DC-DC Converter Tutorial TUTORIAL
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:
MAX1932; MAX668; MAX1760; MAX8627; CMSH5-40; FDS6570A; MAX8632; MAX1945; MAX1945R
本教程详细介绍了DC-DC转换器的基础理论与开关稳压技术。资料首先阐述了开关电源相较于传统线性电源在效率、体积及散热方面的显著优势,并深入解析了降压、升压及反激转换器的工作原理。文中重点探讨了脉冲宽度调制(PWM)、电流模式控制(CMC)等核心控制技术,以及同步整流、跳频模式在提升轻载效率方面的应用。最后,文章总结了开关技术在便携式与固定式设计中的实际应用场景,并展望了未来的发展趋势。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。针对文中所述技术,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 |
MAX1945评估套件
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8632ETI+塑料封装器件可靠性报告
February 26, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1945R/MAX1945S 1MHz、1%精度、6A内部开关降压稳压器
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1760EUB塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
适用于台式机、笔记本电脑和显卡的MAX8632集成DDR电源解决方案
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1760HETB+(MAX1760/MAX1760H)塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
December 19, 2008
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| 电路原理图 - 英文 |
2031Fig12 MAX8632 电路原理图
2018/09/17
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8632评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1932ETC塑料封装器件可靠性报告
Rev. B
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| 电路原理图 - 英文 |
MAX8632原理图
2020/04/15
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| 数据手册 - 中文 |
MAX8632 用于台式机、笔记本和图形卡的集成DDR电源方案 数据手册
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX668EUB塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1760评估套件
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX863EEE+塑封器件可靠性报告
January 21, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1932 Digitally Controlled, 0.5% Accurate, Safest APD Bias Supply
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8627ETD+T塑封器件可靠性报告
December 18, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1932数字控制、0.5%精度、最安全的APD偏置电源
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17604ATA+T塑封器件可靠性报告
December 16, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX194/MAX195评估系统/评估套件
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17601ASA+塑料封装器件可靠性报告
February 21, 2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX668/MAX669 1.8V to 28V Input, PWM Step-Up Controllers in μMAX
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 1.2μm硅栅(S12)MAXIM集成可靠性监测报告
1/20/2015
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 1.2μm硅栅(S12)MAXIM集成可靠性监测报告
4/23/2015
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 1.2μm硅栅(S12)MAXIM集成可靠性监测报告
7/10/2015
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 1.2μm硅栅(S12)MAXIM集成可靠性监测报告
10/14/2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8627评估套件(评估:MAX8627)
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX194 14位、85ksps ADC,具有10μA关断能力
Rev 4
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1760/MAX1760H 0.8A,低噪声,1MHz,升压DC-DC转换器数据表
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17600ASA+塑料封装器件的MAX17600可靠性报告
February 21, 2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16809集成16通道LED驱动器,带开关模式升压和SEPIC控制器
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17606 MAX17606AZT+T塑封器件可靠性报告
September 30 2016
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| 数据手册 - 中文 |
DS1842 76V、APD偏置输出电路,带有电流监测 Data Sheet
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6686AU75L+塑料封装器件可靠性报告
April 27, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX863双通道、高能效、PFM、升压DC-DC控制器
Rev 2
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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
所有陶瓷电容器使一个1MHz,6A降压稳压器的占地面积最小
