MAX8545/MAX8546/MAX8548 Low-Cost,Wide Input Range, Step-Down Controllers with Foldback Current Limit
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:
MAX8545; MAX8546; MAX8548; MAX8545EUB; MAX8546EUB; MAX8548EUB; LMK212BJ105MG; C0603C104M8RAC; C0603C152M8RAC; CMPSH-3; CDRH124-4R7; Si4966DY; FDS6912A; CEP122-2R1; FDS6890A; 35MV470AX; GMK316BJ105ML; C0603C6822M8RAC; C0603C682M8RAC; FDS6982; CEP125-8R2; CEP125-4R0
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| 数据手册 - 中文 |
MAX8545/MAX8546/MAX8548 低成本、宽输入范围、带折返式限流的降压控制器 数据手册
Rev 2
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MAX8545EUB+塑料封装器件可靠性报告
October 1, 2009
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MAX8546评估套件(评估:MAX8545/MAX8546/MAX8548)
Rev 0a
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8546EUB塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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MAX1966评估套件
Rev 0
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MAX8548EUB可靠性报告
Rev. A
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MAX8545 评估板
Rev 0a
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MAX762ESA+可靠性报告
October 29,2010
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集成双MOSFET驱动器的MAX8809A/MAX8810A VRD11/VRD10,K8 Rev F 2/3/4相PWM控制器
Rev 1
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MAX856ESA+(MAX856-MAX859)塑料封装器件可靠性报告
January 30, 2009
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MAX1864评估套件
Rev 0
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MAX8572EUT+塑封器件可靠性报告
November 20, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1715评估套件
Rev 1
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MAX8570EU/LT+塑料封装器件可靠性报告
April 6, 2009
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MAX1830评估套件
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8538EEI塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1595 Regulated 3.3V/5.0V Step-Up/Step-Down Charge Pump
Rev 3
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MAX8598ETE+可靠性报告
April 7, 2010
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MAX1667评估系统
Rev 1
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MAX8527EUD+(MAX8526/MAX8527/MAX8528)可靠性报告
March 24, 2009
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MAX1620评估套件
Rev 1
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MAX8516EUB+(MAX8516/MAX8517/MAX8518)可靠性报告
October 27, 2008
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MAX30102评估套件
Rev 0
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MAX8508ETE可靠性报告
Rev. A
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MAX6952评估套件
Rev 3
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MAX8506ETE可靠性报告
Rev. A
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MAX8554评估板 数据手册
Rev 0
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MAX8561ETA塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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MAX5066评估套件
Rev 1
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MAX8526EUD+可靠性报告
October 7, 2014
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MAX1714B评估套件
Rev 1
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MAX8511EXKxx塑封器件可靠性报告
Rev. A
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技术论坛
芯片上写GH9He是什么,哪位大神有它的手册,这应该是一个电源芯片
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应用/方案
MAX1864辅助调节器的降噪应用说明
本文详细介绍了如何降低MAX1864辅助线性稳压器的噪声。文章首先分析了MAX1864的基本应用电路,指出由于主降压电路可能产生的200kHz切换活动,高增益线性稳压器电路可能会放大出现在公共接地平面上的切换噪声。随后,文章提出了一种通过添加R7和C12来降低切换噪声的方法,并解释了如何选择合适的R7和C12值以实现更好的滤波效果。文章还讨论了输出电容ESR的影响,并提供了实际应用电路的示例和数据。
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简单PSPICE模型预测MAX8546稳定性及暂态响应应用说明
本文介绍了MAX8546降压转换器的简单PSPICE模型,该模型能够生成开环增益Bode图并预测负载瞬态响应。MAX8546是一款低成本、宽输入电压范围的降压控制器,具有折返电流限制功能。文章详细介绍了如何使用PSPICE模型进行AC分析和瞬态响应模拟,并通过实际测量结果验证了模型的准确性。
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5V输入转换器在80mA时产生-30V应用说明
