MAX16814 Evaluation Kit
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:
MAX16814EVKIT; MAX16814; 50CE10KX; 50CE47KX; GRM21BR71H105K; 50CE33KX; GRM1885C1E102J; GRM188R71H223K; GRM21BR71H104K; GRM1885C1H470J; GRM1885C1H222J; B160B-13-F; CMPD914E; MSS1048-103ML; MSS1260-223Ml; MAX16814AUP
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX16813 Evaluation Kit Evaluates: MAX16813/MAX16813B
Rev 1
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
MAX16814/MAX16814B塑料封装器件可靠性报告
December 4, 2009
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
用于TFT LCD面板的MAX17108 10通道高压扫描驱动器和VCOM放大器
Rev 0
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
MAX1681ESA+(MAX1680/MAX1681)塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
December 19, 2008
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX9792A评估套件数据表
Rev 0
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
MAX15054AUT+T塑封器件可靠性报告
May 20, 2011
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX9643评估套件
Rev 1
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
8/31/2010
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
10/8/10
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
1/14/2011
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
7/18/2011
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX44248评估套件
Rev 0
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX44246评估套件数据表
Rev 0
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX15046B评估套件
Rev 0
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
MAX16818ATI+塑料封装设备的可靠性报告
December 23, 2015
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX3580评估套件
Rev 0
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
MAX16819ATT+塑料封装器件可靠性报告
March 1, 2010
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX9632评估套件数据表
Rev 1
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
MAX16812ATI+塑料封装器件可靠性报告
February 11, 2009
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX13256评估套件
Rev 0
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
4/24/2015
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX16814 Integrated, 4-Channel, High-Brightness LED Driver with High-Voltage DC-DC Controller
Rev 11
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
7/20/2014
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX9633评估套件
Rev 0
|
下载 |
| 测试报告 - 英文 |
MAX11046ETN+X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)MAXIM集成产品可靠性监测报告
8/2/2010
|
下载 |
| 数据手册 - 中文 |
MAX2038评估板 Data Sheet
Rev 1
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX16834 Evaluation Kit Evaluates: MAX16834
Rev 0
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX2038评估套件数据表
Rev 1
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX3540评估套件
Rev 0
|
下载 |
| 数据手册 - 中文 |
MAX7474 评估板 Data Sheet
Rev 0
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX40018 Evaluation Kit Evaluates: MAX40018收据手册
Rev 0
|
下载 |
| 数据手册 - 英文 |
MAX7474评估套件
Rev 0
|
下载 |
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。
去使用世强AI >>
应用/方案
克服在汽车系统中集成高亮度(HB)LED的挑战应用说明
本文探讨了在汽车系统中集成高亮度(HB)LED所面临的挑战,并介绍了新一代多串LED驱动器如何解决这些问题。文章首先阐述了HBLED在汽车照明中的应用优势,如环保、提高安全性、增强车辆外观和延长使用寿命。接着,分析了设计HBLED照明解决方案时遇到的挑战,包括成本、效率、电磁干扰(EMI)和故障容错性。文章重点介绍了多串LED驱动器的优势,如降低成本、提高效率和故障容错性。最后,详细介绍了Maxim MAX16814多串LED驱动器的特点和应用,如高效率、宽PWM调光范围和故障保护功能。
阅读原文 >>
MAX1681电荷泵将-5V转换为+5V应用说明
