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MAX1681 Relay Driver Requires Only 25% Power
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:
MAX1681; MAX1681ESA; 1N4148
该应用笔记详细介绍了使用Maxim公司产品实现低功耗继电器驱动电路的设计方案。该电路通过在继电器初始启动时施加全功率,随后降低至“保持”功率,从而显著减少能耗。设计利用电荷泵产生额外的-3V电压以激活继电器,并结合快速开关频率与紧凑的组件设计实现高效能。文章还深入探讨了不同继电器型号的性能测试结果,并提供了相关元件的详细信息,为工程师优化电源管理提供了实用参考。基于该方案,Maxim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。用户可通过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、批量询价及库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全方位技术支持,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 - 英文
MAX1680/MAX1681 125MA、频率可选、开关电容电压转换器
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1681ESA+(MAX1680/MAX1681)塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
December 19, 2008
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产品变更通知及停产信息 - 英文
卷筒上的标准数量和方向
REVISION AD
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数据手册 - 英文
MAX1566/MAX1567六通道、高能效数码相机电源
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX16818ATI+塑料封装设备的可靠性报告
December 23, 2015
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数据手册 - 英文
MAX13253 1A, Spread-Spectrum, Push-Pull, Transformer Driver for Isolated Power Supplies
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX16814/MAX16814B塑料封装器件可靠性报告
December 4, 2009
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MAX13256 36V H-Bridge Transformer Driver for Isolated Supplies
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX16819ATT+塑料封装器件可靠性报告
March 1, 2010
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数据手册 - 英文
MAX16814 Integrated, 4-Channel, High-Brightness LED Driver with High-Voltage DC-DC Controller
Rev 11
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测试报告 - 英文
MAX16812ATI+塑料封装器件可靠性报告
February 11, 2009
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数据手册 - 英文
MAX16818评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
1/22/2010
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测试报告 - 英文
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
8/31/2010
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测试报告 - 英文
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
10/8/10
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测试报告 - 英文
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
1/14/2011
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测试报告 - 英文
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
7/18/2011
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数据手册 - 英文
MAX16813B集成4通道高亮度LED驱动器,带高压DC-DC控制器和电池断开装置
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX16820ATT+塑料封装器件的可靠性报告
October 27, 2009
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数据手册 - 英文
MAX745评估套件
Rev 3
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测试报告 - 英文
MFN SiGe HBT双极MAXIM集成可靠性监测报告
1/28/2013
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数据手册 - 英文
MAX16816可编程开关模式LED驱动器,具有模拟控制PWM调光功能
Rev 1
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数据手册 - 英文
MAX16813 Integrated, 4-Channel, High-Brightness LED Driver with High-Voltage DC-DC Controller and Battery Disconnect
Rev 4
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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
MAX16812评估套件
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX16818 1.5MHz, 30A High-Efficiency, LED Driverwith Rapid LED Current Pulsing
Rev 5
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测试报告 - 英文
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
4/24/2015
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测试报告 - 英文
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
7/10/2015
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测试报告 - 英文
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
10/14/2015
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数据手册 - 英文
MAX16812 Integrated High-Voltage LED Driver with Analog and PWM Dimming Control
Rev 1
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测试报告 - 英文
TSSOP包可靠性监测报告
10/23/2012
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测试报告 - 英文
TSSOP包可靠性监测报告
1/29/2013
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世强AI
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应用/方案
MAX1681电荷泵将-5V转换为+5V应用说明
本文介绍了一种利用电荷泵反向工作将-5V转换为+5V的电路设计。该设计适用于输出电流小于100mA的应用,通过MAX1681电压转换器实现。该转换器基于电荷泵,可以将正电压转换为负电压或加倍正电压,使用简便,仅需两个或三个外部电容器。电路通过内部振荡器控制充放电速率,频率约为1MHz。然而,由于转换器的有效输出电阻,输出电压低于理想值,随着输出电流的增加而下降。
