HFAN-08.2.0: How to Control and Compensate a Thermoelectric Cooler (TEC)
发布时间:
2019-04-02
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:
MAX1968; MAX8520; MAX8521; MAX4477; MAX4475; MAX4238; MAX1979; MAX1978; MAX1969; MAX4475ASA
该应用笔记详细阐述了热电制冷器(TEC)的控制与补偿方法。文章首先回顾了TEC的发展历史,并概述了其基本操作原理,重点分析了TEC控制过程中面临的关键问题,提供了优化TEC性能的详细分析过程及相关方程式。此外,资料深入讲解了如何利用控制回路精确调节TEC温度,包含PID控制器电路图及热环路补偿的具体示例,并对组件选择、测试方法进行了系统说明,旨在帮助工程师解决TEC设计中的技术难题。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,文中所述相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,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 |
用于帕尔贴TEC模块的MAX1968/MAX1969功率驱动器
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MAX1978ETM可靠性报告
Rev.A
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| 电路原理图 - 英文 |
MAX8521_UCSP 电路原理图
2018/09/18
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用于帕尔贴模块的MAX1978/MAX1979集成温度控制器数据表
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MAX1979ETM可靠性报告
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MAX8520/MAX8521用于光模块的最小TEC功率驱动器
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MAX8521ETP+T可靠性报告
October 15, 2014
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MAX196评估套件
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MAX8520ETP+(MAX8520/MAX8521)塑封器件可靠性报告
December 23, 2008
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MAX1968评估套件
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塑料封装器件可靠性报告
December 16, 2010
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MAX8521评估套件
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4477AxA塑料封装器件可靠性报告
Rev.A
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求值:MAX1978
REV 0A
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4475ATT+T塑封器件可靠性报告
March 24, 2011
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MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489 SOT23、低噪声、低失真、宽带轨到轨运算放大器
Rev 11
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MAX4478AUD+塑料封装器件的可靠性报告
July 2, 2010
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MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489 SOT23, Low-Noise, Low-Distortion,Wide-Band, Rail-to-Rail Op Amps
Rev 10
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MAX4489AUA+塑料封装器件可靠性报告
January 26, 2011
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MAX4475、MAX4488评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1968EUI+塑封器件可靠性报告
April 12, 2010
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MAX197 Multi-Range (±10V, ±5V, +10V, +5V), Single +5V, 12-Bit DAS with 8+4 Bus Interface
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MAX4488AUT+塑料封装器件的可靠性报告
May 14, 2009
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MAX19693 12位4.0Gsps高动态性能宽带DAC产品介绍
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MAX4238ASA+塑料封装器件的可靠性报告
December 4, 2013
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MAX850评估套件
