OLED 电源设计
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:
MAX1606; MAX1672; MAX8512; MAX1722; MAX1522; MAX1523; MAX1524; MAX1920; MAX1836; MAX1837; MAX1846; MAX1847
该技术资料深入探讨了OLED电源设计的核心要素,全面解析了OLED显示技术的特点、优势及其寿命影响因素。文章详细阐述了数码相机和手机两种典型应用场景下的电源规格要求,并针对Vdd和Vss电源提供了具体的解决方案,涵盖了Buck/Boost、Boost以及电荷泵等多种电源架构的设计细节。此外,资料还总结了OLED技术的发展前景与市场潜力,强调了技术进步和品牌效应对产业成长的关键作用。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。平台专职FAE团队将提供从选型、设计验证到调试的全方位技术支持,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市进程。
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资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX1522/MAX1523/MAX1524 Simple SOT23 Soosf Confrallers
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1837ETT33+塑料封装器件可靠性报告
December 22, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1837评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1836ExTxx可靠性报告
Rev.A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1522/MAX1523/MAX1524评估套件数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1920EUT塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1836/MAX1837 24V Internal Switch, 100% Duty Cycle, Step-Down Converters
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8511EXKxx塑封器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1920/MAX1921 Low-Voltage, 400mA Step-Down DC-DC Converters in SOT23
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8512ETA+塑封器件可靠性报告
December 1, 2008
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1672评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1672EEE+T塑料封装器件可靠性报告
October 14, 2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1921评估套件(评估:MAX1920/MAX1921)
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1606EUA+T塑封器件可靠性报告
November 8, 2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1672 Step-Up/Down DC-DC Converter in QSOP Package
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX192xxxP塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1606 28V Internal Switch LCD Bias Supply with True Shutdown
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1722EZK+塑料封装器件可靠性报告
July 7, 2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX152评估套件数据表
2020/04/24
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1724EZK50+T塑封器件MAXIM集成产品可靠性报告
June 16, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1606 MAXREFDES1018 Boost, Single-Output, DC-DC Converter,1V to 3.3V Input, 13.5V/6mA Output Using
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1723EZK+可靠性报告
December 15, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1018升压、单输出、DC-DC转换器,1v至3.3v输入,13.5v/6MA输出,采用MAX1606数据手册
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1675EUA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 电路原理图 - 英文 |
4533Fig02 电路原理图
2018/11/04
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| 数据手册 - 英文 |
升压、单输出、DC-DC转换器,1v至3.3v输入,13.5v/6mA输出,采用MAX1606
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1523EUT塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
REV A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1724 Evaluation Kit
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MX7574KN+塑料封装器件可靠性报告
April 20, 2010
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| 电路原理图 - 英文 |
4531Fig03 U1 MAX1396 U2 MAXQ2000-RAX 电路原理图
2018/08/22
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| 数据手册 - 英文 |
MAX192 Low-Power, 8-Channel, Serial 10-Bit ADC
Rev. 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1833EUT#G16塑料封装器件可靠性报告
June 21, 2012
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| 电路原理图 - 英文 |
4530Fig02 电路原理图
2019/05/07
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| 数据手册 - 英文 |
MAX850评估套件
2020/04/23
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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