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MAX1681电荷泵双负电压应用说明
本文介绍了使用电荷泵将负电压翻倍的方法。通过将正电压逆变器进行适当修改,可以实现负电压的翻倍。电路仅需三个外部电容器,即可在2.0V至5.5V的范围内翻倍负电压。文章还讨论了使用1µF电容器时的输出电压降与负载电流的关系,并提供了提高效率的建议。
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MAX1680ESA+塑料封装器件可靠性报告
本报告详细评估了MAX1680ESA+塑料封装器件的可靠性。报告内容涵盖设备描述、制造信息、封装信息、晶圆信息、质量保证信息和可靠性评估。报告指出,MAX1680ESA+满足Maxim Integrated的质量和可靠性标准,并通过了加速寿命测试和电敏感度测试,确保产品性能稳定。
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Engineering Journal 第六十七期:利用高性能同时采样ADC降低高级电力线监测系统的成本/克服汽车系统中HB LED集成方案的技术瓶颈/降低精密放大器的电压失调/利用耦合线圈拓扑改善双相buck转换器的性能
本文探讨了利用高性能同时采样ADC降低高级电力线监测系统成本的方案。文章首先介绍了电力线监测系统在智能电网中的重要性,以及其对ADC性能的严格要求。接着,详细分析了ADC在电力线监测系统中的应用,包括多通道、高精度、同时采样等特性。文章还介绍了Maxim公司的高性能ADC产品,如MAX11046,并提供了实际应用案例。此外,文章还讨论了ADC在汽车HB LED集成方案中的应用,以及如何克服技术瓶颈。最后,文章总结了ADC在降低系统成本和提高性能方面的优势。
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Engineering Journal 第六十八期:利用TDR(时域反射计)测量传输延时/利用热分析预测IC的瞬态效应并避免过热/为无线基站选择高线性度混频器/在4-20mA电流环中如何使用高压、大电流驱动放大器
本文探讨了利用TDR(时域反射计)测量传输延时、热分析预测IC瞬态效应、选择高线性度混频器以及4-20mA电流环中使用高压大电流驱动放大器等技术话题。文章还介绍了Maxim Integrated Products的评估板和参考设计,旨在加速产品上市。此外,文章强调了TDR测量传输延时的重要性,并提供了详细的测量步骤和结果分析。
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使用MAX6958/59 LED驱动程序驱动4-1/2位仪表显示器应用说明
本应用笔记详细介绍了如何使用MAX6958/59 LED驱动器连接5位LED显示器,适用于需要显示范围在-19999至19999之间并带有小数点的仪表显示应用。MAX6958/59是4位、9段LED驱动器,采用减少引脚数量的多路复用方案,使用仅10个驱动引脚即可驱动36个段。该笔记讨论了一种驱动第五位额外数字的技巧,并展示了如何通过使用四个二极管将第五位数字的阴极驱动器与适当的阴极驱动器连接,从而实现5位数字显示。此外,还提供了典型应用电路图和连接方式。
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高效率DC-DC转换器适合LDO封装应用说明
本文介绍了MAXIM公司的一款高效DC-DC转换器MAX8505,该转换器适用于替代LDO(低 dropout线性稳压器)来从3.3V输入生成1.5V/3A输出。MAX8505采用16引脚QSOP封装,具有小尺寸,适用于空间受限的设计。该转换器采用1MHz开关频率,使用小型电感和陶瓷电容进行输入和输出滤波,从而实现更小的占板面积。与LDO相比,MAX8505具有更高的效率(高达87%),更低的功耗和更小的尺寸。
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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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电荷泵分压器的特性
本文主要介绍了电荷泵电压分压器的工作原理和应用。文章首先回顾了电荷泵的基本原理,然后详细解释了电压分压器配置,该配置可以将输入电压精确地分成两半。文章还讨论了两种应用案例:从两个锂离子电池中高效地生成3.3V的稳压电源,以及从10V电源中高效地提取5V电源。此外,文章还涉及了电荷泵转换器的不同拓扑结构,如倍压器和逆变器,以及它们在电路设计中的应用。
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工程期刊第67卷通过利用/高性能、同步采样ADC降低先进电力线监测的系统成本/克服在汽车系统中集成HB LED的挑战/最小化精密放大器中的电压偏移/改进两相降压转换
本文探讨了高级电力线监控系统在智能电网中的应用,重点介绍了如何通过高性能、同时采样ADC降低系统成本。文章详细分析了系统性能要求、国际和本地标准对能量测量的精度要求,以及如何选择合适的ADC来实现精确的电压和电流测量。此外,还讨论了信号相位调整、有效输入阻抗和封装尺寸等因素对ADC选择的影响。文章还介绍了Maxim Integrated Products的MAX11046和MAX11040 ADC产品,这些产品在电力线监测系统中具有高性能和同时采样能力。
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Engineering Journal Volume Sixty-Eight:Propagation delay measurements using TDR (time-domain reflectometry)/Use thermal analysis to predict an IC’s transient behavior and avoid overheating/Selecting high-linearity mixers for wireless base stations解决方案
本文探讨了使用TDR(时域反射ometry)进行传播延迟测量的方法,以及如何通过TDR技术来减少探针误差并提高传播延迟测量的准确性。文章详细介绍了TDR的基本原理、测量步骤和实际应用案例,并强调了在高速测量中采用良好实践的重要性。此外,文章还讨论了阻抗测量、信号路径中的电容和电感分析以及如何使用TDR信号作为反馈来优化电路设计。
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《使用MAX6958/59 LED驱动器驱动4位1/2计数器显示器应用说明》
本应用笔记详细介绍了如何使用MAX6958/59 LED显示驱动器连接5位LED显示器,用于显示-39999至39999范围内的计数器应用。MAX6958/59是4位、9段LED驱动器,采用减少引脚数量的多路复用方案,使用仅10个驱动引脚驱动36个段。该笔记讨论了一种驱动额外第五位数字的技术,适用于需要显示-39999至39999范围内数字的计数器应用。该技术牺牲了小数点段,因此无法显示测量比例。这种方法最适合不需要范围小数点段的计数器应用。MAX6958/59使用四个多路复用周期,适用于使用四个数字和四个到八个离散LED的应用。示例电路图显示了MAX6958或MAX6959显示器与四个7段数字和八个离散LED的连接方式。
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大功率电路的布局考虑
本文主要介绍了高功率电路的布局考虑因素,包括热设计、功率路径、组件放置、热沉和板级布局等。文章强调了热阻抗、热设计的重要性,并提供了实际案例和计算方法,以帮助设计师确保电路板既电学稳定又热平衡,从而实现最佳效率和正常运行。
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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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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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圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
本报告为MAXIM INTEGRATED的可靠性监控报告,针对San Antonio 0.4µm硅栅(S4)工艺的多个产品进行可靠性测试。报告内容包括产品列表、失效率、平均无故障时间(MTTF)、测试参数以及详细的可靠性数据,涉及高温操作寿命、存储寿命、温度循环、温度湿度偏置和未偏置湿度电阻等测试条件。
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适用于3V系统的电池切换电路 DESIGN SHOWCASE
本资料展示了一种基于3V供电的电路设计,采用MAX8865和MAX8866芯片实现电压转换和稳压功能。设计包括电池供电、电压转换模块和输出稳压部分,适用于多电池应用场景。
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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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