MAX1771 电信应用中提供25W功率的隔离型转换器
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:
MAX1771
本应用笔记详细阐述了一款适用于电信领域的25W隔离型转换器设计方案。该方案主要针对-36V至-72V的宽范围输入电压,能够高效转换为5V/5A的稳定输出。设计核心采用了宽带反馈电路与主变压器T1实现前向隔离,并利用隔离变压器驱动器IC2配合表面贴变压器T2,将隔离后的5V输出信号转换回变压器初级侧。电路通过二极管桥式电路及电容C4完成直流转换,同时引入二极管-电阻网络以精确补偿温度系数。该转换器表现出优异的电气性能,整体效率高于80%,在负载电流变化时的稳压系数为2%,线性稳压系数小于1%,确保了电信设备供电的稳定性与可靠性。针对文中所述的MAX1771及相关设计方案,Maxim Integrated(现隶属于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,提供正品保障及技术支持。用户可通过平台获取相关器件,这些产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队可提供从选型指导、设计验证到系统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,有助于大幅缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市进程。
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2020/04/23
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32抽头FleaPoT™,2线数字电位计
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世强AI
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应用/方案
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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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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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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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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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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MAX1771可调LNB电源与DiSEqC兼容应用说明
本文介绍了DiSEqC标准及其兼容的电源电路设计。该电路使用MAX1771芯片,提供13V或17V的输出电压选择,并生成22kHz脉冲位置调制(PPM)信号,用于卫星接收器中的低噪声放大器(LNB)。电路还包括一个比较器,用于检测卫星天线组件传输的数据。
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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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负降压调节器采用升压控制器的应用说明
本应用笔记介绍了如何使用升压DC-DC控制器在负降压调节器应用中。通过外部运算放大器反转其电压反馈,该控制器从-5.2V ECL电源中产生稳定的-3V电压。MAX1771升压DC-DC控制器被用作示例。电路设计用于为光放大器/放大器单元中的激光二极管供电,当时市场上没有现成的IC可用。激光二极管的阳极连接到地,因此电源电压必须为负,并且需要提供160mA至750mA的电流。电路的转换效率在84%至87.5%之间。
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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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MAX1771电路连接增加了PFM升压转换器的电流模式操作应用说明
Maxim的PFM升压控制器通过外部添加电流模式信号到反馈端,提高了稳定性和输出纹波。该电路连接无需额外IC或元件,通过将负载、输出滤波电容和下反馈电阻连接到电流检测引脚(CS)而非地,实现了电流模式控制。与标准应用电路相比,该电路在中到重负载下表现出更低的输出纹波和更稳定的电感电流。
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3V/5V双电源系统中的节能应用说明
本文探讨了在3V/5V双电源系统中实现节能的方法。主要内容包括:两种降压配置(使用两个降压转换器或一个降压转换器加一个线性调节器),以及单芯片降压转换器(如MAX782)的应用。文章还讨论了线性调节器和开关调节器的选择,以及如何通过优化电路设计来提高电源效率。此外,还介绍了MAX1630系列双输出开关调节器的新特性,以及如何应对动态时钟CPU产生的负载电流瞬变。
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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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