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MAX17632 4.5V to 36V, 2A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter
发布时间: 2019-03-29
类型: 数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX17632; MAX17632AATE; MAX17632BATE; MAX17632CATE; MAX17632B; MAX17632C; MAX17632A
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数据手册 - 英文
MAX17632 4.5V至36V、2A、高能效、同步降压DC-DC转换器
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MAX1763ExE塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
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MAX17632 5V Output-Voltage Application MAX17632B Evaluation Kit
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爱普生S18 MAXIM综合可靠性监测报告
5/20/2019
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爱普生S18 MAXIM综合可靠性监测报告
10/17/2018
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1/24/2019
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MAX17604ATA+T塑封器件可靠性报告
December 16, 2014
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MAX17632B Evaluation Kit
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MAX17601ASA+塑料封装器件可靠性报告
February 21, 2013
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MAX17632C5EVKITE#评估套件(评估:MAX17632 5V输出电压应用)
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MAX1760HETB+(MAX1760/MAX1760H)塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
December 19, 2008
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MAX1763评估套件
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MAX1765EUE+塑封器件可靠性报告
March 31, 2010
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MAX1763 1.5A,低噪声,1MHz,升压DC-DC转换器数据表
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MAX1760EUB塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
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MAX176评估套件数据表
2021/07/01
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MAX17681ATB+T塑封器件可靠性报告
June 10, 2016
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MAX17633 4.5V至36V、3.5A、高效率、同步降压、DC-DC转换器
Rev 2
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MAX17633 4.5V至36V、3.5A、高效率、同步降压、DC-DC转换器
Rev 1
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爱普生S18可靠性监测报告
12/19/2019
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爱普生S18可靠性监测报告
7/11/2018
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MAX17634A/MAX17634B/MAX17634C 4.5V至36V、4.25A、高能效、同步降压DC-DC转换器
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MAX17690ATE+T可靠性报告
J uly 2 8 , 2016
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MAX17600ASA+塑料封装器件的MAX17600可靠性报告
February 21, 2013
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用于PCMCIA应用的MAX845隔离变压器驱动器
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MAX17606 MAX17606AZT+T塑封器件可靠性报告
September 30 2016
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MAX17630 4.5V至36V、1A、高能效、同步降压DC-DC转换器
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MAX17620ATA+T塑料封装器件可靠性报告
April 15, 2016
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数据手册 - 英文
MAX17631 4.5V至36V、1.5A、高能效、同步降压DC-DC转换器
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SOT包MAXIM综合可靠性监控报告
7/14/2016
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MAX176 Serial-Output, 250Ksps 12-Bit ADC with T/H and Reference
Rev 1
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应用/方案
MAX1763大功率白光LED驱动器在1或2个碱性电池上运行应用说明
