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nanoPOWER Make Your IoT Device Last Longer with a nanoPower Boost Converter DESIGN SOLUTIONS
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:
MAX17222
该设计方案详细阐述了针对物联网(IoT)设备,特别是可穿戴设备的电源管理优化策略。资料首先分析了传统电源管理方案在功耗与体积方面的局限性,随后重点介绍了MAX17222 nanoPower同步升压转换器。该器件凭借低泄漏电流、高效率及可调节输出电压等关键特性,能够显著延长IoT设备的待机时间与使用寿命。文中还深入探讨了MAX17222的True Shutdown模式及其效率优势,并提供了相关性能曲线以供参考。基于该方案,Maxim Integrated(现隶属Analog Devices)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
MAX17222评估套件
Rev 5
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数据手册 - 英文
MAX17222评估套件
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX1722EZK+塑料封装器件可靠性报告
July 7, 2011
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产品变更通知及停产信息 - 英文
卷筒上的标准数量和方向
REVISION AD
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商品功能框图 - 英文
MAX17291_返驰_演示图纸
REV:p1
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技术文档 - 英文
为什么低静态电流对延长电池寿命至关重要,核心产品集团执行业务经理何萌
2017
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数据手册 - 英文
MAX17220‒MAX17225 400mV to 5.5V Input, nanoPower Synchronous Boost Converter with True Shutdown
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX1723EZK+可靠性报告
December 15, 2010
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数据手册 - 英文
MAX17220–MAX17225 400mV至5.5V输入、毫微功耗、具有真正关断功能的同步升压转换器数据手册
Rev 6
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测试报告 - 英文
MAX1724EZK50+T塑封器件MAXIM集成产品可靠性报告
June 16, 2009
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数据手册 - 英文
MAX17220–MAX17225 400mV至5.5V输入、具有真正关断功能的毫微功耗同步升压转换器数据手册
Rev 7
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测试报告 - 英文
DFN包的可靠性监控报告
10/27/2017
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测试报告 - 英文
DFN包的可靠性监控报告
1/10/2018
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测试报告 - 英文
DFN包的可靠性监控报告
4/17/2018
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测试报告 - 英文
DFN包的可靠性监控报告
7/11/2018
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数据手册 - 英文
MAX1724 Evaluation Kit
Rev 1
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数据手册 - 英文
MAXREFDES1171低功耗故障指示灯
REV 0
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数据手册 - 英文
采用TSOT和μDFN封装的MAX1722/MAX1723/MAX1724 1.5μA IQ、升压DC-DC转换器
Rev 5
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测试报告 - 英文
MAX17205塑料封装器件可靠性报告
August 18, 2016
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数据手册 - 英文
MAXNANOPWRBD#评估套件
Rev 2
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数据手册 - 英文
MAXNANOPWRBD#评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1726EUK25+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
November 5, 2009
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数据手册 - 英文
MAX17224评估套件
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX1721EUT+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 8, 2010
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数据手册 - 英文
MAX17223评估套件
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX1697xEUT塑料封装器件可靠性报告
June 11, 2009
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数据手册 - 英文
MAX17225评估套件
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX871EUK+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
June 13, 2016
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数据手册 - 英文
MAX17220评估套件
Rev 2
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数据手册 - 英文
MAX17220评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX828EUK+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
January 8, 2010
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数据手册 - 英文
MAX17227J 400mV至5.5V输入、500MA毫微功耗升压转换器,具有短路保护和自动直通模式数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX829EUK+塑料封装器件可靠性报告
February 10, 2010
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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
为何低静态电流对电池寿命影响重大
本文探讨了低静态电流对电池寿命的重要性,特别是在可穿戴、移动和物联网设备中。文章指出,尽管静态电流通常微不足道,但它却是影响系统待机功耗的关键因素。文章强调了选择低静态电流的升压转换器的重要性,并介绍了Maxim Integrated的nanoPower升压转换器,该转换器具有超低静态电流和真关断功能,有助于延长电池寿命。
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传感器如何最大化无线传感器的运行时设计解决方案
