RELIABILITY REPORT FOR MAX1683EPA+ PLASTIC ENCAPSULATED DEVICES MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
发布时间:
2019-03-29
类型:
测试报告,认证报告、性能测试报告
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX1683EPA; MAX1682; MAX1683
本可靠性报告详细评估了MAX1683EPA+塑料封装器件的质量与性能表现。报告指出,该器件采用S3工艺制造,完全符合Maxim Integrated Products的质量及可靠性标准,并已成功通过加速寿命测试、湿度抵抗测试以及电敏感度测试。在技术特性方面,该器件具备高电压转换效率和低工作电流的优势,非常适合应用于电池供电设备及板级电压倍增场景。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。基于该报告所涉器件,用户可通过平台获取原厂授权的正品保障,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。此外,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。
资料下载
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
Switched-Capacitor Voltage Doublers
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX15054AUT+T塑封器件可靠性报告
May 20, 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 |
MAX16823 RCL LED DRIUER PCB设计框图
REV.1.0
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| 数据手册 - 英文 |
用于HB LED驱动器和DC-DC应用的MAX15054高边MOSFET驱动器数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
4/17/2013
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
10/15/2013
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
4/16/2014
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
7/22/2014
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
1/10/2018
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
7/10/2015
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
10/14/2015
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
1/15/2016
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包MAXIM综合可靠性监控报告
7/14/2016
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| 商品功能框图 - 英文 |
MAX16834EUKit PCB设计框图
2018/09/17
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| 数据手册 - 英文 |
集成高端电流检测的MAX16833/MAX16833B/C/D/G高压HB LED驱动器
Rev 15
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16833AUE+塑料封装器件可靠性报告
January 26, 2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16833/MAX16833B/C/D/G High-Voltage HB LED Drivers with Integrated High-Side Current Sense
Rev 12
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16826可编程,四串HB LED驱动器,输出电压优化和故障检测数据表
Rev 7
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16833BAUE+T塑封器件可靠性报告
September 14, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16839高电压、线性高亮度LED驱动器,带开路LED故障检测数据手册
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16839ATT+塑封器件可靠性报告
December 14, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16824/MAX16825高电压、三通道线性高亮度LED驱动器
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16826ATJ+塑料封装器件可靠性报告
May 20, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16826可编程、四串HB LED驱动器,具有输出电压优化和故障检测功能
Rev 8
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16826可编程、四串HB LED驱动器,具有输出电压优化和故障检测功能
Rev 7
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16831ATJ+塑料封装器件可靠性报告
December 21, 2008
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16836高电压、350MA、高亮度LED驱动器,带PWM调光和5V稳压器数据手册
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16822BASA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
July 30,2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16828评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16822AASA+塑料封装器件的可靠性报告
January 26, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C High-Power Synchronous HBLEDDrivers with Rapid Current Pulsing
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16834ATP+塑料封装器件可靠性报告
March 18, 2009
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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
倍增器/逆变器电荷泵除以2
本文介绍了如何设计0.5倍降压电荷泵电路,特别是使用MAX660和MAX1683电压倍增电荷泵。这些电荷泵可以将输入电压减半,适用于低电压逻辑供电。文章详细说明了电路设计、性能参数、效率以及相关产品信息。
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三倍频器将5V转换为15V应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX1683芯片将5V输入电压转换为15V,适用于低电流应用。通过将电荷泵电压倍增器配置为倍增器,可以轻松地从5V获得15V输出。该15V电源轨适用于为运算放大器、LCD偏置电路和其他低电流应用供电。电路图1展示了如何配置MAX1683电压倍增器作为倍增器。电路的空载输出电压约为3VIN - 2VD,其中VD是通过一个二极管的电压降。使用Schottky二极管可以最小化VD及其对输出电压的影响。由于电路的有限输出阻抗导致输出电压随负载电流增加而下降,负载电流的实际限制约为30mA。
