MAX77640/MAX77641 Programmer’s Guide
发布时间:
2019-03-29
类型:
用户指南,使用手册、操作指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX77640; MAX77641
该编程指南详细介绍了MAX77640/MAX77641器件,这是一款适用于对尺寸和效率要求严格的低功耗应用的高度集成电源解决方案。指南内容涵盖了器件的硬件与电气描述,重点聚焦于寄存器映射,并为程序员提供了详尽的技术建议。核心技术点包括OTP选项配置、寄存器重置条件、基准初始化流程、SIMO电流限制管理、主偏置电路管理、稳压器输出电压调整以及具体的寄存器描述,旨在帮助开发者深入掌握器件配置与优化。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,其中Maxim Integrated(现隶属于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。相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请、批量询价,并覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。平台专职FAE团队将提供从选型、设计验证到调试的全方位技术支持,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 |
MAX77640/MAX77641超低功耗PMIC,具有3路输出SIMO、150MA LDO和电源时序控制器
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX774EPA+塑封器件可靠性报告
August 7, 2012
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| 商品功能框图 - 英文 |
MAX77651评估套件图纸
REV A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX774 ISDN、铃声、电源评估套件数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX775ESA塑料封装器件可靠性报告
September 16, 2013
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| 商品功能框图 - 英文 |
MAX77654评估套件图
REV B
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| 数据手册 - 英文 |
MAX5160/MAX5161低功耗数字电位计
Rev 2a
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| 测试报告 - 英文 |
MAX764CPA+塑料封装器件可靠性报告
September 22, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77640/MAX77641 Evaluation Kit
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
EMGA软件包可靠性监测报告
7/19/2012
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| 测试报告 - 英文 |
EMGA软件包可靠性监测报告
10/23/2012
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| 电路原理图 - 英文 |
MAX77640 EVALUATION KIT 电路原理图
REVA
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77642/MAX77643超级可配置PMIC,具有93%峰值效率,单电感,3路输出降压-升压,1个LDO,电池续航时间长数据手册
Rev 2
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| 电路原理图 - 英文 |
MAX77641 EVALUATION KIT 电路原理图
REVA
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| 数据手册 - 英文 |
MAX774/MAX775/MAX776-5V/-12V/-15V或可调、高效率、低IQ逆变直流-直流控制器产品介绍
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
FAB-101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/28/2013
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| 测试报告 - 英文 |
FAB-101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
4/17/2013
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| 测试报告 - 英文 |
FAB-101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
10/15/2013
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| 测试报告 - 英文 |
Fab101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/30/2014
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| 测试报告 - 英文 |
Fab101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
4/16/2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77642/MAX77643超级可配置PMIC,具有93%峰值效率,单电感,3路输出降压-升压,1个LDO,电池寿命长数据手册
Rev 3
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77654超低功耗PMIC,具有单电感、3路输出升降压、2个LDO、小型Li+电源路径充电器和出货模式
Rev 8
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77654超低功耗PMIC,具有单电感、3路输出升降压、2个LDO、小型Li+电源路径充电器和出货模式
Rev 4
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77654超低功耗PMIC,具有单电感、3路输出升降压、2个LDO、小型Li+电源路径充电器和出货模式
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
Epson 0.18μm硅栅CMOS(S18)可靠性监测报告
10/23/2012
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/28/2013
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
7/24/2013
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
10/15/2013
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/30/2014
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
4/16/2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77659评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
远程患者生命体征监护仪应用中使用的集成开关模式电源设备的验证清单
2021/07/01
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| 数据手册 - 英文 |
32抽头FleaPoT™,2线数字电位计
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX77301EWA+T晶圆级产品可靠性报告
January 29, 2013
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技术论坛
MAX77650,封装:WLP,品牌:美信MXIC,请帮忙看下有无这个型号的IC?
