采取相应保护措施的重要性。文章指出,没有“一刀切”的解决方案,每个电源应用都有其独特的要求和设计陷阱。电力工程师需要遵循20/80规则,考虑所有可能的电源中断,并采取各种缓解措施。文章还介绍了电压和电流限制器件、上升时间降低器等工具,以及免费和低成本的软件工具,如低通滤波器设计、电容器自谐振检查和电路仿真,以帮助设计和管理电源。
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双电压供电SIM卡应用说明
本文介绍了如何为符合GSM标准的手机中的SIM卡提供双电压供电。随着SIM卡从5V向3V过渡,文章详细解释了如何通过使用MAX1672芯片,结合升压/降压DC-DC转换器和线性稳压器,实现3.3V和5V的输出电压调节。通过调整R1/R2/R3的值,可以数字控制输出电压在3V和5V之间切换。此外,文章还提供了电路图和相关的技术支持信息。
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电磁干扰保护的实际问题
本文探讨了电磁干扰(EMI)的来源,并描述了如何通过使用气体放电器、压敏电阻、抑制二极管、电感器、铁氧体、电容器、串联电阻等元件来保护设备。文章还介绍了EMI测试的方法,并提供了关于如何设计电路以减少EMI影响的基本规则和建议。
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低压故障保护
本文探讨了在开关和复用器中实现过压保护的需求,特别是针对连接到系统其余部分的设备。文章详细介绍了MAX4711/MAX4712/MAX4713模拟开关的故障保护功能,并讨论了其他故障保护方法及其优缺点。文章还涉及了外部保护和内部保护方案,包括使用施密特二极管和内部MOSFET结构来实现过压保护。此外,文章还讨论了低电压故障保护开关的应用,以及它们在ATE和工业设备中的使用。
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