MAX6653 Temperature Monitors and PWM Fan Controllers
发布时间:
2019-04-01
类型:
数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX6653AEE; MAX6663AEE; MAX6664AEE; MAX6653; MAX6663; MAX6664; CMPT3904; SST3904; KST3904-TF; SMBT3904; FMMT3904CT-ND
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX6653评估系统/评估套件
Rev 0
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MAX6664AEE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX6622 5-Channel Precision Temperature Monitor
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MAX666xxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX6602 Five-Channel Precision Temperature Monitor
Rev 1
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MAX667CSA+塑料封装器件可靠性报告
May 6, 2011
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MAX6636 7-Channel Precision Temperature Monitor
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6667AUT+T塑封器件可靠性报告
April 25, 2013
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MAX6654 1°C Accurate Remote/Local TemperatureSensor with SMBus Serial Interface
Rev 4
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MAX6650EUB塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX6690 2°C Accurate Remote/Local TemperatureSensor with SMBus Serial Interface
Rev 2
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MAX6657MSA+塑料封装器件可靠性报告
July 17, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
带SMBus串行接口的MAX1617远程/本地温度传感器
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6655MEE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6661 Remote Temperature-Controlled Fan-Speed Regulator with SPI-Compatible Interface
Rev 0
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MAX6656MEE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX6646/MAX6647/MAX6649+145°C精度SMBus兼容远程/本地传感器,带过热警报数据表
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6665ASA40+T塑封器件可靠性报告
November 3, 2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6648 Precision SMBus-Compatible Remote/Local Temperature Sensors with Overtemperature Alarms
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6659MEE+塑料封装器件可靠性报告
December 8, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
带SMBus接口的MAX6660远程结温控风扇调速器数据表
Rev 1
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MAX6658MSA+塑料封装器件可靠性报告
December 1, 2010
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| 数据手册 - 中文 |
MAX6695/MAX6696 双路远端/本地温度传感器,带SMBus串行接口 数据手册
Rev 2
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MAX6651EEE+T塑封器件可靠性报告
July 24, 2012
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带SMBus串行接口的MAX6695/MAX6696双远程/本地温度传感器数据表
Rev 3
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MAX6668AUA50+(MAX6670)塑料封装器件可靠性报告