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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
MAX77640/MAX77641 I²C兼容串行接口实施指南
本指南为工程师设计MAX77640/MAX77641串行接口提供指导。详细介绍了MAX77640/MAX77641 2线串行接口块中实现的通信协议,以及I2C规范的一般信息。MAX77640/MAX77641是一款I2C兼容的2线串行接口,支持从0Hz到3.4MHz的SCL时钟速率。该指南涵盖了数据传输、START和STOP条件、确认位、从设备地址、时钟拉伸、通用调用地址、设备ID、通信速度和通信协议等内容。
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POWER为您的便携式设计解决方案选择定制的SIMO PMIC
本文探讨了为便携式设备设计高效且紧凑的电源管理解决方案。文章重点介绍了SIMO(单电感多输出)架构在电源管理中的应用,通过集成核心SIMO转换器和辅助功能,实现了在单个IC内封装整个电源管理系统。文章通过三个案例研究,展示了SIMO PMIC在可充电和非可充电电池系统中的应用,以及如何通过优化PCB空间和延长电池寿命来提升便携式设备的性能。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过集成电子视觉增强系统,帮助视力受损者改善视力。该设备采用自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能。Evergaze与Maxim Integrated合作,使用其MAX44009镜头驱动器等组件,满足了小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。seeBOOST眼镜为用户提供了即时的视觉改善,帮助他们完成日常任务,如阅读邮件、支付账单或玩桥牌游戏。
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电源•接口•模拟•通信•传感器嵌入式安全•iButton•微控制器
Maxim Integrated提供广泛的元器件产品,涵盖电源、接口、模拟、通信、传感器、嵌入式安全和微控制器等领域。产品包括电池管理、充电器、开关、模拟开关、宽带开关、DC-DC转换器、控制器、音频设备、电源管理IC、数字I/O、电源模块、时钟发生器、MOSFET驱动器、高速信号、充电泵、数据转换器、IO-Link、显示电源和控制、隔离IC、滤波器、保护和控制、实时时钟、电平转换器、隔离电源、传感器接口、视频产品、LED驱动器、信号线保护、电压参考、低 dropout线性稳压器、信号完整性、以太网供电、收发器、电机驱动器、监控器和序列器、USB产品。此外,还提供iButton、内存、传感器和微控制器等解决方案。
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电信系统用电源
本文探讨了电信系统中电源供应的设计挑战和解决方案。随着半导体技术的进步,电信系统对电源的要求越来越高,包括更低的电压、更低的功耗和更高的效率。文章分析了集中式和分布式电源供应的优缺点,并介绍了如何通过使用同步整流、开关稳压器和电荷泵转换器来提高电源效率。此外,文章还讨论了热管理、电磁兼容性和冗余设计等关键因素。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本指南详细介绍了MAX77650/MAX77651电池充电和电源解决方案的编程,适用于低功耗应用。内容涵盖硬件和电气描述、寄存器映射、初始化步骤、软件管理、充电器配置、LDO、SIMO升压/降压、电流源等。指南还提供了寄存器描述和配置建议,以优化性能和效率。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本资料为MAX77650/MAX77651编程指南,主要针对低功耗应用中的电池充电和电源解决方案。内容涵盖硬件和电气描述、寄存器映射、软件管理、初始化流程等。资料详细介绍了如何配置和操作这些设备,包括充电器、LDO、SIMO降压升压转换器、电流源等模块。此外,还提供了寄存器描述和OTP选项等信息。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本指南详细介绍了MAX77650/MAX77651电池充电和电源解决方案的编程,适用于低功耗应用。内容涵盖OTP选项、寄存器映射、系统初始化、软件管理充电器、LDO、SIMO降压升压转换器、电流源等模块的配置和管理。指南还提供了寄存器描述和配置示例,旨在帮助程序员高效地使用这些设备。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本指南详细介绍了MAX77650/MAX77651电池充电和电源解决方案的编程,适用于低功耗应用。内容涵盖硬件和电气描述、寄存器映射、软件管理、初始化步骤、充电器配置、LDO、SIMO降压升压、电流源等。指南提供了编程者所需的信息,以确保正确配置和使用这些设备。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本指南详细介绍了MAX77650/MAX77651电池充电和电源解决方案的编程,适用于低功耗应用。内容涵盖硬件和电气描述、寄存器映射、初始化步骤、软件管理、充电器配置、LDO、SIMO降压升压、电流源等模块的寄存器描述。指南还提供了OTP选项、快速参考表、重置条件、基准初始化、软件管理、调节器输出电压调整等关键信息。
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Tecnofingers(TNFG)通过Maxim电源管理和传感器ic加速电子产品开发客户成功案例
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,开发了rhomb.io模块化系统,以加速电子产品开发。该系统提供多种预组装组件,如处理器核心和功能模块,支持设计师快速构建、设计和测试产品。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对小型化IC和良好技术支持的需求,支持了其产品开发。
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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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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。随后,公司推出了集成心电图功能的智能电子听诊器HD Steth,可通过蓝牙将数据传输到智能手机,并开发了基于云的预测算法,进一步分析数据。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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MAX77680/MAX77681程序员指南
本指南针对MAX77680/MAX77681器件,提供高度集成的电源解决方案,适用于对尺寸和效率要求严格的低功耗应用。指南详细介绍了器件的硬件和电气描述,重点关注寄存器映射,并为程序员提供一般性建议。内容包括OTP选项、寄存器重置条件、基准初始化、管理SIMO电流限制、管理主偏置电路、调节器输出电压以及寄存器描述等。
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SIMO PMIC如何提高可穿戴物联网设计的能效
本文探讨了如何通过使用单电感多输出(SIMO)PMIC来提高可穿戴物联网(IoT)设备的电源效率。文章首先介绍了物联网设备对小型化和低功耗的需求,然后讨论了电池容量、系统效率和功率树设计的重要性。文章详细解释了如何通过使用SIMO PMIC和优化功率树来降低功耗和占地面积,从而延长电池寿命。此外,文章还比较了传统单电感功率树和SIMO功率树在效率、占地面积和最小输入电压方面的差异。
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