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MAX1687 蜂窝式手机中的噪声控制
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:
MAX1687; MAX1688; MAX881R; MAX1692; MAX8877; MAX881
本技术资料详细介绍了MAX1687芯片在蜂窝式手机中的噪声控制方案,重点阐述了该器件在GSM、TDMA、IS-95等通信标准下的应用表现。资料深入探讨了电源管理(SMPS、LDO)、射频(RF)及数字信号处理(DSP)等关键电路的设计要点,并详细列出了元器件的核心性能参数,包括噪声系数、输出电压及电流指标。同时,文中还提供了具体的电路图参考与专业的设计建议,旨在帮助工程师优化系统性能,有效抑制通信过程中的噪声干扰。Maxim Integrated(现为Analog Devices的一部分)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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数据手册 - 英文
MAX881R低噪声偏置电源,μMAX,电源正常,适用于GaAsFET PA
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX8877ExK塑料封装器件可靠性报告
REVISION C
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数据手册 - 英文
评估:MAX881R
REV 1
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测试报告 - 英文
MAX881REUB+可靠性报告
April 7, 2010
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数据手册 - 英文
MAX1687/MAX1688升压DC-DC转换器,具有精确的自适应限流功能,适用于GSM数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX8878ExKxx塑封器件可靠性报告
REVISION C
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数据手册 - 英文
MAX1688评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
1687Exx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
MAX887 100%占空比、低噪声、降压PWM DC-DC转换器数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX8874REUK+(MAX8873T/S/R,MAX8874T/S/R)塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 19, 2009
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数据手册 - 英文
MAX887评估套件数据表
2021/05/18
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测试报告 - 英文
MAX1692UB塑料封装器件的可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX1692评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成可靠性监测报告
4/17/2013
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测试报告 - 英文
MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成可靠性监测报告
7/24/2013
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测试报告 - 英文
MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成可靠性监测报告
1/30/2014
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数据手册 - 英文
MAX8877/MAX8878 Low-Noise, Low-Dropout, 150mA Linear Regulators with '2982 Pinout
Rev 2
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数据手册 - 英文
MAX8873T/S/R, MAX8874T/S/R Low-Dropout, 120mA Linear Regulators
Rev 2
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数据手册 - 英文
MAX1684/MAX1685低噪声、14V输入、1A、PWM降压转换器
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX8819CETI可靠性报告+
March 18, 2009
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数据手册 - 英文
MAX1692 Low-Noise, 5.5V-Input, PWM Step-Down Regulator
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX8819BETI+塑料封装器件可靠性报告
June 16, 2009
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数据手册 - 英文
