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MAX16834 Evaluation Kit Evaluates: MAX16834
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:
MAX16834; MAX16834EVKIT+; UMK325BJI06KM; GRM21BR71H104K; GRM31CR71C106K; GRM188R71E224K; C1608X7R1E224K; GRM1885C1H102J; B360B-13-F; 1N4148W-7-F; CDEP147NP-9R5M-95; Si3458DV-E3; IRF7478; LRC-LR-1206LF-01-R100-F; LRC-LR-2512LF-01-R040-F; MAX16834ATP+; GRM188R71E104K
本评估套件详细介绍了MAX16834脉冲宽度调制(PWM)HB LED驱动控制器的性能表现与应用方案。该套件为表面贴装PCB,支持7V至28V的宽电压输入范围,并可根据需求灵活配置为升压或升压/降压模式,最大输出电流可达1A。在功能特性方面,该方案集成了模拟线性调光与PWM调光控制,能够满足多样化的亮度调节需求;同时,其内置的输出过压保护、开路/短路LED故障指示(FLT)以及可选负载浪涌电路,有效提升了系统的可靠性与安全性。作为一款完全组装并经过测试的评估工具,该套件主要适用于LED照明、消费电子及工业控制等领域,能够帮助工程师快速验证设计并加速产品开发进程。针对文中所述器件,Maxim Integrated(现隶属Analog Devices)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、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队可提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,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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资料平台
数据手册 - 中文
MAX98303产品介绍
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX16834ATP+塑料封装器件可靠性报告
March 18, 2009
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商品功能框图 - 英文
MAX16834EUKit PCB设计框图
2018/09/17
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数据手册 - 英文
MAX98306评估套件(评估:MAX98306)
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX15054AUT+T塑封器件可靠性报告
May 20, 2011
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数据手册 - 英文
MAX15091/MAX15091A评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1683EPA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
September 3, 2009
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技术文档 - 英文
MAX16834EVKit系列
2018/09/17
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数据手册 - 英文
MAX44246评估套件数据表
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX98502评估套件
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX17497A评估套件
Rev 2
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数据手册 - 英文
MAX16952评估套件数据表
Rev 1
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数据手册 - 英文
MAX98500评估套件数据表
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX16834 High-Power LED Driver with Integrated High-Side LED Current Sense and PWM Dimming MOSFET Driver
Rev 5
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数据手册 - 英文
MAX44248评估套件
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX2027评估套件数据表
Rev 1
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数据手册 - 英文
MAX17075评估套件数据表
Rev 0
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电路原理图 - 英文
4389Fig02 U1 MAX16834 电路原理图
2018/11/02
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数据手册 - 英文
MAX9632评估套件数据表
Rev 1
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技术文档 - 英文
24VIN,23LED,350mA,MAX16834升压元件列表
2018/09/19
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技术文档 - 英文
24VIN,23LED,350mA,MAX16834升压元件列表
2018/09/18
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数据手册 - 英文
MAX40018 Evaluation Kit Evaluates: MAX40018收据手册
Rev 0
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数据手册 - 中文
MAX8664 评估板 数据手册
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX9633评估套件
Rev 0
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技术文档 - 英文
MAX16834 EVKit,2层,24VIN,VLED=75V,ILED=1.5A元件清单
2018/09/19
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数据手册 - 英文
MAX17532 42V, 100mA, Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter with 22μA No-Load Supply Current
Rev 2
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电路原理图 - 英文
MAX16834 电路原理图
2018/09/19
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电路原理图 - 英文
MAX16834 电路原理图
2018/09/18
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数据手册 - 英文
MAX16814 Evaluation Kit
5/10
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数据手册 - 英文
