Protection From Blackouts: Dirt Cheap to Fully Integrated APPLICATION NOTE
发布时间:
2019-03-29
类型:
应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX6806; FDS6675; 74HC04; MAX1811; MAX1692; MAX1684; MBRS130LT3; MAX8211; MAX1674; MAX1774; NDS356AP; EC31QSO4; FDS8928A; CDRH6D28-5R0NC; EP05QL03L; CDRH4D28-220; CDRH6D28-5R4NC
该应用笔记详细阐述了在PC外设设计中实现USB端口、标准交流电源及电池三种电源间无缝切换的技术方案。资料涵盖了从基础到复杂的多种电路设计思路,包括利用二极管、FET和电阻构建的基本切换电路,以及集成电压检测器和反相器的进阶电路。此外,文章还深入探讨了结合升压与降压转换器的电路设计,并介绍了完全集成的解决方案,分析了各类设计在便携性与断电保护方面的优缺点,旨在为工程师提供全面的电源管理参考。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,并覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。针对文中所述器件,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX1811 USB供电Li+充电器
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1675EUA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1684/MAX1685低噪声、14V输入、1A、PWM降压转换器
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1811ESA+塑料封装器件可靠性报告
February 5, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1811 USB-Powered Li+ Charger
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1674EUA塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. B
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MAX1774评估套件
Rev 2
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MAX8211xxx塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev:A,Rev:B
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MAX1774双通道、高效率、降压转换器,带备用电池切换数据表
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX680CSA+塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
December 12, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1676评估套件(评估:MAX1676)
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1692UB塑料封装器件的可靠性报告
Rev. A
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MAX1674/MAX1675/MAX1676高效率、低电源电流、紧凑型升压DC-DC转换器
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6805USxxDx可靠性报告
Rev. B
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6806/MAX6807/MAX6808电压探测器数据表
Rev 3
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MAX821SUS+(MAX821/MAX822)可靠性报告
February 2, 2009
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MAX180评估套件
REV 0
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MAX186AEAP+塑料封装器件可靠性报告
July 28, 2009
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MAX680/MAX681+5V至±10V电压转换器数据表
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX764CPA+塑料封装器件可靠性报告
September 22, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
具有可编程电压检测功能的MAX8211/MAX8212微处理器电压监控器
Rev 6
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MAX821TUS可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1692评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
mfn0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
10/13/2011
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mfn0.8μm硅栅CMOS(B8)可靠性监测报告
4/17/2012
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可编程电压检测器
Rev. D
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MAX821LUS塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1818 500mA Low-Dropout Linear Regulator in SOT23
Rev 3
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SOT封装可靠性监测报告
10/13/2011
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SOT封装可靠性监测报告
1/19/2012
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SOT封装可靠性监测报告
4/17/2012
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| 测试报告 - 英文 |
SOT封装可靠性监测报告
4/23/2015
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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
负载切断开关停止电池放电以保护可充电电池应用说明
本应用笔记介绍了如何使用电压检测器MAX8211和电荷泵逆变器MAX680构建一个负载断开开关,以保护可充电电池免受深度放电损害。该电路在电池电压降至设定阈值时断开电池与负载的连接,从而防止电池放电。电路在关闭状态下电流消耗约为500µA,在开启状态下约为8µA。通过选择上、下电压阈值VU和VL,可以设置R1、R2和R3的值,以实现电池电压的精确控制。
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MAX1811为交流适配器驱动的USB充电器添加电流提升应用说明
本应用笔记介绍了如何通过增加电流提升功能,提高USB充电器在由交流适配器供电时的充电效率。内容涉及USB接口充电限制、充电电流选择、交流适配器电流限制、电池预充电流控制以及USB输入保护等方面。通过外部晶体管电流源实现双输入功能,使单芯片锂离子电池充电器在USB和交流电源之间切换,提高充电速度。
