MAX1771 12V or Adjustable, High-Efficiency, Low IQ, Step-Up DC-DC 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:
MAX1771; MAX770; MAX771; MAX772; MAX773; MAX756; MAX757; MAX761; MAX762; MAX1771CPA; MAX1771CSA; MAX1771C/D; MAX1771EPA; MAX1771ESA; MAX1771MJA; MAX1771C; MAX1771E; MAX1771M; 1N5817; 1N5822; MTD20N03HDL; CD54; CDR125; CTX20; DO3316; DO3340; RCH855; RCH110; 267 series; 595D; TPS series; OS-CON; PL series; Si9410DY; Si9420DY; MTP3055EL; MMFT3055ELT1; MTD6N1O; MMBT8099LT1; MMBT8599LT1; CMPSH-3; CMPZ5240; EC11 FS1; MBRS1100T3; MMBZ5240BL; MUR115; MUR105; CTX20-4; MAX8211; D03340; MTD6N10; 1N5820
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX770评估套件
2021/05/20
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| 测试报告 - 英文 |
MAX762ESA+可靠性报告
October 29,2010
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| 商品功能框图 - 英文 |
MAX77278评估套件图纸
REV A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX770–MAX773 5V/12V/15V或可调、高效率、低IQ、升压DC-DC控制器
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1771xxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX756评估套件
2020/04/23
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| 测试报告 - 英文 |
MAX662ACSA+塑料封装器件可靠性报告
May 13, 2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX761/MAX762 12V/15V或可调、高效率、低i-Q、升压DC-DC转换器数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX863EEE+塑封器件可靠性报告
January 21, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX756/MAX757 3.3V/5V/可调输出,升压DC-DC转换器数据表
Rev. 2
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.18μm硅栅CMOS(S18)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0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
7/24/2013
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
10/15/2013
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/30/2014
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
4/16/2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX856/MAX857/MAX858/MAX859评估套件数据表
2019/08/19
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1771评估套件数据表
2020/04/23
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| 测试报告 - 英文 |
MAX77387EWP+T晶圆级产品可靠性报告
November 20, 2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX761评估套件
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
uTDFN包的可靠性监控报告
10/13/2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX5160/MAX5161低功耗数字电位计
Rev 2a
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| 测试报告 - 英文 |
MAX77231EZL+T晶圆级设备的MAX77231可靠性报告
October 18, 2016
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| 数据手册 - 英文 |
32抽头FleaPoT™,2线数字电位计
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
带6 Cu Meta(S90)的Fab 102 S90C可靠性监控报告
1/17/2017
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| 数据手册 - 中文 |
MAX17710 能量收集充电器和保护器 数据手册
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 102 S90可靠性监测报告
4/11/2017
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 102 S90可靠性监测报告
7/10/2017
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 102 S90可靠性监测报告
10/27/2017
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17710能量收集充电器和保护器
Rev 2
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| 数据手册 - 英文 |
MAX662A +12V, 30mA Flash Memory Programming Supply
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77301/MAX77301A符合JEITA标准,配备智能电源选择器、自动检测和USB枚举数据手册的li+充电器
Rev 1
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世强AI
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应用/方案
MAX608、MAX1771、MAX770-3、MAX863简单改动提高PFM升压控制器效率应用说明
本文介绍了通过简单修改标准PFM升压控制器电路,提高其在中等和轻载条件下的效率。通过增加RSENSE的值并将输出滤波电容连接到电流检测引脚(CS)而不是地,电路的电流限制取决于负载电流,从而降低了I²R损耗,提高了效率。此外,还讨论了这种修改对电流限制和输出纹波的影响,并提供了相关产品的信息。
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MAX761,MAX761CSA-12V至-5V/400mA稳压器确保5V轨道应用说明的排序