本文介绍了一种利用电荷泵反向工作将-5V转换为+5V的电路设计。该设计适用于输出电流小于100mA的应用,通过MAX1681电压转换器实现。该转换器基于电荷泵,可以将正电压转换为负电压或加倍正电压,使用简便,仅需两个或三个外部电容器。电路通过内部振荡器控制充放电速率,频率约为1MHz。然而,由于转换器的有效输出电阻,输出电压低于理想值,随着输出电流的增加而下降。
阅读原文 >>
MAX1681电荷泵双负电压应用说明
本文介绍了使用电荷泵将负电压翻倍的方法。通过将正电压逆变器进行适当修改,可以实现负电压的翻倍。电路仅需三个外部电容器,即可在2.0V至5.5V的范围内翻倍负电压。文章还讨论了使用1µF电容器时的输出电压降与负载电流的关系,并提供了提高效率的建议。
阅读原文 >>
使用MAX15046的高输入电压、高输出电流降压控制器的参考设计
本资料提供了一种基于MAX15046的高输入电压、高输出电流降压控制器参考设计。设计适用于18V至36V输入电压、1.2V输出电压和13.4A输出电流的应用。资料包含电路原理图、物料清单和性能特性图,详细描述了设计规格和设置,包括输入电压、输出电压、输出电流、输出电压纹波、输入电压纹波、开关频率和效率等关键参数。
阅读原文 >>
Engineering Journal 第六十七期:利用高性能同时采样ADC降低高级电力线监测系统的成本/克服汽车系统中HB LED集成方案的技术瓶颈/降低精密放大器的电压失调/利用耦合线圈拓扑改善双相buck转换器的性能
本文探讨了利用高性能同时采样ADC降低高级电力线监测系统成本的方案。文章首先介绍了电力线监测系统在智能电网中的重要性,以及其对ADC性能的严格要求。接着,详细分析了ADC在电力线监测系统中的应用,包括多通道、高精度、同时采样等特性。文章还介绍了Maxim公司的高性能ADC产品,如MAX11046,并提供了实际应用案例。此外,文章还讨论了ADC在汽车HB LED集成方案中的应用,以及如何克服技术瓶颈。最后,文章总结了ADC在降低系统成本和提高性能方面的优势。
阅读原文 >>
工程期刊第67卷通过利用/高性能、同步采样ADC降低先进电力线监测的系统成本/克服在汽车系统中集成HB LED的挑战/最小化精密放大器中的电压偏移/改进两相降压转换
本文探讨了高级电力线监控系统在智能电网中的应用,重点介绍了如何通过高性能、同时采样ADC降低系统成本。文章详细分析了系统性能要求、国际和本地标准对能量测量的精度要求,以及如何选择合适的ADC来实现精确的电压和电流测量。此外,还讨论了信号相位调整、有效输入阻抗和封装尺寸等因素对ADC选择的影响。文章还介绍了Maxim Integrated Products的MAX11046和MAX11040 ADC产品,这些产品在电力线监测系统中具有高性能和同时采样能力。
阅读原文 >>
MAX1681继电器驱动器只需要25%的功率
本文介绍了使用Maxim公司产品实现低功耗继电器驱动电路的设计。该电路通过在继电器初始启动时使用全功率,然后降低至“保持”功率来减少能耗。电路利用电荷泵产生额外的-3V电压以激活继电器,并通过快速开关频率和紧凑的组件设计实现高效能。文章还讨论了不同继电器型号的性能测试结果,并提供了相关元件的详细信息。
阅读原文 >>
MAX1680ESA+塑料封装器件可靠性报告
本报告详细评估了MAX1680ESA+塑料封装器件的可靠性。报告内容涵盖设备描述、制造信息、封装信息、晶圆信息、质量保证信息和可靠性评估。报告指出,MAX1680ESA+满足Maxim Integrated的质量和可靠性标准,并通过了加速寿命测试和电敏感度测试,确保产品性能稳定。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
用于MAX3580的前端双工滤波器应用说明
本文介绍了适用于MAX3580直接转换DVB-T调谐器的可选偶合滤波器,该滤波器由五个芯片电容器和两个芯片电感器组成。通过使用该偶合滤波器,IIP2(二次截获点)至少提高25dB,同时噪声系数下降不超过0.8dB。该滤波器在调谐到VHF频道时,对UHF频道的隔离达到15dB,而在调谐到UHF频道时,对VHF频道的隔离超过32dB。本文还讨论了MAX3580的集成输入开关如何选择两个偶合滤波器分支之一,以通过所需波段并拒绝未所需波段的信号。
阅读原文 >>
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。
阅读原文 >>
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
本报告为MAXIM INTEGRATED的可靠性监控报告,针对San Antonio 0.4µm硅栅(S4)工艺的多个产品进行可靠性测试。报告内容包括产品列表、失效率、平均无故障时间(MTTF)、测试参数以及详细的可靠性数据,涉及高温操作寿命、存储寿命、温度循环、温度湿度偏置和未偏置湿度电阻等测试条件。
阅读原文 >>
MAX15005,MAX15005A参考设计确保打印头电源参考设计的动态输出电压
本资料提供了一种基于MAX15005电源控制器的SEPIC电路设计,用于打印机喷头电源供应。设计包括完整电路图、物料清单(BOM)、效率测量和测试结果。该设计适用于打印机喷头电源,确保输出电压的动态调节,以适应不同的打印需求。资料详细介绍了电路设计、元件选择、测试数据和效率分析。
阅读原文 >>
如何使用MAX15005电流模式控制器作为汽车冷起动条件下的升压电路
本资料提供了一种使用MAX15005汽车电源控制器作为升压电路,以在汽车冷启动条件下维持恒定电压的参考设计。设计包括完整的电路图、物料清单(BOM)、效率测量和测试结果。该设计适用于汽车冷启动条件,能够有效提高电池电压,确保发动机顺利启动。
阅读原文 >>
MAX2141 XTAL端口接口建议应用说明
本应用笔记针对MAX2141 XM卫星收音机接收器的XTAL端口接口电路提供了建议。MAX2141的XTAL端口输入的257Ω最坏情况负阻确保了与XM Radio目前批准的晶体振荡启动。同时,还描述了串联电容器值的选取。笔记中详细讨论了确保振荡器启动和优化振荡频率的重要性,并提供了MAX2141 XM卫星收音机接收器的简要操作概述。
阅读原文 >>
MAX2640低噪声放大器的S参数测量及稳定性分析
本资料对MAX2640低噪声放大器(LNA)的稳定性进行了分析,通过S参数测量和稳定性测试,验证了MAX2640在315MHz汽车无钥匙进入应用中的性能。资料详细介绍了S参数测量方法、稳定性分析过程,并推荐了VCC线上所需电感值以实现最佳稳定性。此外,还提供了MAX2640在315MHz应用中的性能总结和匹配网络设计。
阅读原文 >>
为470MHz至770MHz ISDB-T应用调谐MAX2640低噪声放大器(LNA)说明
本应用笔记介绍了如何调整MAX2640低噪声放大器(LNA)以适应470MHz至770MHz ISDB-T应用。MAX2640是一款低成本、低噪声放大器,适用于400MHz至2500MHz频率范围。该应用笔记详细说明了射频匹配电路,以优化MAX2640在ISDB-T应用中的性能,包括噪声系数、增益、输入和输出回波损耗、IIP3和输入P1dB等关键性能指标。
阅读原文 >>
开关频率为2MHz的MAX5073双降压变换器的参考设计
本资料提供了一种基于MAX5073的双路降压转换器参考设计,适用于汽车应用。MAX5073是一款双路转换器,可作为降压或升压转换器使用。该设计以2MHz的开关频率运行,允许使用更小的无源元件,并确保在汽车应用中不会进入AM广播频段。设计包括详细的电路图和物料清单,适用于空间受限的应用,并支持汽车仪表盘和信息娱乐系统等需要避开AM广播频段的应用。资料还提供了效率数据和稳定性分析。
阅读原文 >>