本文介绍了使用MAX668和变压器构建的飞回转换器电路,该电路从+5V输入电压产生-30V电压,输出电流为80mA,效率达到83%。电路设计基于MAX668变压器飞回应用,采用定制变压器生成-30V电压。开关频率为500kHz,允许使用陶瓷输出电容器。通过增加第三个陶瓷输出电容器,输出电流可增加到120mA。
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+12V输入转换器在100mA时产生-165V应用说明
本应用笔记介绍了利用MAX668和变压器构建的汽车电源电路,通过飞回转换器从+12V输入电压生成-165V电压,输出电流为100mA。电路采用定制变压器,通过绕组比和占空比组合实现电压转换。变压器设计在SG5尺寸的骨架上,以降低漏感。电路使用快速恢复二极管D2,并选择C3作为薄膜电容器,以获得高电压额定值和高纹波电流容量。
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Engineering Journal 第六十四期 不平衡双绞线会造成抖动/负电荷泵在WLED背光应用中提供与电感电路相媲美的高效/简化Li+电池充电器测试
本文探讨了不平衡双绞线在数字视频传输中引起的抖动问题,分析了差分耦合电缆的线对内传输偏移对信号的影响,并提出了通过测量差模-共模转换来预测和评估电缆性能的方法。文章还介绍了负电荷泵在WLED背光应用中的高效性,以及如何根据不同的电池电压和LED电压选择最佳功率传输模式来提高效率。
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MAX868 无须电感的稳压型LCD偏置发生器 解决方案
本文档展示了一种基于LCD(PDA)的+1.8V IC1电路设计。电路通过R1和R2分压产生-18V输出,IC1提供15mA电流,效率为76%。此外,电路还包括一个+5.5V PFM IC和30µA的IC1,用于生成-12V和-15V输出。文档中还提供了电路元件的详细参数和连接方式。
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Engineering Journal Volume Sixty-Four:Unbalanced Twisted Pairs Can Give You the Jitters!/Negative Charge Pumps Achieve Inductor-Like Efficiency for WLED Backlights/Simplified Li+ Battery-Charger Testing 解决方案
本文探讨了不平衡双绞线对数字视频信号的影响,分析了不平衡双绞线导致的信号抖动现象,并提出了通过测量差分到共模转换来预测抖动的电缆测试方法。文章还讨论了内部对齐偏差的误解,并强调了直接测量差分到共模转换作为最直接、灵活和经济的测试方法的重要性。
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DDR存储器终端电源应用说明
本应用笔记介绍了DDR同步DRAM(SDRAM)在高性能工作站和服务器内存系统中的应用。通过MAX1864 xDSL/cable-modem电源,电路生成终止电压(VTT),该电压与VREF相等并跟踪VREF。电路为2.5V和1.8V内存系统提供终止电压,并输出高达6A电流。U1包含降压控制器和两个线性稳压器控制器,输入电压范围为4.5V至28V。固定200kHz PWM控制器通过源电流和吸收电流来维持输出电压。最大吸收电流等于最大源电流,但吸收电流没有电流限制。当吸收电流时,设备将部分电流返回到输入电源。电路通过配置U1的一个额外线性稳压器控制器作为反相放大器来实现跟踪功能,该放大器比较VDD/2与U1的VREF,并生成一个错误信号,通过R6应用于U1的FB引脚,从而强制VOUT跟踪VDD/2。
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交错或同时输出电压排序/跟踪是灵活的xDSL和电缆调制解调器系统的应用说明
本应用笔记介绍了两种电源控制器MAX1964和MAX1965,用于xDSL和电缆调制解调器系统中的电源时序控制。MAX1964提供交错输出时序,而MAX1965提供输出跟踪时序。两种控制器旨在满足核心处理器和I/O逻辑电路的电源时序要求,以防止系统锁定或损坏集成电路。笔记详细描述了如何实现IC制造商推荐的电源时序规范。
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DDR-SDRAM终端的电源工作电压为3V至5.5V输入应用说明
本文档介绍了MAX1957脉冲宽度调制(PWM)降压控制器在DDR-SDRAM终止电源中的应用。MAX1957能够为VTT终止提供½跟踪输出,适用于3V至5.5V输入电压。文章详细描述了电路设计、组件列表以及性能测试结果,展示了MAX1957在提供稳定VTT和VTTR电压方面的能力。
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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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MAX1917为冗余电源应用提供预偏置软启动
本文介绍了MAX1917芯片在冗余电源系统中的应用,特别是其预偏置软启动功能。该功能确保在DC/DC转换器的软启动期间,输出电容器不会放电,从而避免冷启动时的振荡问题或热插拔时的电压扰动。MAX1917最初设计用于满足DDR内存的终止电压跟踪要求,但其优异的瞬态响应和小型封装使其成为点负载电源控制器的理想选择。文中还提供了MAX1917在2.5V输出电源应用中的电路图和物料清单。
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雪崩光电二极管探测器电路将电流限制为1mA并改善瞬态响应应用说明
本文介绍了如何使用MAX1932数字控制APD偏置电源IC设计低电流偏置电路,适用于高速雪崩光电二极管(APD)探测器。该电路通过在反馈回路中注入领先相位移,提高了瞬态响应,并改善了从电流限制故障中恢复的能力。此外,还提供了电路的物料清单和相关部件信息。
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数码相机升/降压电源设计 应用笔记
本文探讨了数码相机电源设计,涉及锂电池、镍氢电池和碱性电池的电压范围,以及系统逻辑供电、CPU核供电等不同电压需求。文章重点分析了SEPIC和Buck & Boost两种转换器架构,包括其工作原理、电路结构、波形分析以及应用实例,并比较了两种架构的成本和电路板空间占用。
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简单的电路提高了3V输入,提高了效率应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX1967同步降压转换器和电荷泵电路提高低输入电压下的效率。该电路将3V输入提升至5V输出,效率提升3%,节省0.35W功率。MAX1967是一款固定100kHz开关频率的PWM同步降压控制器,适用于成本敏感的应用。通过简单的二极管-电容器电荷泵电路提升栅极驱动电压,可以改善低电压输入下的效率。图1展示了同步降压转换器与电荷泵的电路图,图2显示了在3.0V输入和1.8V输出下的转换效率,使用电荷泵的效率比传统连接方式高3%。
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多功能集成电路启用化学独立电池充电应用说明
本文介绍了化学无关电池充电器的工作原理和应用。文章讨论了不同电池类型(如NiCd、NiMH、Li-ion和铅酸电池)的充电要求,并强调了化学无关充电器的优势,如无需硬件更改即可适应电池技术的发展。文章还介绍了如何使用微控制器和电池充电控制器构建智能充电器,并讨论了温度效应对充电器性能的影响。此外,文章还涉及了智能电池系统(SBS)和化学无关电池充电器IC的应用。
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MAX1864辅助调节器应用说明的电流限制
本文详细介绍了MAX1864辅助稳压器电流限制的设计与实现。文章首先分析了MAX1864的基本线性稳压器电路,指出其电流限制仅由基极驱动电流和Q1的β值决定,存在不准确之处。随后,文章提出了两种改进方案:一是通过添加电流检测电阻R8和晶体管Q2实现电流限制,二是通过添加折返电流限制电路进一步降低短路电流功率损耗。文章还展示了这些电路的性能曲线,并讨论了MAX1864在电池充电器等应用中的实际应用案例。最后,文章简要介绍了MAX1864系列其他产品的特点和优势。
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