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MAX17503 3.3V Output Evaluation Kit Evaluates: MAX17503 in 3.3V Output-Voltage Application
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:
MAX17503; GRM32ER72A225KA35; GRM188R71A225K; GRM155R71E562K; GRM32ER71A476K; GRM155R71C104K; EEEFK1K470P; MSS1048-682NL; NS10165T6R8NNA; MAX17503ATP+; MAX17503EVKITA#
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数据手册 - 英文
MAX17503 5V Output Evaluation Kit Evaluates: MAX17503 in 5V Output-Voltage Application
Rev 1
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MAX17503ATP+T/MAX17504ATP+T/MAX17505ATP+T塑封设备可靠性报告
May 9, 2014
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MAX17503ATP+T/MAX17504ATP+T/MAX17505ATP+T塑封设备可靠性报告
May 9, 2014
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MAX17503ATP+T/MAX17504ATP+T/MAX17505ATP+T塑封设备可靠性报告
May 9, 2014
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数据手册 - 英文
MAX17543 3.3V输出评估套件
Rev 0
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MAX17504 3.3V输出评估套件
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MAX17505 3.3V输出评估套件
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Epson 0.18μm硅栅可靠性监测报告(S18)
1/15/2016
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数据手册 - 英文
MAX17505 5V输出评估套件
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测试报告 - 英文
爱普生0.18μm硅栅(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
4/23/2015
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爱普生0.18μm硅栅(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
7/10/2015
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测试报告 - 英文
爱普生0.18μm硅栅(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
10/14/2015
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数据手册 - 英文
MAX17504 5V输出评估套件
Rev 1
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数据手册 - 英文
MAX17506EVKITA#评估套件
Rev 2
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MAX17545 3.3V输出评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
QFN包可靠性监测报告
1/15/2016
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数据手册 - 英文
MAX17536EVKITB# Evaluation Kit
Rev 2
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MAX17506EVKITB#评估套件
Rev 2
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MAX17536EVKITA# Evaluation Kit
Rev 2
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MAX17545 5V输出评估套件
Rev 0
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MAX17503EVKITBE#评估套件
Rev 0
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MAX17503 4.5V-60V, 2.5A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter With Internal Compensation
Rev 3
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数据手册 - 英文
MAX17524 Dual Output Evaluation Kit