本文探讨了如何最大化无线传感器的电池续航时间。文章首先介绍了无线传感器在各个领域的应用,以及它们对电池续航时间的要求。接着,分析了典型无线传感器系统在深度睡眠模式下的功耗问题,并提出了降低功耗的解决方案。文章重点介绍了MAX7037超低功耗RF ISM收发器和MAX17222纳米级升压转换器在提高电池续航时间方面的应用,并通过实际案例展示了这些解决方案如何将续航时间从12%提升到1.2%。最后,文章讨论了中央控制台的设计和无线单元的低功耗解决方案。
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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表通过集成电池系统和多种连接技术,为用户提供紧急援助、药物提醒、跌倒检测等功能,旨在帮助老年人保持独立生活。该公司面临的主要设计挑战是电池管理和精确的电量评估。为此,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款电池管理芯片,如MAX77818、MAX17201等,以实现高效的电池状态监测和充电管理。这些解决方案帮助UnaliWear克服了设计难题,并加速了产品开发周期。
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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表旨在帮助老年人保持独立生活。该手表无需连接到家庭系统或智能手机,内置电池系统和多种通信技术(包括蜂窝、蓝牙、Wi-Fi和GPS)。为了满足严格的电源管理需求,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款IC产品,如MAX77818燃料计量器、MAX17201独立式燃料计量器和MAX14634双向电池开关等,以确保电池状态信息的准确性。这些解决方案有助于缩短设计周期并提高产品质量。
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在可穿戴设计解决方案中,选择合适的电压调节器以延长电池寿命
本文探讨了在可穿戴设备中延长电池寿命的重要性,并介绍了如何通过选择合适的电压调节器来实现。文章强调了在闲置和睡眠模式下降低功耗的重要性,并举例说明了MAX1722这款超低功耗电压调节器如何通过降低静态电流和关断电流来延长电池寿命。
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在可穿戴设计解决方案中,选择合适的电压调节器以延长电池寿命
本文探讨了在可穿戴设备中延长电池寿命的重要性,并介绍了如何通过选择合适的电压调节器来实现这一目标。文章强调了低功耗在被动模式下的重要性,并举例说明了如何通过降低静态电流和关断电流来延长电池寿命。文章以MAX1722为例,说明了如何通过优化电压调节器的设计来减少功耗,从而延长可穿戴设备的电池寿命。
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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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OLED 电源设计
本文主要探讨了OLED电源设计的相关内容。首先介绍了OLED的特点和优势,以及其寿命相对较短的原因。接着详细阐述了OLED的电源规格,包括数码相机和手机两种架构的电源要求。随后,文章分别针对数码相机和手机两种产品的Vdd和Vss电源解决方案进行了详细说明,包括Buck/Boost、Boost、电荷泵等不同类型的电源架构。最后,文章总结了OLED技术的发展前景和市场潜力,并强调了技术进步和品牌效应对于OLED产业成长的重要性。
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MAX17220(1.8V输出)SMPS电路故障排除
本文档针对MAX17220(1.8V输出)开关电源(SMPS)电路的故障排除进行了详细说明。首先,检查输入电压,确保电池充电良好且连接正确。其次,使用示波器检查电感器信号波形,确保波形符合预期。最后,测量输出直流电压和交流电压,检查输出电压是否在正常范围内,并排除可能的故障原因。文档提供了详细的故障诊断表格,帮助用户快速定位并解决问题。
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数字温度计的重要设计考虑因素
本文介绍了数字温度计的类型、热敏电阻和热电堆计算温度的基本原理。讨论了使用自然对数与查找表之间的权衡、设计者在计算速度和精度之间的折中,以及数字温度计所需的各个组件。此外,还涉及了探头式、耳温式、额温式等不同类型数字温度计的测量原理和电路设计要点。
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利用MAX17224 nanoPower boost转换器重新定义动作捕捉客户成功案例
Noitom Limited利用MAX17224 nanoPower boost转换器等Maxim IC,成功开发Hi5 VR手套,实现虚拟实境下的全沉浸式双手交互。该手套通过IMU传感器提供无线、全手指操作,并满足高效率、低静态电流、大输入范围、低启动电压和小尺寸等严苛要求。Maxim IC在电源调节、数据传输等方面支持Noitom产品稳定、可靠工作。
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远程患者生命体征监护仪应用中使用的分立式开关电源设备的验证清单
本资料提供用于远程患者生命体征监测应用的离散开关模式电源器件验证清单。内容包括不同输出电压、输入功率和电池类型下的SMPS电路验证步骤,如MAX38640A、MAX17220和MAX20343H等器件的使用。验证清单涵盖了检查输入电源、输出电压、输出噪声水平等关键步骤,并提供了相应的测量范围和故障排除指导。
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MAX1720x/MAX1721x软件实施指南
本指南详细介绍了如何实现主机软件与MAX1720x/MAX1721x燃料计量IC的接口。内容包括设备类型、初始化、常用寄存器读取、警报管理、身份验证等。指南提供了设备类型与电池单元数量和通信接口的对应关系,以及初始化过程中的电池模型参数获取、辅助功能设置等。此外,还介绍了如何读取有用的寄存器、管理警报、进行身份验证等。
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锂铁磷酸盐电池燃料计量的思考
本文主要讨论了锂铁磷酸盐(LiFePO4或LFP)电池在燃料计量方面的特殊考虑。文章介绍了LFP电池的优势和缺点,包括其高安全性、宽工作温度范围和长循环寿命,同时也指出了其低标称电压和易受潮的弱点。文章重点介绍了LFP电池的平坦放电曲线和滞后效应,以及如何通过OCV预测算法和库仑计数技术来提高燃料计量的准确性。此外,文章还提供了MAX17201等燃料计量IC的配置方法,以支持LFP电池的精确计量。
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如何使用MAX17201/MAX17211和MAX17205/MAX17215来测量原电池的燃油量应用说明
本资料介绍了如何使用MAX17201/MAX17211和MAX17205/MAX17215燃料计来监测一次性电池。资料重点讨论了这些燃料计在低功耗应用中的使用,如智能传感器、智能电表和物联网设备。资料详细说明了如何配置这些燃料计以实现精确的库仑计数和电压测量,以及如何优化电路设计以降低功耗。此外,还提供了关于如何选择感测电阻、最小化燃料计电流以及如何检测电池寿命结束的指导。
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尖顶使衣服更聪明与马克西姆可穿戴健康AFE
Spire公司推出Spire Health Tag,一款可穿戴健康监测设备,通过附着衣物来追踪用户的睡眠、活动、压力水平等。该设备采用低功耗、小尺寸的IC,如MAX30110脉搏血氧仪和MAX17223同步升压转换器,以实现长时间续航。Spire与Maxim合作,利用Maxim的技术支持,成功设计出满足设计目标的设备。
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使用Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立
UnaliWear的Kanega智能手表通过集成MAXIM的电池管理芯片,实现了独立充电和精准的电池状态监测。该手表旨在帮助老年人保持独立生活,提供紧急援助、药物提醒等功能。MAXIM的芯片在电池管理、环境光感应、GPS接收等方面提供了关键支持,帮助UnaliWear克服了设计挑战,确保了产品的可靠性和用户体验。
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