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数码相机升/降压电源设计 应用笔记
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:
MAX669; MAX1566; MAX1567; MAX8529; CMPSH-3A; CDRH5D28; NDS9956A; EC10QS03L; FDN359AN; FDS6930A
该应用笔记深入探讨了数码相机电源设计的关键技术,详细阐述了锂电池、镍氢电池及碱性电池的电压范围特性,并针对系统逻辑供电、CPU核供电等不同电压需求提出了具体的电源解决方案。文章重点分析了SEPIC与Buck & Boost两种转换器架构,对其工作原理、电路结构、波形分析及应用实例进行了全面解读,同时对比了两种架构在成本控制与电路板空间占用上的差异,为工程师在相机电源系统设计中提供了极具价值的理论依据与选型参考。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。针对文中所述电源设计技术,平台提供专职FAE团队支持,协助用户进行选型、设计验证及调试,有效缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市进程。
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数据手册 - 英文
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MAX669EUB+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
2019/03/15
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电路原理图 - 英文
MAX1567 电路原理图
2018/09/18
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MAX1566/MAX1567六通道、高能效数码相机电源
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MAX1858AEEG可靠性报告
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MAX8529 1.5MHz双通道180°异相PWM降压控制器(带POR)数据手册
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MAX762ESA+可靠性报告
October 29,2010
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MAX8529评估套件
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MAX8526EUD+可靠性报告
October 7, 2014
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MAX1714B评估套件
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MAX8527EUD+(MAX8526/MAX8527/MAX8528)可靠性报告
March 24, 2009
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数据手册 - 英文
用于多相降压转换器的MAX8523高速双相栅极驱动器
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测试报告 - 英文
MAX8521ETP+T可靠性报告
October 15, 2014
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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
MAX8520ETP+(MAX8520/MAX8521)塑封器件可靠性报告
December 23, 2008
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MAX850评估套件
2020/04/23
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测试报告 - 英文
MAXIM集成产品可靠性监控报告
1/25/2008
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MAX1864评估套件
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测试报告 - 英文
MAX1561ETA塑料封装器件可靠性报告
Rev. B
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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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Rev. A
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MAX761评估套件
Rev 1
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MAX6695AUB+(MAX6695/MAX6696)塑料封装器件可靠性报告
December 21, 2008
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MAX155/MAX156 8/4通道ADC,集成同步t/Hs和基准电压源
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svl0.8μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
1/25/2008
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MAX1715评估套件
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MAX6699UE34+塑料封装器件可靠性报告
April 29, 2010
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MAX1640评估套件
2019/08/12
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MAX15027ATB/圣安东尼奥0.4μm硅栅CMOS(S4)MAXIM集成产品可靠性监测报告
7/28/2009
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技术论坛
老产品改型,全面国产化。按键防抖用了美信的max6818eap,封装20ssop。前辈们,有没有国产替代芯片,封装不同也可以?