2020/04/23
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MAX423AXX塑封器件可靠性报告
REVISION A
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MAX19692/MAX19693评估套件数据表
Rev 1
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MAX4476AUT塑料封装器件可靠性报告
Rev.A
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MAX19791 50MHz to 4000MHz Dual Analog Voltage Variable Attenuator with On-Chip 10-Bit SPI-Controlled DAC
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MAX19692EXW+塑料封装器件可靠性报告
October 16, 2009
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世强AI
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应用/方案
利用单位阶跃响应稳定热电控制器(TEC)回路
本应用笔记介绍了使用单位阶跃响应稳定热电控制器(TEC)环路的方法。通过分析环路对阶跃信号的响应,调整增益以实现电路稳定。笔记中详细描述了操作步骤,并使用MAX8521 EV开发套件进行演示。内容包括去除和替换组件、调整增益、补偿相位、设置积分电容等,旨在优化TEC模块的稳定性。
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稳定你的跨阻放大器
本文详细介绍了如何稳定跨导放大器(TIA)的性能。文章首先解释了TIA的基本电路和工作原理,然后分析了可能导致TIA振荡的原因,并提出了通过反馈电容计算来提高TIA稳定性的方法。文章还提供了一个设计实例,展示了如何使用Maxim的MAX9636运算放大器设计一个适用于雨传感器的TIA电路,并通过实验验证了理论分析的正确性。
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基于MAX8521的紧凑型DWDM激光器温度控制
本文介绍了使用MAX8520/21和单运算放大器构建的紧凑型DWDM激光模块温度控制解决方案。该设计适用于DWDM光纤系统,能够精确控制激光输出频率,满足25GHz信道间隔的性能需求。文章详细阐述了温度控制电路的设计,包括PID控制器、热电制冷器(TEC)驱动和电路布局,并提供了详细的组件列表和PCB布局图。此外,文章还讨论了电路的稳定性和长期稳定性,以及如何通过优化布局和组件选择来提高性能。
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工业自动化系统中的模拟信号数据采集
本文介绍了Maxim公司提供的集成数据采集系统(DAS)解决方案,旨在简化工业自动化系统中模拟信号的数据采集。文章详细阐述了如何利用Maxim的芯片将标准工业模拟信号转换为数字信号,包括对4-20mA电流环信号、±5V和±10V信号的处理。此外,文章还讨论了如何通过单芯片实现多达八个通道的数字化,以及如何适应不同类型的传感器,如热电偶、应变片和PT100温度传感器。文章还提供了相关产品的信息,并强调了Maxim DAS解决方案在节省板空间、功耗和设计时间方面的优势。
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MAX4236、MAX197、MAX4237正模拟反馈补偿PT100传感器参考设计
本文探讨了常见温度传感器的特性,介绍了RTD PT100温度传感器,并解释了一种简单的模拟方法,用于线性化和调节该设备的输出。文章详细讨论了RTD的温度系数、铂电阻温度计的标准、电阻与温度之间的关系,以及如何通过模拟电路实现PT100的非线性补偿。此外,还提供了数字线性化的方法,并展示了如何使用查找表和通用方程来计算温度值。
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HFRD-21.0 2.5Gbps 制冷 TOSA 评估板 ( 包括MAX3735A 激光驱动器和 MAX8521 TEC控制器 ) 参考设计
本资料介绍了HFRD-21.0参考设计,该设计用于评估符合2.5Gbps制冷TOSA MSA的激光器组件。评估板集成了MAX3735A激光驱动器和MAX8521 TEC控制器,简化了对制冷TOSA的评估过程。资料详细说明了设计特性、应用信息、快速入门指南、I/O和控制说明、元件列表、原理图、PCB布局和板层剖面图。
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HFRD-21.0 2.5Gbps冷却式TOSA评估板参考设计
本资料介绍了HFRD-21.0参考设计,该设计用于评估符合2.5Gbps冷却TOSA MSA标准的激光组件。设计包含MAX3735A激光驱动器和MAX8521 TEC控制器,简化了冷却TOSA的评估过程。资料详细描述了设计细节、特性图、应用信息、快速启动指南、I/O和控制描述、组件列表、原理图和PCB布局。
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Engineering journal 第五十四期:电源的线/负载瞬态响应测试/NRZ测试码型的频谱成分/系统管理IC满足多电压系统的监视和排序要求
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products, Inc.(MXIM)公司的一款产品,详细描述了其功能、规格、应用等。内容包括产品的基本电路图、引脚功能、工作原理、性能参数、应用电路等,适用于电子工程师和研发人员参考。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过集成电子视觉增强系统,帮助视力受损者改善视力。该设备采用自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能。Evergaze与Maxim Integrated合作,使用其MAX44009镜头驱动器等组件,满足了小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。seeBOOST眼镜为用户提供了即时的视觉改善,帮助他们完成日常任务,如阅读邮件、支付账单或玩桥牌游戏。
