MAX6661 Remote Temperature-Controlled Fan-Speed Regulator with SPI-Compatible Interface
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:
MAX6661; 2N3904; 2N3906; MAX6661AEE; SST3904; KST3904-TF; SMBT3904; FMMT3904CT-ND
资料平台
| 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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| 测试报告 - 英文 |
MAX6660AEE+塑料封装器件可靠性报告
April 18, 2014
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MAX6690 2°C Accurate Remote/Local TemperatureSensor with SMBus Serial Interface
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6681MEE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX6654 1°C Accurate Remote/Local TemperatureSensor with SMBus Serial Interface
Rev 4
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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 |
MAX6659MEE+塑料封装器件可靠性报告
December 8, 2010
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MAX6622 5-Channel Precision Temperature Monitor
Rev 0
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MAX6658MSA+塑料封装器件可靠性报告
December 1, 2010
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MAX6602 Five-Channel Precision Temperature Monitor
Rev 1
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MAX666xxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX6636 7-Channel Precision Temperature Monitor
Rev 0
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MAX6692xxxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6653 Temperature Monitors and PWM Fan Controllers
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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| 数据手册 - 英文 |
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 |
MAX6647MUA塑料封装器件可靠性报告
Rev. B
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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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MAX6664AEE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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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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| 测试报告 - 英文 |
MAX6667AUT+T塑封器件可靠性报告
April 25, 2013
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| 数据手册 - 英文 |
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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| 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 |
MAX6697 7-Channel Precision Temperature Monitor
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6668AUA50+(MAX6670)塑料封装器件可靠性报告
December 1, 2008
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6699 5-Channel Precision Temperature Monitor
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6662MSA+塑料封装器件可靠性报告
April 15, 2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6657/MAX6658/MAX6659 ±1°C, SMBus-Compatible Remote/Local TemperatureSensors with Overtemperature Alarms
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
RR-1J产品可靠性报告
November 1, 1996
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世强AI
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应用/方案
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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电力线暂态串联保护
本文介绍了用于保护n沟道功率MOSFET免受低电压和高电压损害的电路设计。该电路包含一个高压侧开关驱动IC和快速响应的3晶体管过压检测器。电路通过串联连接的高压n沟道MOSFET功率开关和快速过压检测器,在电压异常时关闭功率开关,保护负载免受高电压瞬变和持续过压的影响。电路适用于从12V电源线为负载供电至1A电流的应用,并具备过压保护和欠压锁定功能。
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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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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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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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用单电路应用说明941监视电路板、CPU和空气温度,防止系统过热
本文介绍了如何使用MAX6656芯片,通过单电路实现对板级、CPU和空气温度的监控,从而保护系统免受过热损害。MAX6656具备片上温度传感器,可测量两个远程热敏二极管和外部热敏电阻的温度。文章详细阐述了如何通过电路设计实现温度监测,并优化了温度传感器的线性度,确保温度测量的准确性。此外,还介绍了如何通过SMBus设置温度和电压故障限制,以及如何利用ALERT引脚通知系统过温状态。
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48V-5V DC-DC转换器采用MAX638开关降压稳压器借用电话线供电应用说明
本文介绍了一种基于MAX638的48V至5V DC-DC转换电路,适用于电话用户线路上连接的调制解调器、电话测试仪和其他便携式系统。该电路通过电话线路的-48V电压供电,在不影响正常语音或数据通信的情况下,将电压转换为5V,为系统提供所需的电源。电路设计考虑了电话线路的阻抗匹配和噪声抑制,适用于250mW以下功率需求的系统。
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使用4–20mA回路供电的温度传感器应用说明1873
本文介绍了使用4-20mA回路供电的模拟温度传感器的简单电路。该电路采用MAX6605温度传感器、MAX4040运算放大器、晶体管和MAX1615低压差线性稳压器,在3.75V至28V的合规范围内提供4-20mA输出。这些设备的低静态电流允许它们通过回路供电,唯一的后果是轻微的偏移误差。文章详细描述了电路的工作原理、元件选择和性能参数。
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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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Low-Power DC-DC Converter Drives 5V From 3V Battery 解决方案
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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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低成本风速计防尘应用注意事项844
本应用笔记介绍了一种低成本的风速检测电路,用于检测机箱风扇过滤网是否因积尘而堵塞。通过使用温度传感器确定风扇空气路径中晶体管的冷却速率,从而实现一个简单的热风速计。该电路利用SMBus/I²C接口,通过测量晶体管结温的变化来检测风速,从而判断过滤网是否堵塞。
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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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3.3V电源抽头-12V PCI总线应用说明
本文介绍了一种从-12V PCI总线获取3.3V电源的电路设计。该电路通过将-12V电源提升至15.3V,然后通过PWM升压控制器IC1产生3.3V的稳定输出,最大输出电流可达300mA。电路采用PWM升压控制器,效率高达83%,适用于桌面PC电源等应用。此外,电路还支持通过外部电阻调整开关频率,以适应不同应用需求。
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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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简单电路断开负载应用注释
本应用笔记介绍了如何使用外部功率MOSFET作为负载断开开关,使开关稳压器能够在重负载和低输入电压下启动。负载断开电路将单节镍氢电池输出提升至3.3V,并输出600mA的电流。设计采用了MAX1703升压DC-DC转换器。通过在自举升压稳压器的输出端添加负载断开电路,可以使稳压器在负载电流远高于正常情况下启动。该电路在关闭时完全隔离电池与负载,提升单节镍氢电池输出至3.3V,并输出600mA电流。升压稳压器适用于便携式应用,因其具有高效率、低供电电流和启动后充足电流的特点。然而,许多升压稳压器无法从低电压(如单节电池)启动,因为大多数低压CMOS升压稳压器在启动时从其自身输出获取电源,这等于VIN减去一个二极管压降。低输入电压导致开关晶体管在启动时无法完全增强,从而限制了电感器峰值电流,导致电路无法产生足够的电流同时供电负载和充电输出电容器。通过外部功率MOSFET和内置的低电压开关稳压器中的POK比较器,可以克服启动限制。
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MAX1703 一种简单的断开负载电路
本文介绍了一种结合自举升压电路与断开负载电路的电源控制器设计。该电路适用于重载条件下的自动开启,并在控制器关断时实现电池与负载的完全断开。电路采用单节NiMH电池供电,输出电压3.3V,电流可达600mA。通过内置低电压锁存器和断开负载电路,解决了低电压输入时升压控制器无法启动的问题,使电路在低至0.8V的输入电压下仍能满负荷工作。
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