Tripler Converts 5V to 15V 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:
MAX1683; CMPSH-3S
本应用笔记详细阐述了利用MAX1683芯片将5V输入电压转换为15V电源轨的设计方案,该方案特别适用于低电流应用场景。资料核心在于通过将电荷泵电压倍增器配置为倍增器,从而高效实现电压的转换。文中指出,该15V电源轨可为运算放大器、LCD偏置电路及其他低电流设备供电。电路设计的关键参数显示,其空载输出电压约为3VIN减去二极管压降,推荐使用肖特基二极管以最小化压降影响。受限于电路的输出阻抗,输出电压会随负载电流增加而下降,因此负载电流的实际限制约为30mA。针对文中所述的MAX1683芯片,[Maxim Integrated(美信)]在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请、批量询价及库存充足服务。此外,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,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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January 26, 2011
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MAX16839ATT+塑封器件可靠性报告
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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
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March 18, 2009
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MAX1714B评估套件
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MAX16838ATP+塑料封装器件可靠性报告
April 14, 2010
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May 20, 2011
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带CPU电源同步整流的MAX1638高速降压控制器
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7/10/2015
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圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)可靠性监测报告
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1/15/2016
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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
简单的电路提高了3V输入,提高了效率应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX1967同步降压转换器和电荷泵电路提高低输入电压下的效率。该电路将3V输入提升至5V输出,效率提升3%,节省0.35W功率。MAX1967是一款固定100kHz开关频率的PWM同步降压控制器,适用于成本敏感的应用。通过简单的二极管-电容器电荷泵电路提升栅极驱动电压,可以改善低电压输入下的效率。图1展示了同步降压转换器与电荷泵的电路图,图2显示了在3.0V输入和1.8V输出下的转换效率,使用电荷泵的效率比传统连接方式高3%。
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5V输入转换器在80mA时产生-30V应用说明
本文介绍了使用MAX668和变压器构建的飞回转换器电路,该电路从+5V输入电压产生-30V电压,输出电流为80mA,效率达到83%。电路设计基于MAX668变压器飞回应用,采用定制变压器生成-30V电压。开关频率为500kHz,允许使用陶瓷输出电容器。通过增加第三个陶瓷输出电容器,输出电流可增加到120mA。
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简单的电路提供+5V门偏压从-48V输入
本应用笔记介绍了如何从-48V输入电压中产生+5V门偏置电压的简单电路。该电路利用MAX6138分压参考电压和MAX1683电荷泵,通过六个组件实现。电路适用于电信应用中的门偏置和其他用途,提供高达5mA的5V电源。分压参考电压定义-5V为电荷泵的接地参考,电荷泵将此5V差值加倍,相对于系统接地产生+5V。电路设计考虑了电流限制和效率,确保稳定输出。
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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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+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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MAX1615微型电压转换器可提升单个锂电池,无需电感器应用说明
本文介绍了一种使用电荷泵电压倍增器和微功耗线性稳压器设计的电池电压转换电路。该电路利用MAX1683电荷泵电压倍增器和MAX1615线性稳压器,无需电感器即可将单节锂离子电池的电压提升至5V。电路采用小型SOT-23封装IC和表面贴装电容,适用于欧洲手机中的SIM卡等低功耗负载,在电池放电过程中保持高效率,适用于日常使用频率较低的场景。
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MAX1683 5V辅助电源组LDO和电荷泵应用说明
本文介绍了在3.3V系统中提供低电流5V电源的方法。通过使用稳压LDO芯片将3.3V降至2.5V,然后使用电荷泵芯片将2.5V翻倍至5V。为了抵消电荷泵高源阻抗的影响,电路将输出反馈至LDO,以维持输出电压的稳定性。文章还讨论了使用低成本电荷泵作为3.3V至5V转换器的经济性,并提供了电路设计和性能数据。
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DDR存储器终端电源应用说明
本应用笔记介绍了DDR同步DRAM(SDRAM)在高性能工作站和服务器内存系统中的应用。通过MAX1864 xDSL/cable-modem电源,电路生成终止电压(VTT),该电压与VREF相等并跟踪VREF。电路为2.5V和1.8V内存系统提供终止电压,并输出高达6A电流。U1包含降压控制器和两个线性稳压器控制器,输入电压范围为4.5V至28V。固定200kHz PWM控制器通过源电流和吸收电流来维持输出电压。最大吸收电流等于最大源电流,但吸收电流没有电流限制。当吸收电流时,设备将部分电流返回到输入电源。电路通过配置U1的一个额外线性稳压器控制器作为反相放大器来实现跟踪功能,该放大器比较VDD/2与U1的VREF,并生成一个错误信号,通过R6应用于U1的FB引脚,从而强制VOUT跟踪VDD/2。
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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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交错或同时输出电压排序/跟踪是灵活的xDSL和电缆调制解调器系统的应用说明
本应用笔记介绍了两种电源控制器MAX1964和MAX1965,用于xDSL和电缆调制解调器系统中的电源时序控制。MAX1964提供交错输出时序,而MAX1965提供输出跟踪时序。两种控制器旨在满足核心处理器和I/O逻辑电路的电源时序要求,以防止系统锁定或损坏集成电路。笔记详细描述了如何实现IC制造商推荐的电源时序规范。
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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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DDR-SDRAM终端的电源工作电压为3V至5.5V输入应用说明
本文档介绍了MAX1957脉冲宽度调制(PWM)降压控制器在DDR-SDRAM终止电源中的应用。MAX1957能够为VTT终止提供½跟踪输出,适用于3V至5.5V输入电压。文章详细描述了电路设计、组件列表以及性能测试结果,展示了MAX1957在提供稳定VTT和VTTR电压方面的能力。
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雪崩光电二极管探测器电路将电流限制为1mA并改善瞬态响应应用说明
本文介绍了如何使用MAX1932数字控制APD偏置电源IC设计低电流偏置电路,适用于高速雪崩光电二极管(APD)探测器。该电路通过在反馈回路中注入领先相位移,提高了瞬态响应,并改善了从电流限制故障中恢复的能力。此外,还提供了电路的物料清单和相关部件信息。
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MAX1917为冗余电源应用提供预偏置软启动
本文介绍了MAX1917芯片在冗余电源系统中的应用,特别是其预偏置软启动功能。该功能确保在DC/DC转换器的软启动期间,输出电容器不会放电,从而避免冷启动时的振荡问题或热插拔时的电压扰动。MAX1917最初设计用于满足DDR内存的终止电压跟踪要求,但其优异的瞬态响应和小型封装使其成为点负载电源控制器的理想选择。文中还提供了MAX1917在2.5V输出电源应用中的电路图和物料清单。
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