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通过测量有源元件芯片温度来监测电子系统中的散热
本文介绍了通过测量有源元件芯片温度来监控电子系统散热的方法。重点讲解了结温与热阻的基本原理,以及如何利用芯片上的ESD二极管直接测量结温。文章以MAX1811线性电池充电器为例,详细阐述了测量结温的具体步骤和计算方法,并强调了在实际应用中测量结温的重要性,以确保系统可靠性和性能。
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便携式电源从USB端口获得+5V和+3.3V电源
本资料提供了一种从USB端口获取电源的便携式电源设计,适用于数字相机、MP3播放器和PDA等设备。设计包括MAX1811锂离子电池充电器,通过USB端口以100mA或500mA的速率充电。MAX1797将电池电压提升至5V,然后MAX1837将5V降至3.3V。电路具备低电量关闭功能,以保护锂离子电池,并提供充电LED指示。
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LMX393、MAX1811、MAX9032双比较器热保护锂电池应用说明
本文介绍了如何利用双比较器和热敏电阻为锂离子电池充电电路设置安全温度限制。通过添加热敏电阻和双(窗口)比较器,可以监控电池温度是否超出制造商推荐的充电范围(0°C至+50°C)。电路具有+2.5°C的低温触发点和+47.5°C的高温触发点。该充电器可以从USB端口或外部电源供电,具有电池电压调节精度高(0.5%)和内置FET提供高达500mA的充电电流等特点。此外,还具备连续监测电压和电流、充电前检查故障条件等安全功能。
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3.3V电源抽头-12V PCI总线应用说明
本文介绍了一种从-12V PCI总线获取3.3V电源的电路设计。该电路通过将-12V电源提升至15.3V,然后通过PWM升压控制器IC1产生3.3V的稳定输出,最大输出电流可达300mA。电路采用PWM升压控制器,效率高达83%,适用于桌面PC电源等应用。此外,电路还支持通过外部电阻调整开关频率,以适应不同应用需求。
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防止因电池弹跳引起的瞬时功率损失应用注意事项
本文档为Maxim公司发布的应用笔记3209,主要针对电池接触不良导致的瞬间断电问题提出解决方案。通过在电池两端添加大电容,并利用DC-DC转换器和低 dropout线性稳压器,确保电池供电系统的连续性。文档详细介绍了电路设计、性能测试及相关元件。
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max1774dac作控制器可编程应用说明
本文介绍了如何通过添加8位串行数字到模拟转换器(DAC)和双运算放大器,使任何电源控制器或转换器的输出电压可编程。文章详细阐述了电路设计、电压调整方法以及实际应用中的电压输出与编程代码的对应关系。
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Engineering Journal 第41期:正确的布局和元件选择是控制EMI的关键/如何测量高速ADC的INL和DNL
本资料主要介绍了多种电子元器件及其技术参数,包括ADC、DAC、DC-DC转换器、LDO、MOSFET、LNA、PA等,涵盖了其工作电压、频率、功耗、尺寸、封装形式等关键信息。此外,还涉及了EMI、PSRR、SNR、SFDR等性能指标,以及相关产品的应用领域和价格。
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Engineering Journal 第39期:免调节中频VCO的实现(第一部分)/蜂窝式手机中的噪声控制
本资料主要介绍了多种类型的电子元器件,包括模拟和数字转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)、电压控制振荡器(VCO)等。资料详细描述了这些元器件的技术参数、应用场景和性能特点,例如采样率、分辨率、功耗、工作电压等。此外,还涉及了相关元器件的封装类型、ESD防护等级以及与微处理器和LED等设备的接口方式。
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Engineering Journal 第四十三期:改善2.5G和3G手机的发送效率/ADC中的ABC:理解ADC误差对系统性能的影响/改进风扇控制:关于风扇控制的考虑
该资料详细介绍了ADC(模数转换器)的工作原理、性能参数以及在不同应用场景下的表现。内容包括ADC的模拟输入范围、数字编码、DNL(差动非线性)和INL(积分非线性)误差,以及ADC的参考稳定性、温度漂移、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)和信噪比加失真(SINAD)等关键性能指标。资料还涉及了ADC在不同频率下的性能表现,包括第二谐波和第三谐波的幅度,以及FFT(快速傅里叶变换)分析结果。
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芯片录音机定制电话铃声
本应用笔记介绍了如何通过在电话线路中串联电路,实现对电话铃声的定制,无需修改电话本身。核心组件为芯片录音IC,可播放长达10秒的电话质量录音。电路包括高效率降压转换器、光耦合器和相关前端电路,以及开关模式D类音频放大器。该方案可记录声音并作为来电指示,提高电话使用的个性化体验。
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MAX1692设计案例研究:设计一个便携式无线联系人管理器应用说明的电源
本文介绍了瑞典公司Shockfish SA设计的便携式无线联系人管理器Spotme的电源设计。Spotme使用4.2V Li+可充电电池供电,内部通信电路需要四种不同电压。文章详细描述了电源设计,包括使用MAX1692和MAX1729等组件的降压和升压转换器,以及MAX1749振动驱动器。此外,还讨论了Li+电池充电器和PWM与PFM模式的比较。
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血糖仪
本教程介绍了不同类型的血糖仪,包括连续和离散(单次测试)血糖仪,以及正在开发的植入式和非侵入式血糖仪。教程详细解释了用于测试条的校准类型,并讨论了设计者在选择产品时必须考虑的其他变量。内容涵盖了血糖仪的类型、测试条校准、准确性和精度、温度测量、电化学测试条配置、集成模拟前端、显示和背光、数据接口、音频、电源和电池管理、静电放电以及功能可扩展性等方面。
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用于USB的全陶瓷320mA降压转换器
本应用笔记介绍了如何使用MAX1692低噪声降压稳压器实现320mA全陶瓷降压转换器,以满足USB接口对高效率电源的需求。该电路从+5.25V输入电压输出+3.18V电压,电流为320mA,效率达到90.7%。采用全陶瓷电容器实现低剖面和高可靠性。
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Engineering Journal 第四十五期:低噪声APD偏置电路/理解逐次逼近型ADC/高功率便携式DC-DC中MOSFET功耗的计算
这份资料主要涉及元器件行业中的多种电子元件及其应用。内容包括了ADC(模数转换器)、DC-DC转换器、MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)等元件的介绍,以及它们在不同电路中的应用。资料中还包括了元件的技术参数、电路图、性能比较等内容,旨在为电子工程师提供参考。
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Engineering journal 第五十二期:光接收器性能评估/通过USB为电池充电/逻辑电平转换
本资料主要涵盖了元器件行业的多个方面,包括光接收器性能评估、通过USB为电池充电的设计、逻辑电平转换技术以及IC驱动单线圈锁定继电器的应用。内容涉及光接收器灵敏度分析、USB充电电路设计、逻辑电平转换器的原理和应用,以及IC驱动继电器的电路设计。
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利用USB电源为电池充电的参考设计
本文介绍了使用USB电源为电池充电的原理和电路设计。内容包括USB电源的输出能力、电池充电电路的设计、充电电流的选择、充电时间、功率预算以及充电器与AC适配器的切换等。文章还讨论了USB接口规范、USB设备与主机的通信、以及USB电源在实际应用中的注意事项。
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