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MAX1682简单限流器是可编程应用说明
本文介绍了一种无需微控制器或数据转换器的简单可编程电流限制电路。该电路由电荷泵电压倍增器、电流检测放大器和两个n沟道MOSFET组成。通过调整检测电阻的值,可以设定最大电流限制。电路允许初始电流冲击至10A,然后迅速降至设定限制值。最大允许的浪涌电流由检测电阻设定,稳态限制值由Q1和Q2的运行特性以及电阻R1-R3的值共同决定。
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Engineering Journal 第六十一期;降低视频子系统的工作和待机功耗,延长手持式视频系统的电池使用时间/用LED替代低效率的MR16卤素灯/开关电源介绍
本文探讨了降低视频子系统功耗,延长手持式视频系统电池使用时间的方法。文章介绍了使用LED替代低效率的MR16卤素灯,以及开关电源的设计实例。同时,文章还详细介绍了MAX16820 LED驱动器构建5W MR16 LED灯驱动电路的设计过程和测试结果。此外,文章还涉及了开关电源的介绍,包括其工作原理、拓扑结构、转换原理和优缺点等内容。
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Engineering Journal 第六十八期:利用TDR(时域反射计)测量传输延时/利用热分析预测IC的瞬态效应并避免过热/为无线基站选择高线性度混频器/在4-20mA电流环中如何使用高压、大电流驱动放大器
本文探讨了利用TDR(时域反射计)测量传输延时、热分析预测IC瞬态效应、选择高线性度混频器以及4-20mA电流环中使用高压大电流驱动放大器等技术话题。文章还介绍了Maxim Integrated Products的评估板和参考设计,旨在加速产品上市。此外,文章强调了TDR测量传输延时的重要性,并提供了详细的测量步骤和结果分析。
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简单的电路提供+5V门偏压从-48V输入
本应用笔记介绍了如何从-48V输入电压中产生+5V门偏置电压的简单电路。该电路利用MAX6138分压参考电压和MAX1683电荷泵,通过六个组件实现。电路适用于电信应用中的门偏置和其他用途,提供高达5mA的5V电源。分压参考电压定义-5V为电荷泵的接地参考,电荷泵将此5V差值加倍,相对于系统接地产生+5V。电路设计考虑了电流限制和效率,确保稳定输出。
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MAX1615微型电压转换器可提升单个锂电池,无需电感器应用说明
本文介绍了一种使用电荷泵电压倍增器和微功耗线性稳压器设计的电池电压转换电路。该电路利用MAX1683电荷泵电压倍增器和MAX1615线性稳压器,无需电感器即可将单节锂离子电池的电压提升至5V。电路采用小型SOT-23封装IC和表面贴装电容,适用于欧洲手机中的SIM卡等低功耗负载,在电池放电过程中保持高效率,适用于日常使用频率较低的场景。
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MAX1683 5V辅助电源组LDO和电荷泵应用说明
本文介绍了在3.3V系统中提供低电流5V电源的方法。通过使用稳压LDO芯片将3.3V降至2.5V,然后使用电荷泵芯片将2.5V翻倍至5V。为了抵消电荷泵高源阻抗的影响,电路将输出反馈至LDO,以维持输出电压的稳定性。文章还讨论了使用低成本电荷泵作为3.3V至5V转换器的经济性,并提供了电路设计和性能数据。
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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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工程期刊第61卷:通过减少视频/子系统操作和备用电源延长手持视频系统的电池寿命/用LED替换低效的MR16卤素灯/开关电源简介/低成本电源定序器
本资料深入探讨了延长手持视频系统电池寿命的方法,主要关注降低视频子系统的工作和待机功耗。文章介绍了如何通过选择低功耗的视频滤波放大器、优化电路设计和采用高效电源管理技术来减少能耗。此外,还讨论了新型1.8V视频滤波放大器的优势,以及如何通过优化电路设计和技术来降低整体功耗。资料还涉及了替换传统卤素灯泡为LED灯泡的方案,以及开关模式电源(SMPS)在提高电源转换效率方面的应用。
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Engineering Journal Volume Sixty-Eight:Propagation delay measurements using TDR (time-domain reflectometry)/Use thermal analysis to predict an IC’s transient behavior and avoid overheating/Selecting high-linearity mixers for wireless base stations解决方案
本文探讨了使用TDR(时域反射ometry)进行传播延迟测量的方法,以及如何通过TDR技术来减少探针误差并提高传播延迟测量的准确性。文章详细介绍了TDR的基本原理、测量步骤和实际应用案例,并强调了在高速测量中采用良好实践的重要性。此外,文章还讨论了阻抗测量、信号路径中的电容和电感分析以及如何使用TDR信号作为反馈来优化电路设计。
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无电感DC-DC变换
本文介绍了无电感直流-直流转换技术,特别是电荷泵的应用。文章讨论了电荷泵的工作原理、类型(如电压倍增器、分压器、逆变器)、功率损耗计算方法以及如何选择合适的电荷泵产品。此外,还涵盖了调节型电荷泵的设计理念和应用实例,例如电池供电应用中的Buck/Boost组合电路。文中提供了Maxim公司相关产品的表格和链接,方便读者获取更多信息。
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电荷泵分压器的特性
本文主要介绍了电荷泵电压分压器的工作原理和应用。文章首先回顾了电荷泵的基本原理,然后详细解释了电压分压器配置,该配置可以将输入电压精确地分成两半。文章还讨论了两种应用案例:从两个锂离子电池中高效地生成3.3V的稳压电源,以及从10V电源中高效地提取5V电源。此外,文章还涉及了电荷泵转换器的不同拓扑结构,如倍压器和逆变器,以及它们在电路设计中的应用。
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一般照明用LED:它们提供的内容及其在改装灯教程中的设计,应用说明
本文探讨了LED在通用照明领域的应用,比较了LED与其他照明技术的性能,并分析了设计LED灯具时面临的主要挑战。文章重点介绍了LED灯具的改造和远程控制LED照明,讨论了LED灯具在现有基础设施中的适配问题,以及Maxim提供的解决方案。文章强调了LED灯具在寿命、能效、尺寸、调光和颜色变换方面的优势。
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汽车照明用HB-LED驱动器的选择
本文档概述了汽车照明应用中高亮度LED(HB LED)驱动器的选择标准。它回顾了HB LED驱动器拓扑结构,并针对各种汽车照明应用(包括车内照明、车外照明和显示屏背光)推荐了配置。文章讨论了HB LED驱动器电路的重要性,包括恒定电流管理、PWM调光、线性驱动器和开关模式驱动器的应用,以及针对不同照明需求的优化配置。
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简单的方法降低了所有电荷泵的输入纹波
本文介绍了降低电荷泵输入纹波的方法。电荷泵是一种直流-直流转换器,使用电容器而非电感器进行能量存储和转移。文章首先介绍了电荷泵的基本原理和操作方式,然后详细讨论了四种减少纹波的技术:并联电容器、LC滤波器、低 dropout 线性稳压器和RC滤波器。最后,文章提供了Maxim电荷泵IC的概述,以帮助读者选择合适的器件。
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步升型电源在为负载供电的同时也为电池充电解决方案
本文档展示了一种基于IC1和IC2的电子设计示例,涉及充电控制、电压检测和放电速率监测等功能。设计包括充电/断电控制、快速/涓流充电模式选择、电压和放电速率的模拟/数字转换等。电路图包含多个电阻、电容、二极管和晶体管等元件,以及MAX472和MAX1771等集成电路。
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