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MAX34441 PMBus 5-Channel Power-Supply Manager and Intelligent Fan Controller
发布时间: 2019-03-29
类型: 数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX34441; MAX34441ETL+; MAX34441ETL+T; MAXQ; DS75LV; MAX9938
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数据手册 - 中文
MAX34441 数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX9610HELT+塑料封装器件可靠性报告
January 18, 2010
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数据手册 - 英文
MAX34440 PMBus 6-Channel Power-Supply Manager
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX3441产品可靠性报告
Rev B
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数据手册 - 英文
MAX34441评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
圣安东尼奥0.8μm硅栅CMOS(E8)MAXIM集成可靠性监测报告
7/24/2013
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数据手册 - 英文
MAX34446 PMBus Power-Supply Data Logger
Rev 3
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测试报告 - 英文
圣安东尼奥0.8μm硅栅CMOS(EC8)可靠性监测报告
10/8/10
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测试报告 - 英文
圣安东尼奥0.8μm硅栅CMOS(EC8)可靠性监测报告
4/17/2012
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测试报告 - 英文
圣安东尼奥0.8μm硅栅CMOS(EC8)可靠性监测报告
1/29/2013
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数据手册 - 中文
MAX34441评估板
Rev 0
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圣安东尼奥8“硅栅0.8μm CMOS(EC8)可靠性监测报告
1/19/2012
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数据手册 - 英文
DS75LV Digital Thermometer and Thermosta
Rev 5
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数据手册 - 英文
MAX9938 1μA、4焊球UCSP/SOT23、精密电流检测放大器
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX9938评估套件数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
圣安东尼奥0.8μm硅栅CMOS(EC8)MAXIM集成可靠性监测报告
4/17/2013
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测试报告 - 英文
圣安东尼奥0.8μm硅栅CMOS(EC8)MAXIM集成可靠性监测报告
10/15/2013
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数据手册 - 英文
MAX31785评估套件数据表
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX9938 nanoPower, 4-Bump UCSP/SOT23, Precision Current-Sense Amplifier
Rev 7
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测试报告 - 英文
DS29020圣安东尼奥0.6μm硅栅CMOS(A6)MAXIM集成产品可靠性监测报告
10/20/2009
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数据手册 - 英文
MAX9938毫微功耗、4凸点UCSP/SOT23、精密电流检测放大器
Rev 7
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测试报告 - 英文
圣安东尼奥硅栅0.8μmCMOS(EC8)可靠性监测报告
7/19/2012
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数据手册 - 英文
MAX34461 PMBus 16-Channel Voltage Monitor and Sequencer
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX990EKA+可靠性报告
April 6, 2015
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数据手册 - 中文
MAXQ USB至JTAG转换评估套件
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX989EUA+可靠性报告
June 14, 2012
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数据手册 - 英文
MAXQ1103 DeepCover Secure Microcontroller with Rapid Zeroization Technology and Cryptography
Rev 5
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测试报告 - 英文