December 1, 2008
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MAX1619远程/本地温度传感器,具有双报警输出和SMBus串行接口
Rev 0
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MAX6654MEE塑料封装器件可靠性报告
February 17, 2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6697 7-Channel Precision Temperature Monitor
Rev 3
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技术论坛
老产品改型,全面国产化。按键防抖用了美信的max6818eap,封装20ssop。前辈们,有没有国产替代芯片,封装不同也可以?
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应用/方案
电路将PWM风扇驱动转换为线性,并降低噪声
本文介绍了将PWM风扇驱动转换为线性驱动以降低噪声的方法。传统上,使用温度传感和PWM输出的方法可能导致过多的声学噪声。本文提出了一种电路,通过将PWM风扇驱动转换为线性驱动,从而减少噪声。该电路通过低通滤波器将PWM波形转换为直流电源,为风扇提供线性电压,从而降低风扇噪声。此外,还讨论了如何选择合适的PWM频率和电容值以优化电路性能。
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MAX6653自动风扇控制技术:冷却高速芯片的趋势应用说明
本文探讨了高速芯片散热技术,特别是自动风扇控制方法。文章指出,随着芯片速度的提高,散热问题日益突出,影响性能和可靠性。文章介绍了基于温度传感器的风扇速度调节技术,包括PWM信号控制和多通道风扇控制器。同时,文章还讨论了风扇控制策略,如速度变化率限制和风扇控制曲线设计。最后,文章列举了Maxim公司的一些相关产品,如MAX6653、MAX6660和MAX6639等。
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使用MAX1253/54和MAX1153/54进行温度监控
本应用笔记介绍了如何使用MAX1253/54和MAX1153/54系统监控器进行温度监测。这些设备通过远程传感二极管进行温度测量,支持单端或差分配置,并具备自主报警功能。文中详细解释了二极管温度测量的原理、误差来源以及如何选择远程温度传感器。此外,还提供了关于电路布局、噪声抑制和传感器选择的具体建议。
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理想因子补偿和热敏电阻之间的系列电阻差异应用说明
本文详细介绍了使用外部热敏二极管测量温度时,如何补偿理想因子和串联电阻差异对测量精度的影响。文章解释了理想因子和串联电阻对远程温度传感器测量的影响,并讨论了如何确定补偿因子。此外,还介绍了Maxim公司的一些温度传感器产品,如MAX6654和MAX6690,它们具有自动串联电阻消除功能。
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利用看门狗改善系统可靠性 —— 如何正确选择器件
本资料主要介绍了微处理器(µP)的监控定时器(WATCHDOG TIMER)功能及其在系统启动和运行过程中的作用。内容包括监控定时器的计数器、超时地址、复位生成器、I/O引脚配置等。此外,还涉及了监控定时器的启动程序、超时处理、以及在不同条件下的分支和子程序调用。
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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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Engineering Journal 第四十三期:改善2.5G和3G手机的发送效率/ADC中的ABC:理解ADC误差对系统性能的影响/改进风扇控制:关于风扇控制的考虑
该资料详细介绍了ADC(模数转换器)的工作原理、性能参数以及在不同应用场景下的表现。内容包括ADC的模拟输入范围、数字编码、DNL(差动非线性)和INL(积分非线性)误差,以及ADC的参考稳定性、温度漂移、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)和信噪比加失真(SINAD)等关键性能指标。资料还涉及了ADC在不同频率下的性能表现,包括第二谐波和第三谐波的幅度,以及FFT(快速傅里叶变换)分析结果。
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热管理设计手册
本手册主要介绍了电子系统中的热管理设计,包括温度检测技术、热管理元件及其应用。内容涵盖热敏电阻、RTD、热电偶、温度传感器IC、温度开关、风扇速度控制器等,并提供了相应的应用电路示例。手册详细阐述了各种温度检测技术的原理、特点和应用,以及如何通过温度数据控制风扇速度、保护电子系统等。
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热管理手册
本手册深入探讨了电子系统的热管理,涵盖了温度传感技术、热管理组件、传感器选择、应用实例和资源。内容涉及多种温度传感器技术,包括热敏电阻、热电阻、热电偶和温度传感器IC,以及风扇控制电路和温度开关。此外,还提供了相关应用笔记、教程和参考设计。
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MAX666 JFET增加线性稳压器应用说明的电压额定值
本设计笔记介绍了如何通过在稳压器中添加JFET来扩展其输入电压范围,使其达到25V或40V,具体取决于所使用的JFET。以MAX666电压稳压器为例,展示了如何通过级联JFET来提高输入电压限制,并讨论了不同JFET型号对电压范围的影响。