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单IC PWM调制器具有2%的线性度应用说明
本应用笔记介绍了使用单IC PWM调制器实现LED驱动电路的设计。该电路通过0V至5V直流控制信号,产生500Hz PWM信号,具有2%的非线性度,占空比可调范围为0至100%。电路由MAX4477双比较器构成,其中一侧作为振荡器产生约500Hz的三角波形,另一侧将三角波形与直流控制信号比较,生成PWM信号。通过调整电容C的值,可以改变振荡频率。图2展示了占空比与控制电压的关系图,表明电路的线性度约为2%。
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运算放大器输入应用说明
本资料介绍了运算放大器(op-amp)的输入结构及其设计优势与挑战。内容涵盖不同类型的输入结构,如双极性PNP、NPN、CMOS p-Channel、n-Channel等,并分析了每种结构的电压偏移、输入偏置电流等关键参数。资料还提供了Maxim产品中不同输入结构的实例,并指导用户根据应用需求选择合适的运算放大器。
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MAX4238,MAX4239电阻桥基础:第一部分教程,应用说明
本文介绍了电阻桥电路的基本原理和应用,重点讨论了如何使用电阻桥进行精确测量。文章首先回顾了经典惠斯通电桥的配置和工作原理,然后详细分析了四种特殊配置的电阻桥及其输出特性。接着,文章讨论了测量低输出信号电阻桥时需要关注的五个关键问题:激励电压、共模电压、偏移电压、偏移漂移和噪声。最后,文章介绍了高分辨率Σ-Δ模数转换器在测量电阻桥中的应用,以及如何通过信号调理电路来匹配桥的输出与ADC的输入。
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白噪声发生器没有1/f分量
本文介绍了Maxim公司发布的应用笔记APP 4527,该笔记探讨了无1/f成分的白噪声发生器电路设计。文章指出,在低频至直流响应的电路测试中,白噪声发生器非常有用。然而,对于低至几赫兹的频率范围,设计白噪声发生器会因存在粉红噪声(也称为闪烁噪声或1/f噪声)而变得复杂。文章详细介绍了使用MAX4238放大器构建的白噪声发生器电路,该电路在输入电压噪声中不包含1/f成分,并通过低值电阻反馈网络放大其自身的输入电压噪声,从而避免添加明显的1/f噪声。电路输出电压噪声在0.01Hz至3kHz范围内几乎平坦,电压密度幅度在4-5µV/√Hz之间。
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电源•接口•模拟•通信•传感器嵌入式安全•iButton•微控制器
Maxim Integrated提供广泛的元器件产品,涵盖电源、接口、模拟、通信、传感器、嵌入式安全和微控制器等领域。产品包括电池管理、充电器、开关、模拟开关、宽带开关、DC-DC转换器、控制器、音频设备、电源管理IC、数字I/O、电源模块、时钟发生器、MOSFET驱动器、高速信号、充电泵、数据转换器、IO-Link、显示电源和控制、隔离IC、滤波器、保护和控制、实时时钟、电平转换器、隔离电源、传感器接口、视频产品、LED驱动器、信号线保护、电压参考、低 dropout线性稳压器、信号完整性、以太网供电、收发器、电机驱动器、监控器和序列器、USB产品。此外,还提供iButton、内存、传感器和微控制器等解决方案。
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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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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表旨在帮助老年人保持独立生活。该手表无需连接到家庭系统或智能手机,内置电池系统和多种通信技术(包括蜂窝、蓝牙、Wi-Fi和GPS)。为了满足严格的电源管理需求,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款IC产品,如MAX77818燃料计量器、MAX17201独立式燃料计量器和MAX14634双向电池开关等,以确保电池状态信息的准确性。这些解决方案有助于缩短设计周期并提高产品质量。
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测量运算放大器的输入电容应用说明
本文介绍了如何测量运算放大器的输入电容。针对低输入电容运算放大器在烟雾探测器、光电二极管转阻抗放大器、医疗仪器、工业控制系统和压电传感器接口等应用中的需求,文章详细解释了如何通过在运算放大器输入端串联一个大电阻,并利用网络分析仪绘制Bode图来计算输入电容。文章还提供了实验设置建议和计算公式,并通过实际案例展示了测量过程和结果。
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红外链接温度传感器允许温度传感器的隔离
本文介绍了一种通过红外链接传输温度数据的电路,实现了温度传感器的隔离。该电路包括红外发射器、红外接收器和温度传感器。针对从地电位几十伏的点上获取温度读数困难的问题,提出了一种仅通过红外连接到读数点的温度探头解决方案。文章详细介绍了MAX6576低功耗温度传感器的工作原理和电路设计,以及红外接收器和信号处理单元的构成。此外,还讨论了电池选择、电路尺寸和红外链接的传输范围等问题。
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选择低噪声放大器应用说明
本文探讨了影响放大器噪声的关键参数,解释了放大器设计(特别是选择双极性、JFET输入或CMOS输入设计)如何影响噪声。文章还说明了如何选择适用于低频模拟应用的低噪声放大器,例如缓冲数据转换器、放大应变片信号和预放大麦克风输出。以基于CMOS输入的放大器MAX4475为例,阐述了使用这种较新的放大器设计在许多低频模拟应用中的优势。文章详细讨论了噪声参数,包括电压噪声和电流噪声,以及如何计算总噪声。此外,文章比较了三种常见低噪声放大器设计(双极性、JFET输入和CMOS输入)的噪声性能。
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