SOIC封装可靠性监测报告
1/22/2010
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SOIC封装可靠性监测报告
7/20/2006
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测试报告 - 英文
SOIC封装可靠性监测报告
1/14/2011
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世强AI
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应用/方案
将“黑盒”故障记录器添加到“大(或小)盒”系统应用说明中
本文介绍了如何为网络、通信、工业和医疗设备添加“黑盒”功能——非易失性故障记录。文章强调了记录故障数据的益处,包括更快速、更确定的故障分析。文章详细解释了如何实现这种功能,并概述了从非易失性故障记录中可以实现的益处。文章还讨论了复杂系统管理器的作用,以及Maxim Integrated Products提供的支持此类功能的组件。
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电平转换控制功率MOSFET应用说明5490
本应用笔记介绍了如何使用低压系统管理器实现系统电源时序和电平转换,以控制下游功率MOSFET,从而允许电力流入分支电路。文中详细阐述了当输入电源电压至少比输出电压高5V时,如何通过添加电平转换电路在电源输出处放置功率MOSFET,并使用MAX34440/MAX34441系列低压系统管理器来启用和禁用功率MOSFET。此外,还讨论了系统管理器如何通过拉低开漏输出以启用功率MOSFET,以及如何调整电阻和电容来控制MOSFET的开启时间。
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为您的FPGA选择合适的电源
本文探讨了为现场可编程门阵列(FPGA)设计电源时需要考虑的因素。文章强调了FPGA对电压轨数量、时序/跟踪要求以及电压纹波限制的不同需求。文章还讨论了系统级设计考虑因素、FPGA电源轨的功率需求估算以及选择合适的电源管理集成电路的重要性。此外,文章还提到了Maxim公司提供的几种相关产品,如MAX15053和MAX34440等。
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低损耗LED驱动器通过提高效率和延长电池寿命来改善系统的绿色足迹
本文介绍了低损耗LED驱动器如何通过提高效率并延长电池寿命来改善系统的绿色足迹。文章比较了线性调节器和开关调节器在低功耗照明中的应用,并详细介绍了使用MAX9938T电流检测放大器和MAX8815A升压转换器的低损耗电流测量方案。该方案通过降低电路中的功率损耗,最大化电池的使用寿命,从而减少对环境的影响。
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DEEPCOVER® 嵌入式安全 方案指南
Maxim Integrated的DEEPCOVER嵌入式安全方案指南详细介绍了其安全产品和服务,旨在为物联网(IoT)设备提供安全保障。指南涵盖了安全微控制器、安全认证器、工厂密钥管理、多器件编程以及支持服务。方案旨在防止假冒、IP反向工程、恶意软件注入等攻击,确保设备安全认证、安全引导和加密。指南还提供了DeepCover安全微控制器和认证器的详细规格和应用案例。
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MAXQ™ 构简介 ENGINEERING REVIEW 第三卷
本文详细介绍了MAXQ系列微控制器的架构、指令集、性能特点以及与其他微控制器的比较。文章涵盖了MAXQ的RISC架构、指令格式、寄存器组织、内存管理、I/O操作和中断处理等方面。同时,文章还对比了MAXQ与AVR、PIC、MSP430等微控制器的性能差异,并提供了示例代码和性能比较图表。
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超小型UCSP™ 设备改进便携式应用中的电池管理应用说明
本文档主要针对智能手机、移动电话和其他便携式设备中的电池管理问题。介绍了如何使用超小型、超低功耗的电流检测放大器和比较器等简单设备来解决估计剩余电池寿命和实现电池过流保护的问题。详细描述了通过测量负载电流来估计剩余电池寿命的方法,以及如何使用比较器来实现过流保护。
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MAX16834简单低电压高亮度(HB)-锂电池供电系统LED解决方案应用说明
本文介绍了使用MAX16834高亮度(HB)LED驱动器为低电压源供电的简单解决方案,适用于锂离子电池供电系统。文章讨论了高亮度LED在电池备份照明应用中的优势,特别是应急照明。同时,分析了使用单节锂离子电池供电时,如何高效地结合高效率LED光源和高容量电池的挑战。文章详细介绍了使用MAX16834和MAX8815A升压转换器的电路设计,并通过实验验证了系统在不同电压下的性能和效率。
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保护电流检测放大器免受负过电压的影响
本文介绍了如何保护高侧电流检测放大器(如MAX4080)免受负电压损坏。通过在输入端串联PMOS阻断晶体管,当共模电压为负时,这些晶体管会关闭,从而防止内部ESD二极管导通,避免过电流损坏。该方法适用于多种电流检测放大器,并提供了相关产品的信息。
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如何准确计算高侧电流敏感放大器中的过电流应用注意事项
本文探讨了在高侧电流检测放大器中实现5%精度电流检测的挑战,并提出了相应的解决方案。文章首先介绍了电流检测放大器(CSA)的不同拓扑结构,包括基于运算放大器的差分放大器和Maxim的CSA拓扑。接着,文章详细分析了影响精度的因素,如电阻匹配、共模增益误差等。最后,文章通过MAX9938和MAX9053A等器件的应用实例,展示了如何设计高精度电流检测电路,并提供了设计过程中的关键参数和计算方法。
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使用MAXQ3210应用说明进行环境监测
本文介绍了MAXQ3210微控制器在环境监测中的应用。MAXQ3210集成了EEPROM代码和数据存储、压电蜂鸣器驱动器和9V稳压器,具有高性能16位RISC核心。它适用于需要少量I/O引脚和智能控制的应用。文章详细描述了MAXQ3210的环境监测功能,包括内部模拟比较器、数字I/O和JTAG调试引擎。此外,还讨论了软件架构、电源管理、数据EEPROM以及MAXQ3210在家庭安全和便利应用中的实例。