MAX8819A评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX8819AETI+塑料封装器件可靠性报告
March 18, 2009
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数据手册 - 英文
MAX8875 150MA,低压差线性稳压器,带电源正常输出
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX8815AETB+T塑封器件可靠性报告
May 11, 2015
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数据手册 - 中文
MAX8879 用于背光/闪光灯/RGB LED驱动的电荷泵,带有安全定时器
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX8875EUK33+可靠性报告
May 6, 2011
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数据手册 - 英文
MAX8819A/MAX8819B/MAX8819C PMIC,集成充电器和智能电源选择器,采用4mm X 4mm TQFN封装
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX16929IGUI+塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
May 15, 2013
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数据手册 - 中文
MAX8819A/MAX8819B/MAX8819C集成了充电器和智能电源选择器的PMIC,4mm×4mm TQFN 封装 Data Sheet
Rev 1
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应用/方案
手机噪音管理应用说明
本文探讨了手机噪声问题及其对性能的影响。文章介绍了电源布局改进以减少噪声,并讨论了线性稳压器在降低低频噪声中的作用。文章还分析了功率放大器偏置对射频输出噪声的影响,以及低 dropout 稳压器输出噪声的原理。此外,文章详细阐述了噪声传播机制、噪声敏感电路节点和噪声生成电路,并提供了相应的解决方案和设计建议。
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USB供电的高精度高保真唱机前置放大器应用说明
本文介绍了一种基于USB供电的高精度Hi-Fi唱机前级放大器设计。该设计采用四通道低噪声运算放大器和低压差线性稳压器,实现RIAA均衡,将唱机信号转换为线性输出,适用于电脑声卡等设备进行数字化处理。设计特点包括低功耗、低电压单电源解决方案,适用于标准动磁式唱头,并具备高电源抑制比。电路设计包括低频主动滤波和高频被动滤波,频率响应准确,增益可调。
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MAX2392、MAX8877、MAX8878相位噪声和TD-SCDMA UE接收机应用说明
本文探讨了TD-SCDMA用户设备(UE)接收器设计中的四个关键问题:相位噪声、噪声系数、I/Q相位不平衡和电源噪声。通过误差向量幅度(EVM)计算,分析了这些因素对无线电接收器的影响,并给出了估算电源噪声、I/Q平衡和本振相位噪声影响的方程。
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用于USB的全陶瓷320mA降压转换器
本应用笔记介绍了如何使用MAX1692低噪声降压稳压器实现320mA全陶瓷降压转换器,以满足USB接口对高效率电源的需求。该电路从+5.25V输入电压输出+3.18V电压,电流为320mA,效率达到90.7%。采用全陶瓷电容器实现低剖面和高可靠性。
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Tecnofingers(TNFG)通过Maxim电源管理和传感器ic加速电子产品开发客户成功案例
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,开发了rhomb.io模块化系统,以加速电子产品开发。该系统提供多种预组装组件,如处理器核心和功能模块,支持设计师快速构建、设计和测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型化IC和良好技术支持的需求,支持了其产品开发。
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集成电源是高度可靠和紧凑的应用说明
本文探讨了用于生成第二个输出电压的后级稳压器。高度集成的DC-DC升压转换器或PWM降压稳压器作为非常可靠、紧凑的后级稳压器。文章介绍了两种典型方法生成第二个电压,并详细介绍了Maxim的MAX1692和MAX1760两款产品作为后级稳压器的应用方案,包括其电路图和特点。
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手机设计中LDO线性稳压器的选择
本文详细讨论了在手机设计中选择合适的低 dropout 线性稳压器(LDO)的重要性。文章分析了不同手机模块(如基带芯片组、射频电路、TCXO、RTC 和音频电路)对电源的需求,并针对这些需求推荐了相应的 LDO 产品。此外,文章还简要介绍了 LDO 设计技巧,以优化性能。
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降压调节器参考设计中的限流电路
本文介绍了如何通过使用MAX4173H电流检测放大器来实现MAX1692 PWM降压调节器的电流限制。通过将电流检测反馈信号从线性转换为指数,D1提高了电流限制的阈值。该电流限制电路可以通过调整R3来适应任何输出电流。在本例中,MAX1692提供高达600mA的输出,而MAX4173H通过降低输出电压来限制超过300mA的输出电流。