本应用笔记介绍了使用全陶瓷电容器如何减小1MHz,6A降压转换器的尺寸。MAX1945R降压转换器实现了10µs响应时间和1%精度,并使用陶瓷电容器减小整体尺寸。高频率切换的优点是快速环路响应,这转化为更小的尺寸和更低的成本,因为可以使用陶瓷电容器。MAX1945内部开关降压转换器适用于高频率切换,可在1MHz下切换。其峰值电流模式控制架构允许简单的II型补偿(R2和C2),以实现高带宽,进一步减少外部元件数量。对于6A输出,仅需要两个1210尺寸的陶瓷电容器即可满足50%负载变化,与500kHz或更低的切换频率相比,大大减小了输出电容器尺寸。陶瓷电容器的低ESR允许较大的电感纹波电流,以满足1%纹波电压要求。输出电感值为0.68µH,对于6A输出电流,尺寸为8.2mm x 8.2mm,进一步减小了降压转换器尺寸。
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MAX8632 PCB布局优化应用说明3940
本文档详细介绍了MAX8632集成DDR电源的PCB布局优化。MAX8632集成了同步降压控制器、3A高速低 dropout (LDO) 稳压器和15mA VTTR参考缓冲器。文档重点阐述了MAX8632的接地方案、高速VTT电路的实现、相位裕度以及散热设计。此外,还提供了MAX8632评估套件的物料清单和PCB布局图。
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高压LED驱动器提供软件控制的强度
本文介绍了一种利用偏置电源集成电路驱动高电压LED链路的电路设计,实现了可调电流、软件关闭和开路故障的逻辑指示。该设计通过修改雪崩光电二极管(APD)偏置集成电路,利用其低电压DAC输出调制高压电流检测反馈,从而实现软件可调的亮度控制。电路还具备输出电压限制功能,在LED开路故障时,通过分压器限制输出电压并发出故障指示。
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为最坏情况选择MAX1932外部电感、二极管、电流检测电阻器和输出滤波电容器
本文档详细介绍了如何为MAX1932升压转换器选择外部电感、二极管、电流检测电阻和输出滤波电容,以确保在最坏情况下的性能。文章重点讨论了非连续导通模式升压拓扑,并提供了计算电感值、二极管电流和滤波电容的方法。此外,还讨论了如何确保电路在最大输出功率和效率下的稳定性。
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集成电源是高度可靠和紧凑的应用说明
本文探讨了用于生成第二个输出电压的后级稳压器。高度集成的DC-DC升压转换器或PWM降压稳压器作为非常可靠、紧凑的后级稳压器。文章介绍了两种典型方法生成第二个电压,并详细介绍了Maxim的MAX1692和MAX1760两款产品作为后级稳压器的应用方案,包括其电路图和特点。
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简单的电路防止USB电流过冲在插入应用说明
本文介绍了一种简单电路,用于防止USB端口在插入设备时电流过冲。该电路限制了插入时的峰值电流,并将工作电流限制在500mA,符合USB端口的规范。文章详细解释了在插入USB外围设备时可能出现的电流过冲问题,并提出了通过在5V升压转换器电路中添加低值电阻来解决这些问题的方法。
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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 第四十四期:多路ADC系统的基准电压设计/设计紧凑的电信电源/输出高压的小型升压转换器
这份资料详细介绍了ADC(模数转换器)的低噪声参考电路设计,包括电路元件的选择、布局和性能分析。资料中涉及了多种ADC型号,如MAX1448、MAX144x系列,以及相关的参考电路设计,如MAX6062、MAX6066等。此外,还讨论了电路的噪声性能、电源设计以及滤波器配置等关键因素。
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SLIC电源设计
本文介绍了如何使用MAX668升压控制器从常用电源电压中提取各种电压,以满足集成通信系统中SLIC(用户线接口卡)的需求。文章详细讨论了如何生成不同国家的电话系统所需的电压,包括铃流电压、挂机电压和摘机电压。此外,还介绍了如何通过变压器反激拓扑和分反馈技术来提高电压的交叉调节性能。文章提供了多个电路示例,包括从+5V输入生成-48V、-24V和-100V的电路,以及从+12V输入生成-24V、-48V、-72V的电路。
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限流DC-DC控制器作为USB设备的升压降压SEPIC电源
本资料介绍了如何使用MAX668 DC-DC控制器构建一个适用于USB设备的升压/降压SEPIC电源。由于USB总线电压波动范围广(4V至9V),该拓扑结构能够提供电流限制的稳定电源。资料详细阐述了输入和输出规格、拓扑结构设计、电流限制电阻的使用、效率优化等内容,并提供了相关元件信息。
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高效率升压转换器为DTE提供24V应用说明
本应用笔记介绍了如何设计一款高效率的升压转换器,为数据终端设备(DTE)如无线局域网和无线本地环路提供24V电压。采用MAX668控制器,该转换器在中等和重负载下以PWM模式运行,提供高效率和低噪音。电路设计可输出24V电压,最大电流3安培,适用于双端口系统。在12V输入电压、3A满载和24V输出电压下,转换效率达到93%。
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MAX668 从PCI总线的-12V电源获得3.3V电压
本文介绍了一种基于Maxim Integrated Products PWM升压控制器的电路设计,该电路将-12V电压升压至15.3V,进而得到3.3V电源电压,输出电流可达300mA。电路采用N沟道MOSFET和限流电阻,转换效率为83%,适用于需要1W输出功率的应用。电路设计考虑了开关频率的设置,并提供了电流倒流防护措施。
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Engineering journal 第五十四期:电源的线/负载瞬态响应测试/NRZ测试码型的频谱成分/系统管理IC满足多电压系统的监视和排序要求
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products, Inc.(MXIM)公司的一款产品,详细描述了其功能、规格、应用等。内容包括产品的基本电路图、引脚功能、工作原理、性能参数、应用电路等,适用于电子工程师和研发人员参考。
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双输出SLIC电源共享反馈
本应用笔记介绍了Maxim公司的一款双输出SLIC电源电路,该电路能够同时调节线路和振铃电压。电路采用变压器反激拓扑和运算放大器,通过共享反馈信号实现两个输出的±5%电压调节。该电路适用于需要稳定电压输出的SLIC卡,并具有较高的效率。
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实验室R-C强行起下钻应用说明
本文介绍了R-C阻尼技术在实验室中的应用,旨在减少高频电路中的电压过冲和振荡。通过分析LC谐振电路,文章提出了确定最佳阻尼电路的方法,包括计算电感和电容值,以及选择合适的电阻值。文章还讨论了阻尼电路的功率损耗和效率问题,并提供了相关元器件的参考信息。
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高效率的升压转换器提供48伏的IP电话
本应用笔记介绍了为IP电话提供48V高压电源的高效升压转换器设计。该转换器从12V电源输出,适用于系统主机,并具有低电压纹波特性,以防止数据错误。采用MAX668控制器,可在中重负载下以PWM模式运行,提供高效率和低噪声。电路设计可输出48V,电流达1安培,适用于双端口系统。
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