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MAXQ架构闪亮登场:MAXQ2000介绍 ENGINEERING REVIEW
MAXQ2000是一款高性能、16位的RISC微控制器,适用于电池供电的混合信号应用。它采用Harvard存储器结构,具有16位数据、代码与寄存器,支持8位或16位宽的系统与外设寄存器。MAXQ2000具备多种电源管理模式,支持在线调试与程序装载功能,并集成了丰富的混合信号外设,如LCD控制器、SPI端口、1-Wire总线等。此外,MAXQ2000还支持C语言或汇编语言开发,并提供高级工具和仿真器,以简化开发过程。
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Microcontroller ENGINEERING REVIEW 第6期:嵌入式系统的安全性/基于MAXQ3212构建遥控钥匙
本文主要介绍了Microcontroller ENGINEERING REVIEW中的相关内容,包括MAX1473、RSSI、10kΩ、47nF等元器件的应用,以及ET6361、DS5250、DS89C440等产品的技术特点。此外,还涉及了NBYR4323、MAXQ3212等产品的性能参数和应用场景。文章还讨论了3DES ENGINE、KEYS、64-BIT ENCRYPTED BUFFER等安全特性,以及NV SRAM、ON-CHIP INSTRUCTION CACHE等存储解决方案。
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Microcontroller ENGINEERING REVIEW 第7期
这份资料主要介绍了NBYR系列微控制器的工程应用,包括其寄存器、指令集、内存管理、中断处理、外设接口等方面的内容。资料详细描述了NBYR微控制器的内部结构、工作原理以及编程方法,并提供了相关的示例代码和应用实例。此外,资料还涉及了NBYR微控制器与其他硬件设备的接口和通信方式,如SD卡、LCD显示屏等。
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使用IAR编译器应用说明在MAXQ®微控制器上分配闪存和SRAM内存
本文档介绍了如何在MAXQ微控制器上使用IAR嵌入式工作bench工具分配和访问闪存和SRAM内存。文章详细解释了MAXQ架构和内存类型,包括闪存、SRAM和实用ROM。此外,还介绍了如何使用IAR编译器中的关键字来分配内存,并提供了示例代码和HEX文件查看内存分配的说明。
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DS75 2线通信SDA保持时间澄清
本应用笔记详细说明了DS75的2线通信时序与I²C规范之间的差异。DS75不内部延迟SDA相对于SCL的信号,因此系统主机需要在SCL下降沿期间保持SDA状态,以防止逻辑'1'被误解释为START条件,逻辑'0'被误解释为STOP条件。笔记中提供了正确的时序要求,包括SCL和SDA的阈值电压,以确保在电压和温度范围内正确操作。
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MAXQ处理器串行至JTAG板应用说明
本应用笔记介绍了用于MAXQ处理器的串行到JTAG板及其命令。该板通过4线同步串行接口与MAXQ微控制器通信,支持系统编程和板级调试。笔记详细描述了固件实现的命令协议,包括如何通过串行端口连接板,以及在不同模式下(如跳过模式、引导加载程序模式、背景模式和调试模式)使用命令进行操作。此外,还提供了ASCII和二进制传输模式的说明,以及错误代码的描述。
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用MAXQ乘法累加单元(MAC)进行信号处理
本文介绍了MAXQ架构中的乘累加单元(MAC)在信号处理中的应用。文章首先对比了传统微控制器和数字信号处理器(DSP)的优缺点,指出在需要少量信号处理的应用中,选择DSP或微控制器较为困难。接着,文章阐述了如何在MAXQ架构中集成MAC单元,并举例说明了如何使用MAC单元进行数字滤波和双音多频(DTMF)信号的编码和解码。最后,文章总结了MAXQ微控制器及其MAC单元在信号处理领域的优势,强调了其在16位微控制器市场中的独特地位。
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Engineering Journal 第六十五期 利用超低电流、隔离型脉冲频率调制 (PFM) DC-DC转换器降低待机功耗/利用低功耗比较器自动检测插入附件,控制系统的整体功耗/低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程/一叶知秋
本文主要探讨了如何通过使用超低电流、隔离型脉冲频率调制(PFM)DC-DC转换器来降低待机功耗。文章介绍了PFM控制器的原理和优势,并通过实际案例展示了如何应用MAX1771控制器实现低功耗设计。此外,文章还讨论了低功耗比较器在自动检测插入附件和控制系统功耗方面的应用,以及低损耗LED驱动器如何通过提高效率延长电池寿命。最后,文章强调了绿色环保设计的重要性,并提供了Maxim公司提供的绿色设计资源。
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Engineering Journal Volume Sixty-Five:Reduce Standby Power Drains with Ultra-Low-Current, Isolated, Pulse-Frequency-Modulated (PFM) DC-DC Converters/Keep Power Consumption in Check with Low-Power Comparators that Autosense Plugged-In Accessories解决方案
本文探讨了如何通过使用超低电流、隔离的脉频调制(PFM)DC-DC转换器来降低待机功耗。文章首先强调了能源效率在当今市场中的重要性,并介绍了Maxim公司如何通过提供高效能产品来应对这一挑战。接着,文章详细解释了如何设计低功耗比较器,以自动检测接入的附件并控制功耗。此外,文章还介绍了一种低损耗LED驱动器,它通过提高效率和延长电池寿命来改善系统的绿色足迹。最后,文章提供了一些设计资源,帮助工程师实现更高效的能源管理。
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