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芯片上写GH9He是什么,哪位大神有它的手册,这应该是一个电源芯片
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应用/方案
紧凑型数码相机电源应用所需的高级集成说明
本文探讨了紧凑型数码相机电源管理的高层次集成需求。随着数码相机市场的迅速扩张,电源管理成为一大挑战,因为高速逻辑、敏感的CCD成像和显示需要同时高效供电。文章指出,传统的多通道PWM控制器IC存在效率低、外部元件多、电路尺寸大等问题。近年来,集成电路工艺的进步和IC封装技术的提升,使得新型集成多功能电源IC应运而生,这些芯片可以提供数码相机所需的全部电压,同时显著提高电池寿命并减少元件数量。文章还讨论了电池配置、Buck/Boost转换器设计、可靠性增强和安全性等方面的内容。
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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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+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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醒来,听到IR应用说明4467
本文介绍了如何在不消耗过多系统功率的情况下接收红外(IR)信号。通过在红外信号不存在时断开微控制器的电源,可以实现低功耗接收。该电路在待机模式下的静态电流小于2µA,在活动模式下约为40µA。电路使用MAX6848K等组件,提供多种电压阈值和复位延迟选项,适用于不同应用需求。最大数据速率超过10kbps。
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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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充电泵在便携式设计中的应用说明
本文探讨了充电泵在便携式设计中的应用。文章介绍了充电泵的工作原理,与传统电感式转换器相比的优势,如无电感设计、低成本、小型化等。文章还讨论了不同类型的充电泵IC,包括单输出、稳压和双输出充电泵,并提供了选择电容和组件的指导。此外,文章还介绍了充电泵在低噪声应用、闪存编程电压生成等领域的应用实例。
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Engineering journal 第四十九期:有源视频滤波器/风扇自动控制/高速芯片冷却技术的趋势/为蜂窝电话选择最佳的电源管理IC/基站RF功率放大器的偏置
该资料主要介绍了一种基于MAX4451芯片的信号处理电路设计。内容包括电路图、元件参数、工作原理、性能指标等。重点阐述了滤波器、缓冲器、延迟均衡器等模块的设计,以及电路的增益、带宽、插入损耗等关键性能参数。此外,还涉及了不同版本电路的对比,如PAL和NTSC版本,以及电路在不同应用场景下的性能表现。
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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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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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智能固态熔断器治疗Boost变换器llls应用说明
本文介绍了如何使用智能固态保险丝解决升压转换器的问题。主要内容包括:升压转换器中直流电流路径的问题及其后果;针对低输出电流应用的高侧开关和同步开关解决方案;MAX668控制器和MAX810L复位电路的应用;以及如何通过外部开关和离散电流模式拓扑实现高输出电流应用中的负载断开功能。此外,还讨论了电路设计中的注意事项,如热过载保护和远程感测调节等。
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简单的方法降低了所有电荷泵的输入纹波
本文介绍了降低电荷泵输入纹波的方法。电荷泵是一种直流-直流转换器,使用电容器而非电感器进行能量存储和转移。文章首先介绍了电荷泵的基本原理和操作方式,然后详细讨论了四种减少纹波的技术:并联电容器、LC滤波器、低 dropout 线性稳压器和RC滤波器。最后,文章提供了Maxim电荷泵IC的概述,以帮助读者选择合适的器件。
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在短路应用期间,将CPU核心电源从Latchoff模式转换为Hiccup模式
本文介绍了如何将CPU核心供电从锁定模式转换为浪涌模式,以应对短路情况。通过在核心控制器中添加两个低成本的电压比较器,可以实现浪涌模式并在短路后重新启动输出。文章以MAX1937/MX1938/MAX1939 CPU核心控制器为例,详细说明了实现过程和电路设计。
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Engineering journal 第五十期 :高性能通讯系统中的数字到模拟转换器(DAC)/驱动高性能ASIC和微处理器/宽量程温度检测IC/802.11b WLAN收发器:为电路板和料单瘦身
这份资料主要涉及了Maxim Integrated Products, Inc.(Maxim)公司生产的多种电子元器件及其相关技术参数。内容包括了无线局域网(WLAN)设备、射频(RF)组件、数字模拟转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、功率放大器、低噪声放大器、时钟发生器、电源检测器、偏置/功率控制器等。资料还提供了产品型号、封装尺寸、工作电压、功耗、频率响应等关键技术指标。
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电池驱动应用中的led驱动:有效控制亮度功率参考设计
本资料介绍了白光LED(WLED)驱动器在LCD背光显示中的应用,包括LED的工作原理、驱动方式以及不同类型的LED驱动器。资料详细讨论了LED的亮度匹配、串并联LED的优势,并介绍了多种LED驱动器,如MAX1916、MAX1574/1575/1576、MAX1848等,这些驱动器能够高效地驱动和控制LED,适用于手机、PDA、数码相机等电池供电设备。
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