SENSORS How to Maximize Your Wireless Sensor’s Runtime 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:
MAX7037; MAX17222
该设计方案深入探讨了如何最大化无线传感器的电池续航时间,详细阐述了无线传感器在各领域的应用及其对低功耗的严苛要求。文章分析了典型系统在深度睡眠模式下的功耗瓶颈,并提出了针对性的优化策略。核心内容重点介绍了MAX7037超低功耗RF ISM收发器与MAX17222纳米级升压转换器的应用,通过实际案例验证了这些方案能将设备续航时间从12%显著提升至1.2%,同时涵盖了中央控制台设计及无线单元的低功耗解决方案。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,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。针对文中所述器件,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 |
MAX7037 Sub-1GHz, Ultra-Low-Power, RF ISM Transceiver for Consumer/Industrial Applications
Rev 0
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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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| 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 |
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 |
MAX1723EZK+可靠性报告
December 15, 2010
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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 |
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、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 |
MAX7036GTP+塑料封装器件可靠性报告
June 12, 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 |
MAX7034AUI+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
January 22, 2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1724 Evaluation Kit
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1479ATE+C2R塑封器件可靠性报告
October 8, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
带备用电池的MAX703MJA/883B微处理器监控电路
Rev. A
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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 |
MAXREFDES1171低功耗故障指示灯
REV 0
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| 数据手册 - 英文 |
带备用电池的MAX703/MAX704低成本微处理器监控电路
Rev 4
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| 数据手册 - 英文 |
带备用电池的MAX703/MAX704低成本微处理器监控电路数据表
Rev 3
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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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| 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 |
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 |
MAX708TCUA+塑封器件可靠性报告
May 9, 2011
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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 |
MAX706SxxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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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
nanoPOWER通过nanoPOWER Boost转换器设计解决方案让您的物联网设备使用寿命更长
本文介绍了物联网(IoT)设备电源管理解决方案,特别是针对可穿戴设备。文章首先分析了传统电源管理方案的不足,如高功耗和体积较大。随后,介绍了MAX17222 nanoPower同步升压转换器,该设备具有低泄漏电流、高效率和可调节输出电压等特点,能够显著延长IoT设备的待机和使用寿命。文章还详细讨论了MAX17222的True Shutdown模式和效率优势,并提供了相关性能曲线。
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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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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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ISM-RF接收机中的静噪
本教程介绍了在ISM射频接收器中实现静噪功能的方法,包括ASK/OOK和FSK系统。教程详细解释了静噪的概念,以及如何通过调整阈值电压和利用RSSI输出来实现静噪。此外,还讨论了数据解调器、数据切片器和峰值检测器在基带解码中的作用。教程提供了ASK和FSK静噪电路的示例,并分析了其优缺点。
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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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ISM-RF产品的晶体计算
本教程介绍了Maxim公司提供的ISM-RF晶振计算器,用于计算晶振频率精度和本地振荡器启动裕度。计算器包含多个工作表,用于计算与晶振振荡器相关的各种参数,并提供有关晶振本身的参考信息。教程详细说明了如何使用计算器进行负阻计算和晶振拉偏计算,以及如何根据系统设计参数估计FSK偏差。此外,还提供了NDK、Crystek、HKC和Raltron等晶振制造商的电气特性数据。
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如何优化ISM射频(RF)系统
本文提供了一种优化ISM射频系统的简单步骤,包括发射器和接收器的优化。主要内容包括:发射器天线匹配、接收器晶体振荡器选择、天线匹配、谐振电路调谐、接收器增益测量和基带优化。文章详细介绍了每个步骤的具体操作方法和注意事项,旨在帮助设计师获得最佳性能。
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避免ISM-RF产品中的PC布局“陷阱”
本文探讨了在ISM-RF产品中,如何避免PCB布局的常见问题。文章详细分析了电感器方向、走线耦合、地孔问题、走线长度、接地平面使用、晶振电容和走线电感等方面的影响。文章强调了合理布局的重要性,并提供了具体的建议和解决方案,以优化ISM-RF产品的性能。
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避免ISM-RF产品中的PC布局“陷阱”
本文探讨了在工业、科学和医疗系统(ISM)射频产品中,如何避免PCB布局中的常见问题。文章详细分析了电感器方向、走线耦合、接地过孔问题、走线长度、接地平面使用、晶振电容和走线电感等方面的影响。文章强调了合理布局对于提高产品性能的重要性,并提供了具体的建议和解决方案,以减少设计中的常见错误。
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ISM-RF接收机的基带计算
本教程介绍了用于工业/科学/医疗(ISM)频段无线电频率(RF)接收机的基带计算方法。教程详细描述了ISM-RF基带计算器,该计算器可用于计算Sallen-Key低通滤波器(LPF)的电容器值和数据切片器的R[C组件值。教程还提供了基带系统工作表和切片阈值峰值检测工作表的详细说明,包括计算方法和图表示例。
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超高频ISM发射机的辐射功率和场强
本文探讨了工业、科学和医疗(ISM)频段260MHz至470MHz的短距离无线电发射机的辐射功率和场强。文章详细解释了辐射功率与场强之间的关系,以及如何通过测量接收器上的典型量来评估发射机的性能。文章提供了FCC场强要求与辐射功率之间的表格,帮助设计人员确定发射机是否接近其辐射功率目标。此外,还讨论了实际测量中的考虑因素,如电缆损耗、不匹配损耗和环境反射等。
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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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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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设计一个晶体振荡器来匹配你的应用
本文详细介绍了设计晶体振荡器的主要考虑因素,包括负载电容、负阻、启动时间、频率稳定性与温度的关系、驱动电平依赖性、晶体老化、频率误差和杂散模式等。文章通过分析晶体振荡器的基本原理和设计要点,为读者提供了晶体振荡器设计的实用指导。
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