本文介绍了使用负降压调节器从-12V输入调节-5V输出的电路设计。该电路确保在系统主+5V电源启动后,-5V输出才开始上升,并在+5V下降时自动关闭-5V输出。这种设计适用于需要电源时序的±5V电源,如A/D和D/A转换器。电路中使用了IC1作为传统的升压调节器,并通过Q3/Q4电流镜提供电平转换。当+5V电源低于4.2V时,LBO输出将R5拉至负电源,导致FB电压上升,调节器进入关闭状态。电路效率在100mA负载时为85%,在400mA负载时为90%。输出电压精度取决于IC1中的2%准确参考电压和反馈路径电阻的公差。
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APD偏置电路具有可调输出的应用注意事项
本文介绍了雪崩光电二极管(APD)检测器及其偏置生成的重要性。文章详细描述了一种APD偏置发生器,该发生器能够产生30V至70V范围内的稳压、计算机调整输出。文章重点介绍了MAX1771升压DC-DC控制器在偏置电路中的应用,并展示了如何通过外部数字至模拟转换器实现动态、计算机控制的偏置调整。此外,文章还讨论了偏置电压VOUT的生成过程,以及电路的输出电流、纹波和输出电容选择等方面的技术细节。
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MAX1771升压DC-DC电压调节器转换成电流源用于电池充电应用注意事项
本文介绍了如何利用MAX1771 DC-DC控制器构建一个简单的开关模式电流源,适用于电池充电。通过禁用电压控制环路,电流控制环路提供调节功能。文章详细描述了电路设计、工作原理、电流计算以及误差分析,并提供了相关元件的选择和计算方法。
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MAX1771简单电路产生+3.3V在1A从-5V应用说明
本应用笔记介绍了如何使用脉冲频率调制(PFM)技术,从-5V电源生成+3.3V、1A的直流直流升压转换电路。该电路无需变压器,适用于具有稳定-5V电源且不需要隔离的应用。电路采用非自举模式的开关模式稳压器,转换效率超过90%,负载调节在3mV以内,适用于1A负载。输出电压由外部电阻调整,输入和输出电容器需具有低ESR以确保高效率和最小输出电压纹波。
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MAX1771现成变压器限制电容器浪涌电流应用说明
本文介绍了如何使用标准、经济的变压器来限制电容的浪涌电流。通过将变压器配置为自耦变压器,可以有效地减少电容充电时的浪涌电流,同时降低MOSFET的电压要求。这种方法不仅减少了电路的复杂性,还提高了效率。文章详细描述了电路设计、工作原理以及实际应用效果。
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MAX1771 电信应用中提供25W功率的隔离型转换器
本文介绍了一种25W功率的隔离型转换器设计,适用于从-36V到-72V的输入电压转换为5V/5A的输出。设计采用宽带反馈电路和主变压器T1实现前向隔离,隔离变压器驱动器IC2与表面贴变压器T2将隔离的5V输出转换到变压器初级。通过二级管桥式电路和C4转换为直流,并采用二级管-电阻网络补偿温度系数。转换器效率高于80%,负载电流变化时稳压系数为2%,线性稳压系数小于1%。
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两个AA单元产生巨大的音频
本文介绍了如何利用Maxim的MAX9704类D音频放大器和MAX1771开关模式升压转换器,从两节AA碱性电池中获取能量,实现高效率的音频播放。通过MAX1771将2V输入电压转换为12V,为MAX9704提供所需的10V工作电压,从而实现高效率的音频输出。该方案适用于便携式音频设备,如MP3播放器和车载音响系统,可提供长达4小时的播放时间。
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三输入电源为3.3V便携式设备供电 解决方案
本文展示了一种基于SEPIC拓扑的3.3V电源设计,适用于6V AA电池供电。设计包括一个转换器IC1,使用MOSFET和电感器L1、L2进行能量转换。电路还包括滤波电容C3、C1、C2和二极管D1、D2、D3、D4。设计特点包括高效率(85%)、低ESR电容和可调节的输出电压。
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MAX866,MAX1771 由太阳能电池获得5V电源 解决方案
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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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小型便携式系统的能量管理
本文详细介绍了小型便携式系统中的能量管理方案,针对四节和三节电池系统进行了优化设计。文章涵盖了升压/降压转换器、线性稳压器、电压转换器、充电泵和无电感调节器的应用。此外,文章还介绍了Maxim公司的一些功率管理器件,并针对不同电池配置和负载条件下的能量管理策略进行了深入探讨。
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小型便携式系统的能量管理
本应用笔记详细介绍了小型便携式系统中的能源管理方案,包括四节电池和三节电池系统的优化设计。内容涵盖了升压/降压转换器、线性稳压器、电压转换器、充电泵和无电感调节器的使用。此外,还介绍了Maxim公司的一些功率管理器件,并针对不同电池配置和负载条件提供了具体的设计方案和电路实例。
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5V降压转换器有变压器隔离反馈应用说明
本文介绍了一种基于变压器隔离反馈的5V降压转换器电路设计。该设计采用推挽式表面贴装变压器和驱动器,通过变压器驱动器产生与所需5V反馈电压成比例的交流信号,并通过二极管桥和电容转换为直流信号。该电路实现了完全隔离的直流直流转换,具有无光隔离器带宽限制和老化特性的优点。此外,文章还详细介绍了电路的工作原理、设计要点以及相关元件的选择。
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反馈隔离增强电源安全和性能应用说明
本文探讨了隔离反馈在电源供应中的应用,以提高安全性和性能。文章介绍了三种隔离反馈技术:耦合绕组反馈、光电隔离反馈和变压器耦合反馈。每种技术都适用于不同的应用场景,并详细解释了其工作原理和优缺点。文章还通过实际电路示例,展示了如何将这些技术应用于变压器反激拓扑中,以实现高效的电源转换。
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MAX1771升压控制器窗体负降压调节器应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX1771高效率升压DC-DC控制器,通过脉冲频率调制(PFM)模式,将升压控制器转化为负降压开关稳压器。该稳压器能将-15V电压降至-7.5V,输出电流为1A,效率超过90%。笔记详细描述了电路设计,包括功率开关、电感、二极管、输出电容等组件的工作原理,以及如何通过MAX1771控制器实现负电压的降压调节。此外,还讨论了PWM控制器MAX668在类似电路中的应用,以及两种控制器的优缺点。
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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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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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MAX1771按钮控制调节开关转换器应用说明
本文介绍了如何使用按钮控制数字电位器(digipots)来调节开关转换器的稳压输出。通过按钮控制digipot,可以实现更简单的电路设计,但需要注意digipot的输入没有去抖动能力,且上下控制不适合按钮操作。文章详细说明了如何通过按钮控制digipot的端到端电阻,以及如何设置转换器的输出电压。此外,还讨论了电路中使用的组件和计算公式。
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