MAX14532E评估套件
Rev 0
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数据手册 - 英文
用于HB LED驱动器和DC-DC应用的MAX15054高边MOSFET驱动器数据表
Rev 0
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数据手册 - 中文
MAX4810 评估板 数据手册
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX17598评估套件
Rev 1
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电路原理图 - 英文
4669Fig02 MAX16834AUP 电路原理图
2018/09/17
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数据手册 - 中文
MAX4806 评估板 数据手册
Rev 0
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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
利用MAX16834参考设计设计Buck-Boost LED驱动器
本资料提供了一种基于MAX16834的Buck-Boost LED驱动器的设计参考。该设计适用于7V至18V直流电源,通过4个白光LED(WLEDs)输出350mA电流。资料详细介绍了设计规格、电路图、物料清单(BOM)和性能数据,包括输入电压、LED电流、开关频率等关键参数。此外,还讨论了电路设计、元件选择、PWM调光和开路LED保护等关键设计要点。
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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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使用全陶瓷电容器的LED长串112W升压驱动器参考设计
本资料提供了一种基于MAX16834的高功率LED驱动器参考设计,适用于长串LED,如路灯和停车库照明。该设计采用陶瓷电容器进行输入和输出去耦,电流可调,最高可达1.5A,适用于多达20个LED(总电压75V)。输入电压为24VDC ±5%,输出功率为112.5W,效率约为96.6%。设计包括电路图、BOM、板子和测试数据。
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MAX16834长LED串升压驱动器采用铝电解电容器的参考设计
本资料提供了一种基于MAX16834的升压LED驱动器参考设计,适用于长串LED的应用,如电视和显示器背光、路灯和停车场照明。该设计支持高达80V的LED输出电压,并能够实现高达3000:1的调光比。资料详细介绍了电路原理、PCB布局、元件选择、拓扑结构、MOSFET驱动、输出电容、调光功能、过压保护和温度测量等内容。
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一般照明用LED:它们提供的内容及其在改装灯教程中的设计,应用说明
本文探讨了LED在通用照明领域的应用,比较了LED与其他照明技术的性能,并分析了设计LED灯具时面临的主要挑战。文章重点介绍了LED灯具的改造和远程控制LED照明,讨论了LED灯具在现有基础设施中的适配问题,以及Maxim提供的解决方案。文章强调了LED灯具在寿命、能效、尺寸、调光和颜色变换方面的优势。
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三倍频器将5V转换为15V应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX1683芯片将5V输入电压转换为15V,适用于低电流应用。通过将电荷泵电压倍增器配置为倍增器,可以轻松地从5V获得15V输出。该15V电源轨适用于为运算放大器、LCD偏置电路和其他低电流应用供电。电路图1展示了如何配置MAX1683电压倍增器作为倍增器。电路的空载输出电压约为3VIN - 2VD,其中VD是通过一个二极管的电压降。使用Schottky二极管可以最小化VD及其对输出电压的影响。由于电路的有限输出阻抗导致输出电压随负载电流增加而下降,负载电流的实际限制约为30mA。
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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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用峰值电流模式控制器设计反激变换器
本文详细介绍了使用MAX17595/MAX17596峰值电流模式控制器设计反激式转换器的流程。涵盖了DCM和CCM两种工作模式下的设计方法、元件选择和计算。包括初级电感选择、占空比计算、变压器匝比计算、峰值/均方根电流计算、输出电容选择、输入电容选择、外部MOSFET选择、次级二极管选择、误差放大器补偿设计等内容。
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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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MAX1472LED允许新的远程控制照明应用教程,应用说明
本文介绍了LED照明在远程控制应用中的优势,包括街道、停车场和室内照明。文章详细阐述了如何通过电力线通信(PLC)或无线通信控制照明系统。重点讨论了远程控制LED照明系统的设计要求,如通信范围、低功耗和通信速率。此外,文章还介绍了Maxim公司提供的PLC和无线通信解决方案,以及如何通过精确的能源测量来提高能源效率和能源管理。
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电源斩波调光控制提高了LED驱动器的效率,并将浪涌电流保持在最低限度
本资料介绍了Maxim公司的一款LED驱动器参考设计(APP 4389),该设计通过供应 chopping 技术实现PWM调光,提高LED驱动效率并降低启动电流。设计采用固定频率升压转换器,由MAX16834 LED驱动器控制,适用于驱动高达60V的单串LED,提供700mA的恒定电流。设计特点包括单向24VDC输入、高达90%的效率、低至5%的调光频率等。资料提供了详细的电路图、元件清单和测试结果。
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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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汽车应用LED驱动器设计指南
本文档为汽车用LED驱动器设计指南,主要讨论了LED在汽车照明领域的应用,包括前大灯、尾灯、外部照明和驾驶员监控系统(DMS)中的红外摄像头。指南详细介绍了LED驱动器的设计挑战,如高功率前大灯、低/中功率前大灯、红外摄像头和后灯等,并提供了相应的解决方案。文章涵盖了LED驱动器的关键特性,如高效率、快速瞬态响应、高频率操作和精确的光强度控制,以及如何通过同步整流、矩阵开关管理和多模式配置来实现这些特性。此外,还介绍了Maxim公司提供的多种LED驱动器产品,包括MAX20078、MAX20096、MAX20090和MAX20050等。
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有源HDTV重构滤波器降低了成本,提高了性能
本资料介绍了Maxim公司的一款HDTV重建滤波器参考设计APP 2383。该设计采用三个5极重建滤波器(RGB/YPbPr)来设置30MHz带宽,并提供EIA770-3标准要求的>40dB选择性。与传统被动LC滤波器相比,该设计采用有源重建滤波器,使用R-C组件,成本更低。该滤波器使用MAX4383四运放芯片,提供30MHz带宽和>40dB的74.25MHz抑制,同时具备群延迟补偿和缓冲功能。设计文档中包含了电路图、BOM清单和典型应用电路。
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