REV 0
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评估:MAX17546 3.3V输出电压应用数据表
Rev 2
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MAX17682 Evaluation Kit B
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MAX17503 4.5V-60V、2.5A、高效率、同步降压DC-DC转换器(带内部补偿)数据手册
Rev 4
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MAX17574 5V Output Evaluation Kit
Rev 2
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MAXM17575集成电感器的4.5V至60V、1.5A高能效DC-DC降压电源模块
Rev 1
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MAX17574 3.3V OutputEvaluation Kit
Rev 2
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数据手册 - 英文
MAX17504 4.5V–60V, 3.5A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter with Internal Compensation
Rev 3
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电路原理图 - 英文
Maxim ISM-RF LFRD014 电路原理图
REV:A
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数据手册 - 英文
MAX16907评估套件数据表
Rev 0
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应用/方案
工业自动化电力困境:第2部分-同步调节器改善电力系统
本文介绍了工业自动化电源设计中高压同步调节器的新一代产品,以解决传统同步调节器在电压波动和效率方面的局限性。文章重点介绍了Maxim公司MAX1750x系列高压同步调节器,该系列产品能够承受高达60V的电压峰值,并提供高达3.5A的电流输出。这些调节器通过提高效率、降低热量产生和功耗,减少了组件尺寸和外部元件数量,从而简化了工业自动化系统的电源设计。文章还讨论了同步调节器在工业自动化系统中的应用,以及如何通过这些调节器优化系统性能。
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降低CISPR 22兼容电源解决方案的电磁干扰
本文探讨了如何通过精心设计的电源解决方案来降低电磁干扰(EMI),以确保产品符合CISPR 22标准。文章详细介绍了EMI噪声的来源、传导和辐射EMI的特性,以及如何通过设计EMI滤波器、选择低EMI组件、优化PCB布局和屏蔽技术来减少EMI。此外,文章还提供了具体的PCB布局示例和低EMI电源模块的测试结果,以帮助工程师实现EMI合规性。
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工业自动化电力困境:第1部分-工业控制体系结构
本文探讨了工业自动化系统设计中面临的电源挑战。文章指出,随着系统组件的低成本模块化,工程师面临着空间和热限制的挑战。同时,敏感电子设备需要严格的电压调节,客户对性能和功能的需求不断提高。文章分析了工业电源所面临的冲突需求,以及常见解决方案的权衡。文章还讨论了直流-直流电压调节的基本原理,包括低 dropout 电压调节器和开关电压调节器,以及高压同步电压调节器在工业自动化中的应用。
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为电动自行车设计高效的动力系统
本文探讨了为电动自行车(e-bike)控制器设计高效电源系统的重要性。文章分析了从铅酸电池向锂离子电池的转变,以及提高电池电压对系统设计带来的挑战。重点介绍了电源转换效率对电动车续航里程的影响,并通过具体案例展示了如何使用同步DC-DC转换器实现小型、高效的电源子系统。此外,文章还讨论了静态电流和关断电流对电动车续航里程的影响。
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如何使用智能宽带内部补偿缩小电源解决方案
本文探讨了如何通过智能、宽带宽内部补偿技术缩小电源解决方案的尺寸。文章首先介绍了简单内部补偿的局限性,随后详细阐述了智能、宽带宽内部补偿的优势,并通过实际案例对比了两种补偿方式在性能上的差异。文章强调了智能、宽带宽内部补偿在提高集成度、保持最佳环路带宽和控制环路稳定性方面的优势,从而减小尺寸和成本。
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如何缩小您的电源解决方案使用智能,宽带内部补偿
本文探讨了如何通过智能、宽带宽内部补偿技术缩小电源解决方案的尺寸。文章首先介绍了内部补偿技术及其在减小电源解决方案尺寸方面的优势,然后对比了简单内部补偿和智能、宽带宽内部补偿的优缺点。通过实际案例对比,展示了智能、宽带宽内部补偿在提高系统性能、降低成本和尺寸方面的优势。
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在非隔离DC-DC变换器中使用同步整流时如何优化性能
本文介绍了在非隔离式DC-DC转换器中使用同步整流技术的优势,并讨论了电路设计中为实现最佳性能所需的额外考虑因素。文章比较了使用二极管和同步整流器在DC-DC转换器中的效率差异,强调了MOSFET在实现低电压降和高效能转换中的优势。此外,文章还讨论了同步整流器在轻载操作、启动阶段和与升压转换器结合使用时的考虑因素。