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MAX1692设计案例研究:设计一个便携式无线联系人管理器应用说明的电源
本文介绍了瑞典公司Shockfish SA设计的便携式无线联系人管理器Spotme的电源设计。Spotme使用4.2V Li+可充电电池供电,内部通信电路需要四种不同电压。文章详细描述了电源设计,包括使用MAX1692和MAX1729等组件的降压和升压转换器,以及MAX1749振动驱动器。此外,还讨论了Li+电池充电器和PWM与PFM模式的比较。
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Tecnofingers(TNFG)利用Maxim电源管理和传感器IC加速电子产品开发
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,加速了其电子产品的开发。TNFG开发了一个名为rhomb.io的模块化系统,帮助电子设计师快速构建、设计或测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型IC和良好技术支持的需求。这些IC产品帮助TNFG实现了其模块化系统的小型化设计,并提供了高效、可靠和耐用的性能。
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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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简单的方法降低了所有电荷泵的输入纹波
本文介绍了降低电荷泵输入纹波的方法。电荷泵是一种直流-直流转换器,使用电容器而非电感器进行能量存储和转移。文章首先介绍了电荷泵的基本原理和操作方式,然后详细讨论了四种减少纹波的技术:并联电容器、LC滤波器、低 dropout 线性稳压器和RC滤波器。最后,文章提供了Maxim电荷泵IC的概述,以帮助读者选择合适的器件。
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电信系统用电源
本文探讨了电信系统中电源供应的设计挑战和解决方案。随着半导体技术的进步,电信系统对电源的要求越来越高,包括更低的电压、更低的功耗和更高的效率。文章分析了集中式和分布式电源供应的优缺点,并介绍了如何通过使用同步整流、开关稳压器和电荷泵转换器来提高电源效率。此外,文章还讨论了热管理、电磁兼容性和冗余设计等关键因素。
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断电保护:完全集成应用注意事项
本文探讨了在PC外设设计中,如何实现从USB端口、标准交流电源和电池三种电源之间的切换。文章介绍了从简单到复杂的电路设计,包括使用二极管、FET和电阻的基本切换电路,以及更复杂的包含电压检测器和反相器的电路。此外,还讨论了使用升压和降压转换器的电路,以及一个完全集成的解决方案。每种设计都有其优缺点,旨在提供便携性和断电保护。
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Engineering Jrournal 第38期:分布式温度检测提高系统可靠性/高压PWM控制器实现小巧、高效的电信/数据通信电源/灵巧IC调理压力传感器信号
这份资料主要介绍了多种电子元器件,包括模拟和数字集成电路、微控制器、数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、电压调节器等。涵盖了不同品牌和型号的元器件,如MAX6342–MAX6345、MAX5100–MAX5102、MAX1460等,并提供了它们的规格参数和应用场景。资料还涉及了元器件的封装形式、工作电压、功耗、频率响应等关键性能指标。
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Engineering Journal 第39期:免调节中频VCO的实现(第一部分)/蜂窝式手机中的噪声控制
本资料主要介绍了多种类型的电子元器件,包括模拟和数字转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)、电压控制振荡器(VCO)等。资料详细描述了这些元器件的技术参数、应用场景和性能特点,例如采样率、分辨率、功耗、工作电压等。此外,还涉及了相关元器件的封装类型、ESD防护等级以及与微处理器和LED等设备的接口方式。
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移动电源产品指南
本资料主要介绍了Maxim Integrated公司提供的移动电源产品,包括燃料计量器、充电器、电池监测、USB管理、多功能PMIC、单功能升压/降压DC-DC和LDO等。资料详细介绍了各产品的功能、特点、应用场景和性能参数,旨在帮助读者了解Maxim在移动电源领域的解决方案。
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MAX8875单电阻提供额外的电流从线性稳压器应用说明
本文介绍了一种通过在线性稳压器输入和输出之间添加一个小电阻来增加输出电流的方法。通过在输入和输出之间添加一个33Ω的电阻,可以将线性稳压器的输出电流从150mA提升至200mA。这种方法适用于需要略微提高最大输出电流同时保持一定最小输出电流的应用。文章还讨论了负载调节问题,并指出当输出电流低于最小值时,输出电压会上升。
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如何高效地为您的智能燃气表/水表供电
本文介绍了如何高效地为智能气表/水表供电。随着智能计量和自动抄表技术的普及,这些设备通常使用一次性电池,如锂硫酰氯电池,并期望其使用寿命达到10年或更长时间。文章重点讨论了如何利用高效升压转换器MAX8815A和超级电容器为无线射频功率放大器(PA)供电,以解决电池在数据传输时电流峰值需求的问题。文章详细分析了电池、超级电容器和升压转换器的工作原理,并提供了电路设计和仿真结果。
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