5V Input Converter Generates -30V at 80mA 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:
MAX668; MAX4130; CMPSH-3; Si9410DY
该应用笔记详细阐述了一种基于MAX668芯片和变压器构建的飞回转换器电路设计方案。该电路能够将+5V的输入电压转换为-30V输出电压,在标准配置下提供80mA的输出电流,效率高达83%。设计核心在于利用定制变压器配合MAX668的飞回应用特性,开关频率设定为500kHz,这一高频特性允许用户使用陶瓷输出电容器,从而优化电路性能与体积。此外,资料还指出通过增加第三个陶瓷输出电容器,可将输出电流进一步提升至120mA,满足更高负载需求。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
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MAX668/MAX669 1.8V to 28V Input, PWM Step-Up Controllers in μMAX
Rev 3
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MAX4130EUK可靠性报告
Rev. A
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MAX608 5V或可调低电压升压DC-DC控制器
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MAX668EUB塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX4130–MAX4134单通道/双通道/四通道、宽带宽、低功耗、单电源、轨到轨i/o运算放大器
Rev 4
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MAX4132ESA+塑封器件可靠性报告
April 25, 2013
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MAX797评估套件(评估:MAX797)
Rev 3a
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MAX4130EUK+MFN多发射极互补双极(CB20)MAXIM集成产品可靠性监测报告
8/2/2010
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MAX4130–MAX4134单/双/四路、宽带、低功耗、单电源、轨对轨I/O运算放大器产品介绍
Rev 4
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最惠国多发射极互补双极(CB20)可靠性监测报告
8/20/10
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MAX1667评估系统
Rev 1
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806-0696-21+MFN多发射极互补双极(CB)MAXIM集成产品可靠性监测报告
7/24/2009
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MAX1620评估套件
Rev 1
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MAX6686AU75L+塑料封装器件可靠性报告
April 27, 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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MAX6681MEE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX668 Evaluation Kit
Rev 0a
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MAX6684ESA+塑料封装器件可靠性报告
August 12, 2011
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MAX6687 Local/Remote Temperature Switches in a μMAX Package
Rev 2
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MAX6683AUB+塑料封装器件可靠性报告
October 5, 2012
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MAX6685 Dual-Output Remote-Junction Temperature Switches
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MAC360CTL+MFN多发射极互补双极(CB)MAXIM集成产品可靠性监测报告
10/20/2009
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带SMBus接口的MAX6680/MAX6681±1°C故障安全远程/本地温度传感器
Rev 1
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SOT封装可靠性监测报告
9/2/2010
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MAX1966评估套件
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MAX2607EUT+SOT封装MAXIM集成产品可靠性监测报告
7/28/2009
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MAX6689 7-Channel Precision Temperature Monitor
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MAX4662xxE可靠性报告
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MAX1714B评估套件
Rev 1
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MFN多晶硅发射极互补双极(CB)可靠性监测报告
1/21/2010
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世强AI
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应用/方案
+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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MAX4130 15V输入转换器在50mA时产生-185V应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX668升压控制器和变压器设计一个15V输入的飞回式转换器,输出-185V电压,电流为50mA。电路采用定制变压器,通过绕组比和占空比组合实现输出电压,并使用快速恢复二极管和薄膜电容器优化电路性能。
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MAX668、MAX1856、MAX4130扩展软启动应用说明
本应用笔记介绍了如何延长软启动周期。通过使用四个外部组件,可以延长MAX668升压控制器和MAX1856电源的软启动周期。文中详细描述了电路设计,包括电流检测电阻、滤波电容和定时电容等组件的作用,以及如何通过调整定时电容来改变软启动时间。此外,还介绍了MAX4130运算放大器和MAX668控制器在电路中的应用。
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D4成帧和信令应用注释310
本应用笔记详细介绍了Maxim T1设备中D4帧格式和信令的配置与操作。内容包括D4帧格式的基本设置、传输和接收信令寄存器的编程、接收中断处理等。针对Maxim的T1帧器和单芯片收发器(SCTs)系列,提供了实现D4模式的必要信息。
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利用看门狗改善系统可靠性 —— 如何正确选择器件
本资料主要介绍了微处理器(µP)的监控定时器(WATCHDOG TIMER)功能及其在系统启动和运行过程中的作用。内容包括监控定时器的计数器、超时地址、复位生成器、I/O引脚配置等。此外,还涉及了监控定时器的启动程序、超时处理、以及在不同条件下的分支和子程序调用。
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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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如何测量MLCCS应用中的容量与偏置电压
本文介绍了如何测量多层陶瓷电容器(MLCC)的电容与偏置电压之间的关系。通过一个基于运算放大器的电路、双电源和电压表,可以简单地测量高容量MLCC的直流偏置特性。文章详细解释了电路的工作原理,并通过实验验证了理论,展示了如何通过测量输出电压的变化来确定电容随偏置电压的变化情况。
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DDR内存终端供应是灵活的2.5V和1.8V内存系统
本应用笔记介绍了如何设计一个DDR内存终止电源,该电源能够在为2.5V和1.8V内存系统提供终止电压的同时,实现6A的电流源和吸收能力。该电路为DDR同步DRAM(SDRAM)IC提供终止电压,并使用了MAX1637降压控制器。电路通过比较1/2VDD与VREF,并产生误差信号来维持VTT输出电压的稳定性。
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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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Engineering journal 第五十一期:紧凑型数码相机呼唤高集成度电源/上电复位与相关监控功能/在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能/为系统测量和保护选择温度传感器
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products, Inc.(MXIM)公司的财务状况、市场表现和产品线。内容包括公司2003年和2004年的收入、利润、市场份额等数据,以及公司在全球的分支机构分布情况。此外,资料还涉及了Maxim公司的产品线,包括ADC、LCD、LED、MOTOR P/S等,并对其性能和应用进行了简要说明。
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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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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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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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步升型电源在为负载供电的同时也为电池充电解决方案
本文档展示了一种基于IC1和IC2的电子设计示例,涉及充电控制、电压检测和放电速率监测等功能。设计包括充电/断电控制、快速/涓流充电模式选择、电压和放电速率的模拟/数字转换等。电路图包含多个电阻、电容、二极管和晶体管等元件,以及MAX472和MAX1771等集成电路。
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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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MAX4322负-负开关模式转换器提供大电流和高效率的应用说明
本文介绍了一种基于MAX668开关模式升压转换器和MAX4322运算放大器的负负电源电路设计。该电路能够将-5.2V输入电压转换为-3.6V输出电压,输出电流高达4A,效率超过90%。通过运算放大器实现闭环反馈调节,确保输出电压不受输入电压变化的影响。
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