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PC串口驱动12位数模转换器
本应用笔记展示了如何使用PC的标准串行端口连接并驱动12位模数转换器(ADC)。通过将CS和SCLK线分别模拟为RTS和DTR线,转换数据出现在DSR线上。文中提供了示例C代码,以演示应用电路。电路图1展示了如何使用PC的RS-232串行端口控制12位ADC。该电路功耗低,工作电流仅为2mA,关断状态下降至15µA。MAX220作为MAX232的低功耗版本,仅消耗0.5mA电流。电路使用9V电池通过线性稳压器供电,输出容量为40mA,满足电路2mA的功耗需求。当DTR为高电平时,电路正常工作;当DTR低电平超过100ms时,电路进入关断状态,功耗降至15µA。
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Engineering journal 第四十六期:锂离子脉冲充电器的充电效率和电池老化/精密参考时钟在时钟与数据恢复电路中的应用/利用看门狗改善系统可靠性——如何正确选择器件
这份资料主要涉及电子元器件的应用和测试,包括电池充电管理、线性充电器、脉冲充电器、电池容量测试、充电温度影响、充电周期、CDR(时钟和数据恢复)技术、PLL(锁相环)和VCO(压控振荡器)等。资料中详细描述了不同元器件的性能参数、工作原理和应用场景,并提供了相关的测试数据和设计示例。
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Engineering journal 第四十九期:有源视频滤波器/风扇自动控制/高速芯片冷却技术的趋势/为蜂窝电话选择最佳的电源管理IC/基站RF功率放大器的偏置
该资料主要介绍了一种基于MAX4451芯片的信号处理电路设计。内容包括电路图、元件参数、工作原理、性能指标等。重点阐述了滤波器、缓冲器、延迟均衡器等模块的设计,以及电路的增益、带宽、插入损耗等关键性能参数。此外,还涉及了不同版本电路的对比,如PAL和NTSC版本,以及电路在不同应用场景下的性能表现。
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Engineering journal 第五十一期:紧凑型数码相机呼唤高集成度电源/上电复位与相关监控功能/在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能/为系统测量和保护选择温度传感器
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products, Inc.(MXIM)公司的财务状况、市场表现和产品线。内容包括公司2003年和2004年的收入、利润、市场份额等数据,以及公司在全球的分支机构分布情况。此外,资料还涉及了Maxim公司的产品线,包括ADC、LCD、LED、MOTOR P/S等,并对其性能和应用进行了简要说明。
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MAX6650电路将PWM转换为放大和缓冲线性信号应用说明
本文介绍了一种将低电压PWM信号转换为放大和缓冲线性输出的简单电路。该电路适用于风扇速度控制,能够实现3.3V输入对12V风扇的线性控制。电路通过互补对BJT和PMOS FET构建线性放大器,适用于风扇调制噪声较大的情况。电路配置为+4增益,适用于将3.3V PWM信号提升至12V最大输出摆幅。
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MAX1864产生1.2V或更低的输出电压应用说明
本文介绍了如何使用MAX1864芯片生成低于参考电压的输出电压。文章详细阐述了通过外部电阻配置,如何实现1.0V的输出电压。MAX1864芯片具有正线性稳压器增益模块,能够通过适当选择电阻值,实现低于其1.236V参考电压的输出电压。
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PC板迹线宽度对远程二极管温度传感器精度的影响
本文探讨了PC板走线宽度对远程二极管温度传感器准确性的影响。文章指出,尽管大多数数据表推荐使用10毫微米的走线宽度和10毫微米的间距,但5毫微米的走线宽度和间距也能提供等效结果,但具有更高的串联电阻。由于Maxim温度传感器可以补偿由更高串联电阻引起的测量误差,因此可以使用5毫微米的走线宽度和间距获得良好的结果。文章还讨论了串联电阻和噪声拾取的影响,并提供了最佳连接指南。
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Low-Power DC-DC Converter Drives 5V From 3V Battery 解决方案
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使用带有24V和48V风扇的MAX6650和MAX6651风扇转速调节器
本应用笔记介绍了如何使用MAX6650和MAX6651风扇速度调节器控制24V和48V风扇的速度。这些调节器通过测量风扇的转速并调节供电电压来实现速度控制。笔记中提供了将MAX6650和MAX6651应用于更高电压风扇的电路示例,包括通过外部电阻调整输入电压的方法。
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MAX6651风扇控制器应用程序入门说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX6651风扇控制器进行闭环操作。通过MAX6651 EV评估套件和MINIQUSB板,实现了风扇速度的精确控制。笔记详细描述了硬件连接、固件升级、操作步骤以及故障处理。此外,还提供了多风扇配置和MAXQ2000EVKIT替代MINIQUSB的设置方法。
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