MAX1522单电感电路产生双极电源电压应用说明
本文介绍了一种利用单电感器和三只肖特基二极管,从+5V电源生成+15V和-14V双极性电源电压的电路。该电路采用MAX1522电压模式升压转换器,无需昂贵的电流检测电阻,输出电流可达200mA,效率高达85%,输出纹波约为44mV。电路适用于音频、仪表和工业应用,能够满足大多数模拟电路的需求。
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转换器将单体电池电压提升至50V应用说明3425
本文介绍了如何使用两级升压转换器将单节电池电压提升至50V。通过使用固定输出、低功耗的升压转换器(U1)和低成本升压控制器(U2),电路能够从单节电池输出中产生所需的电压。文章详细讨论了电路设计、效率、元件选择以及电路性能等方面。
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便携式电源从USB端口获得+5V和+3.3V电源
本资料提供了一种从USB端口获取电源的便携式电源设计,适用于数字相机、MP3播放器和PDA等设备。设计包括MAX1811锂离子电池充电器,通过USB端口以100mA或500mA的速率充电。MAX1797将电池电压提升至5V,然后MAX1837将5V降至3.3V。电路具备低电量关闭功能,以保护锂离子电池,并提供充电LED指示。
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MAX1524使用双电源延长Wallcube/电池供电系统的电池寿命应用说明
本文介绍了一种延长电池寿命的双输出电源设计,适用于壁挂式电源/电池供电系统。该设计采用MAX1705升压DC-DC转换器和MAX1524升压控制器或MAX608升压DC-DC控制器,无需额外二极管或MOSFET即可自动切换输入源,并维持5V和3.3V输出。电路仅在AC电源不可用时才从电池中抽取电力,无需用户干预,且在电池路径中不增加额外的二极管或MOSFET。该电路的开关模式稳压器在5V下可提供高达600mA的电流,线性稳压器在3.3V下可提供高达200mA的电流。
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利用USB电源为电池充电的参考设计
本文介绍了使用USB电源为电池充电的原理和电路设计。内容包括USB电源的输出能力、电池充电电路的设计、充电电流的选择、充电时间、功率预算以及充电器与AC适配器的切换等。文章还讨论了USB接口规范、USB设备与主机的通信、以及USB电源在实际应用中的注意事项。
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如何使用DS1841对数电阻器优化雪崩光电二极管(APD)偏置范围应用说明
本文介绍了如何使用DS1841对雪崩光电二极管(APD)偏置电路的输出范围进行调整。通过三个外部电阻(RSER、RTOP和RPAR),可以优化APD偏置范围。文章提供了一个电子表格,简化了调整过程,并详细解释了相关参数和计算方法。
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数字温度计的重要设计考虑因素
本文介绍了数字温度计的类型、热敏电阻和热电堆计算温度的基本原理。讨论了使用自然对数与查找表之间的权衡、设计者在计算速度和精度之间的折中,以及数字温度计所需的各个组件。此外,还涉及了探头式、耳温式、额温式等不同类型数字温度计的测量原理和电路设计要点。
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在可穿戴设计解决方案中,选择合适的电压调节器以延长电池寿命
本文探讨了在可穿戴设备中延长电池寿命的重要性,并介绍了如何通过选择合适的电压调节器来实现。文章强调了在闲置和睡眠模式下降低功耗的重要性,并举例说明了MAX1722这款超低功耗电压调节器如何通过降低静态电流和关断电流来延长电池寿命。
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在可穿戴设计解决方案中,选择合适的电压调节器以延长电池寿命
本文探讨了在可穿戴设备中延长电池寿命的重要性,并介绍了如何通过选择合适的电压调节器来实现这一目标。文章强调了低功耗在被动模式下的重要性,并举例说明了如何通过降低静态电流和关断电流来延长电池寿命。文章以MAX1722为例,说明了如何通过优化电压调节器的设计来减少功耗,从而延长可穿戴设备的电池寿命。
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利用MAX17224 nanoPower boost转换器重新定义动作捕捉客户成功案例
Noitom Limited利用MAX17224 nanoPower boost转换器等Maxim IC,成功开发Hi5 VR手套,实现虚拟实境下的全沉浸式双手交互。该手套通过IMU传感器提供无线、全手指操作,并满足高效率、低静态电流、大输入范围、低启动电压和小尺寸等严苛要求。Maxim IC在电源调节、数据传输等方面支持Noitom产品稳定、可靠工作。
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尖顶使衣服更聪明与马克西姆可穿戴健康AFE
Spire公司推出Spire Health Tag,一款可穿戴健康监测设备,通过附着衣物来追踪用户的睡眠、活动、压力水平等。该设备采用低功耗、小尺寸的IC,如MAX30110脉搏血氧仪和MAX17223同步升压转换器,以实现长时间续航。Spire与Maxim合作,利用Maxim的技术支持,成功设计出满足设计目标的设备。
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双电压供电SIM卡应用说明
本文介绍了如何为符合GSM标准的手机中的SIM卡提供双电压供电。随着SIM卡从5V向3V过渡,文章详细解释了如何通过使用MAX1672芯片,结合升压/降压DC-DC转换器和线性稳压器,实现3.3V和5V的输出电压调节。通过调整R1/R2/R3的值,可以数字控制输出电压在3V和5V之间切换。此外,文章还提供了电路图和相关的技术支持信息。
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为汽车应用选择合适的DC-DC转换器应用说明
本文探讨了在汽车应用中选择合适的DC-DC转换器的挑战,并针对一些常见汽车应用提供了解决方案。文章涵盖了多种系统要求,包括多输出电压、宽输入电压范围、低静态电流、低噪声和低成本等,并针对每种要求提出了相应的电路设计和建议。此外,文章还讨论了42V电池系统、电致变色玻璃和显示屏等特定应用的电源需求。
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MAX17224纳米功率提升客户成功案例
Noitom Limited利用MAX17224 nanoPower boost转换器等Maxim IC,成功开发Hi5 VR手套,实现虚拟实境下的全沉浸式双手交互。该手套通过IMU传感器提供无线、全手指操作,并满足高效率、低静态电流、大输入范围、低启动电压和小尺寸等严苛要求。Maxim IC的稳定性和可靠性得到Noitom公司CTO戴若犁博士的高度认可。
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Engineering Journal 第41期:正确的布局和元件选择是控制EMI的关键/如何测量高速ADC的INL和DNL
本资料主要介绍了多种电子元器件及其技术参数,包括ADC、DAC、DC-DC转换器、LDO、MOSFET、LNA、PA等,涵盖了其工作电压、频率、功耗、尺寸、封装形式等关键信息。此外,还涉及了EMI、PSRR、SNR、SFDR等性能指标,以及相关产品的应用领域和价格。
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助听器介绍和重要设计注意事项教程,应用说明
本文介绍了助听器的类型,包括耳背式(BTE)、耳内式(ITE)、耳道式(ITC)和完全耳道式(CIC),以及模拟和数字助听器技术的简要概述。讨论了音频处理路径的重要性、电气组件的功能以及设计者在选择产品时必须考虑的一些关键要素。文章还涉及了助听器的不同型号、技术类型、功能、一般要求、电源和电池管理以及静电放电保护等方面的内容。
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