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如何优化开关调节器中控制算法的使用
本文探讨了开关稳压器中三种基本的控制算法:恒定导通时间、电压模式和电流模式。分析了每种方法的优缺点,并提供了关于如何选择合适的环路补偿策略以获得快速稳定的响应的指导。文章还讨论了极点和零点在控制环路中的作用,以及不同补偿方案(如Type I、Type II和Type III)的应用。
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为正确的工作选择正确的调节器:第3部分,元件选择
本文是关于电源调节器的三部分系列应用笔记的第三部分,主要讨论了如何选择和模拟合适的调节器。文章首先回顾了前两部分的内容,包括调节器控制方案、不同转换器类型的基本原理和设计方程。接着,文章详细介绍了电感器和电容器的选择方法,包括关键参数和计算公式。最后,文章通过一个实际案例展示了如何使用EE-Sim设计工具进行调节器的设计和优化,并提供了稳态、瞬态和AC分析的指导。
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为正确的工作选择正确的调节器:第3部分,元件选择
本文是关于电源调节器的三部分系列应用笔记的第三部分,主要讨论了如何选择和模拟合适的调节器。文章首先回顾了前两部分的内容,包括调节器控制方案、关键参数和补偿方案,以及脉冲宽度调制、滞环和恒定导通时间控制技术。接着,文章详细介绍了电感器和电容器的选择方法,包括基本公式和实际案例。最后,文章通过一个实际案例展示了如何使用EE-Sim设计工具进行调节器设计和仿真,以确保电路的稳定性和性能。
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迎接可编程逻辑控制器的集成挑战
随着工业4.0的推进,制造业正采用更多传感器和分布式控制架构,以提升效率和产量。然而,这给PLC工程师带来了挑战,因为传统的PLC模块中,模拟和离散组件占据了大部分板空间。本文探讨了如何通过更高的集成度来解决这个问题,包括使用多通道串行器、高压点负载DC-DC转换器和简化电源子系统设计等方法。此外,还讨论了如何通过硬件安全措施来应对新的安全威胁。
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为工作选择合适的调节器:第2部分,主要调节器控制方案
本文为Maxim Integrated公司发布的《选择合适的稳压器:第二部分,主要稳压器控制方案》应用笔记的概述。文章主要讨论了三种主要的稳压器控制方案:脉冲频率调制(PFM)、滞环控制和恒定导通时间(COT)拓扑。此外,还简要介绍了次级控制方法,如跳过模式。文章对比了这些控制方案的特点、优缺点,并提供了相关应用实例。
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为工作选择合适的调节器:第1部分调节器控制方案应用说明
本文为电源调节器应用笔记的第一部分,主要讨论了调节器控制方案,特别是电压模式(VM)和电流模式(CM)控制。文章回顾了这些模式的占空比和负载使用情况,并建议了每种模式的应用。文章还涉及了调节器控制方案的类型、关键参数和补偿方案,以及内部和外置FET的简要描述。
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模拟集成驱动工厂集成
本文探讨了模拟集成如何推动集成工厂的发展。文章指出,模拟和混合信号集成电路的进步对工厂的生产力、效率、质量、安全和安全性产生了重大影响。这些进步使得工厂能够实现机器到机器(M2M)的强大通信,并最终实现物联网(IoT)。分布式智能、智能机器、智能传感器以及工厂数据与业务管理系统(信息技术或IT)的集成,使得工厂过程、物料处理、机器利用率、调度、报告和吞吐量的优化成为可能。文章还讨论了集成IC如何增强传感器测量,以及如何通过硬件安全来保护工厂系统。
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基于MAX5060的大电流无损电流检测电源的参考设计
本资料提供了一种基于MAX5060电流模式降压电源控制器的参考设计,用于实现高电流应用的无损电流检测。设计采用电感串联电阻(DCR)进行电流检测,以避免在电流检测电阻中产生功率损耗。该设计实现了30A高电流电源,具有高系统效率和良好的负载调节性能。资料包含了详细的电路图、物料清单(BOM)、效率测量和测试结果。
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用于雪崩光电二极管(APD)偏置应用的MAX15031电源和精确电流监视器参考设计
本资料提供了一种针对雪崩光电二极管(APD)偏置应用的电源和电流监控电路设计。该设计基于MAX15031 DC-DC转换器,提供70V、4mA的DC-DC转换器,输入电压范围为2.7V至11V。设计规格包括宽输入电压范围、固定开关频率、宽工作温度范围和紧凑的电路尺寸。资料中包含了详细的电路图、物料清单和测试数据。
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如何将MAX17501和MAX17502用于负输出电压应用
本文介绍了如何使用MAX17501和MAX17502同步降压转换器从正输入电压产生负输出电压。文章详细讨论了设计考虑因素,包括工作输入电压范围、占空比计算、负载电流能力、电感器、输入电容器、输出电容器选择、输出电压调整、输入启动电压设置、外部环路补偿、软启动电容器选择等。此外,还提供了设计原理图、物料清单、实验结果和参考设计。
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汽车用真空荧光显示器(VFD)参考设计
本资料提供了一种汽车应用中真空荧光显示器(VFD)的电源参考设计。设计使用MAX15005电源控制器,通过反激拓扑结构实现多输出电压。资料详细介绍了VFD的基本原理、设计规格、电路图、物料清单(BOM)、测试数据和性能指标。
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