MAX16822B 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:
MAX16822BEVKIT; MAX16822B; MAX16822BASA; GRM32CR72A105K; GRM188R71H103K; MSS1038-224KL; LRC-LRF1206LF-01-R600-F; CMSH1-100; CS100
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX16822A/MAX16822B 2MHz, High-Brightness LED Drivers with Integrated MOSFET and High-Side Current Sense
Rev 4
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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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| 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 - 中文 |
MAX16822B评估板数据手册
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 - 中文 |
MAX16822A/MAX16822B 2MHz、高亮度LED驱动器,集成MOSFET和高边电流检测数据手册
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1683EPA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
September 3, 2009
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| 数据手册 - 中文 |
MAX16832C 评估板 数据手册
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
SOIC封装可靠性监测报告
9/2/2010
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| 测试报告 - 英文 |
SOIC封装可靠性监测报告
10/8/2010
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| 测试报告 - 英文 |
SOIC封装可靠性监测报告
7/18/2011
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| 测试报告 - 英文 |
SOIC封装可靠性监测报告
10/13/2011
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| 测试报告 - 英文 |
SOIC封装可靠性监测报告
1/19/2012
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| 测试报告 - 英文 |
SOIC封装可靠性监测报告
4/17/2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16832C Evaluation Kit
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX9937 Evaluation Kit (Evaluates: MAX9937)
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)可靠性监测报告
10/13/2011
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)可靠性监测报告
4/17/2012
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| 数据手册 - 英文 |
Switched-Capacitor Voltage Doublers
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
10/8/10
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
7/18/2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX7060 280MHz to 450MHz Programmable ASK/FSK Transmitter
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥8''硅栅0.4μm CMOS(S4)可靠性监测报告
1/19/2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX15041评估套件
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX2039评估套件
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX9984评估套件
Rev 0
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| 电路原理图 - 英文 |
4389Fig02 U1 MAX16834 电路原理图
2018/11/02
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| 数据手册 - 英文 |
MAX7058评估套件
Rev 0
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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 |
MAX7057 300MHzto450MHz Frequency-Programmable ASK/FSK Transmitter
Rev 2
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8713评估套件/评估系统
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16820ATT+塑料封装器件的可靠性报告
October 27, 2009
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| 数据手册 - 中文 |
MAX2041 评估板 数据手册
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16823ATE+塑料封装器件可靠性报告
June 2, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX44000评估系统
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16821AATI+T塑料封装器件可靠性报告
February 12, 2015
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世强AI
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应用/方案
将LED驱动程序从BUCK转换为BOOST,以增强灵活性,减少BOM
本文介绍了如何将LED驱动器从降压模式转换为升压模式,以增强其灵活性并减少物料清单(BOM)。通过添加额外组件和重新排列拓扑结构,可以将降压模式的DC-DC转换器IC转换为升压模式,从而驱动电压高于供电电压的LED字符串。文章详细介绍了使用Maxim Integrated的MAX16822A/MAX16832A/MAX16832B系列谐振降压转换器IC实现这一转换的过程,并讨论了如何通过添加额外的控制回路来进一步调节LED电流,以确保电流的稳定性。此外,文章还提供了电路设计和测试结果,以验证转换的有效性和性能。
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MAX16822逻辑电平信号Dim-48V LED驱动器应用说明
本文介绍了如何使用65V反相控制LED驱动器(MAX16822A)在-48V电信系统中实现LED调光。通过将逻辑电平控制信号从0至5V转换为-48V,并应用于DIM输入,利用80V/500mA高压PNP晶体管(CMPT5551)实现简单而有效的调光功能。文章详细描述了电路设计、工作原理以及相关参数。
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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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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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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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MAX1472LED允许新的远程控制照明应用教程,应用说明
本文介绍了LED照明在远程控制应用中的优势,包括街道、停车场和室内照明。文章详细阐述了如何通过电力线通信(PLC)或无线通信控制照明系统。重点讨论了远程控制LED照明系统的设计要求,如通信范围、低功耗和通信速率。此外,文章还介绍了Maxim公司提供的PLC和无线通信解决方案,以及如何通过精确的能源测量来提高能源效率和能源管理。
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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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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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降低CISPR 22兼容电源解决方案的电磁干扰
本文探讨了如何通过精心设计的电源解决方案来降低电磁干扰(EMI),以确保产品符合CISPR 22标准。文章详细介绍了EMI噪声的来源、传导和辐射EMI的特性,以及如何通过设计EMI滤波器、选择低EMI组件、优化PCB布局和屏蔽技术来减少EMI。此外,文章还提供了具体的PCB布局示例和低EMI电源模块的测试结果,以帮助工程师实现EMI合规性。
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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。
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电源斩波调光控制提高了LED驱动器的效率,并将浪涌电流保持在最低限度
本资料介绍了Maxim公司的一款LED驱动器参考设计(APP 4389),该设计通过供应 chopping 技术实现PWM调光,提高LED驱动效率并降低启动电流。设计采用固定频率升压转换器,由MAX16834 LED驱动器控制,适用于驱动高达60V的单串LED,提供700mA的恒定电流。设计特点包括单向24VDC输入、高达90%的效率、低至5%的调光频率等。资料提供了详细的电路图、元件清单和测试结果。
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MR-16带5V辅助输出的LED驱动器为脉冲LED冷却器供电的参考设计
本资料提供了一种基于MAX16820谐振LED驱动器的4S1P MR-16 LED驱动器参考设计,该设计为四颗白光LED提供750mA电流。电路从24V电源运行,并包含MAX5033 24V至5V,150mA开关电源,为Nuventix®脉冲LED冷却器供电。资料详细介绍了电路原理图、物料清单、布局图以及设计分析。
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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。
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