本文介绍了一种基于DC-DC升压转换器的高功率白光LED驱动器,该驱动器可在1或2节碱性电池上运行,起始电压低至0.8V。该驱动器通过单IC实现,可从一节或两节碱性电池提供高达1A的电流,适用于高亮度LED应用。驱动器具有电流调节功能,可确保LED亮度与电池状态相对独立。此外,还提供了LED调光和开关控制功能。
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为汽车应用选择合适的DC-DC转换器应用说明
本文探讨了在汽车应用中选择合适的DC-DC转换器的挑战,并针对一些常见汽车应用提供了解决方案。文章涵盖了多种系统要求,包括多输出电压、宽输入电压范围、低静态电流、低噪声和低成本等,并针对每种要求提出了相应的电路设计和建议。此外,文章还讨论了42V电池系统、电致变色玻璃和显示屏等特定应用的电源需求。
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MAX17574智能建筑电源管理设计指南
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MAX17574智能建筑电源管理设计指南
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能源分配自动化设计指南的电源管理
本资料主要探讨了能源分布自动化中的电源管理设计,包括能源分布自动化的发展趋势、技术挑战和解决方案。内容涵盖能源自动化系统架构、技术推动因素、面临的挑战,如提高能效、减小解决方案尺寸、增加安全性和可靠性等。通过案例研究,展示了如何通过使用高效、小型化的电源管理解决方案来应对这些挑战。
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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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MAX17503智能工厂电源管理设计指南
本文探讨了智能工厂中的电源管理技术,分析了工业4.0趋势下的关键技术推动因素,并针对能源效率、解决方案尺寸、系统安全和可靠性等挑战提出了解决方案。文章通过案例研究,展示了如何设计高效、小型化、安全可靠的电源管理系统,并介绍了相关产品和技术。
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圈出货车:为您的智能负载设计解决方案选择正确的保护
本文探讨了电子系统中保护电路的重要性,特别是针对智能负载的保护。文章首先介绍了保护电路的基本功能,包括过压、欠压、过流和反向电流保护。接着,分析了传统离散保护方案的成本和局限性,如PCB面积和物料清单的高成本。最后,介绍了MAX17608、MAX17609和MAX17610系列集成保护IC,它们提供高效、灵活的保护方案,以降低成本和PCB面积。
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圈出货车:为您的智能负载设计解决方案选择正确的保护
本文探讨了现代电子设备中保护电路的重要性,特别是针对智能负载的保护。文章首先介绍了保护电路的基本功能,包括过压、欠压、过流和反向电流保护。接着,分析了传统离散保护方案的成本和空间效率问题,并提出了集成保护IC的优势。最后,介绍了MAX17608、MAX17609和MAX17610系列集成保护IC,它们提供了高效、灵活的保护解决方案,以降低成本和PCB面积。
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二次侧同步整流无光反激变换器的设计
本文详细介绍了如何设计一款无光耦反激式转换器,该转换器采用次级侧同步整流技术,使用MAX17690和MAX17606芯片,以实现高效率和更好的热管理。文章涵盖了设计步骤、关键参数计算、元件选择、电路图和PCB布局指南等内容。
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移动中的超便携IO
本文介绍了Maxim Integrated的Go-IO工业物联网参考设计,该设计旨在为工业自动化、建筑自动化和工业机器人提供紧凑型、软件可配置的I/O解决方案。设计包括多种数字和模拟I/O产品,如MAX22192八通道隔离数字输入、MAX22000软件可配置模拟I/O、MAX14819双IO-Link主收发器等,旨在提高生产效率和灵活性。此外,还介绍了MAXM15462高效降压DC-DC模块和MAX17681高压高效隔离降压DC-DC转换器,以实现低功耗和紧凑设计。
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完整的系统电源保护设计指南
本指南详细介绍了完整系统电源保护设计,包括过压、过流和反向电流保护。内容涵盖典型系统保护方案、集成背对背MOSFET应用、传统离散解决方案与集成解决方案的比较,以及MAX17608、MAX17609、MAX17610等集成保护器件的应用。指南强调了集成保护IC的优势,如降低PCB面积、减少物料清单、提高可靠性和易于使用。
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ISO-Buck转换器实现更小、更高效的隔离式电源设计解决方案
本文探讨了隔离式DC-DC电压调节器在低电压电源转换系统中的应用,并分析了隔离的必要性。文章以数字I/O模块为例,说明了隔离电源在工业、消费和电信等领域的应用。接着,介绍了传统的反激式转换器架构,并提出了新型“Iso-Buck”架构,该架构通过MAX17681芯片实现,具有更高的效率和更小的体积。最后,文章总结了Iso-Buck转换器在实现紧凑、高效隔离电源方面的优势。
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集成电源是高度可靠和紧凑的应用说明
本文探讨了用于生成第二个输出电压的后级稳压器。高度集成的DC-DC升压转换器或PWM降压稳压器作为非常可靠、紧凑的后级稳压器。文章介绍了两种典型方法生成第二个电压,并详细介绍了Maxim的MAX1692和MAX1760两款产品作为后级稳压器的应用方案,包括其电路图和特点。
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移动电源产品指南
本资料主要介绍了Maxim Integrated公司提供的移动电源产品,包括燃料计量器、充电器、电池监测、USB管理、多功能PMIC、单功能升压/降压DC-DC和LDO等。资料详细介绍了各产品的功能、特点、应用场景和性能参数,旨在帮助读者了解Maxim在移动电源领域的解决方案。
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智能工厂的电源管理
本指南探讨了智能工厂中的电源管理挑战和解决方案。它涵盖了工业4.0趋势,包括自动化、数据交换和物联网(IIoT),以及这些趋势对能源效率、解决方案尺寸、系统安全和可靠性带来的挑战。指南通过案例研究介绍了新的电源管理解决方案,包括高效率、小型化、增强安全性和可靠性。重点介绍了同步降压转换器、功率模块和隔离电源解决方案,以及它们如何帮助实现智能工厂的目标。
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简单的电路防止USB电流过冲在插入应用说明
本文介绍了一种简单电路,用于防止USB端口在插入设备时电流过冲。该电路限制了插入时的峰值电流,并将工作电流限制在500mA,符合USB端口的规范。文章详细解释了在插入USB外围设备时可能出现的电流过冲问题,并提出了通过在5V升压转换器电路中添加低值电阻来解决这些问题的方法。
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