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The Basics of USB Battery Charging: A Survival Guide
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:
MAX14578; MAX8903; DS2710; MAX8814; MAX8895; MAX8844; MAX8934; MAX8900; MAX8895X; MAX8934A; MAX8903A; MAX8900A; MAX14578AE; MAX844
该应用笔记深入探讨了USB电池充电的基础知识,重点阐述了USB充电原理、不同类型端口的识别方法以及安全可靠的充电器设计策略。文章详细解读了USB充电规范BC1.1,明确区分了标准下游端口(SDP)、充电下游端口(CDP)和专用充电端口(DCP)的特性,并提供了具体的端口检测与识别机制。此外,内容还涵盖了充电策略制定、USB 3.0充电能力分析、非合规USB充电面临的挑战,以及如何利用Maxim的充电器产品实现高效、安全的电池充电方案。针对文中所述的Maxim相关器件,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。基于该方案,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,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。同时,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,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
MAX8895评估套件(评估:MAX8895W/MAX8895X/MAX8895Y)
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX8934AETI+可靠性报告
August 31, 2010
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数据手册 - 英文
MAX8934A-MAX8934E Evaluation Kit
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX8934EETI+塑料封装器件可靠性报告
April 27, 2010
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数据手册 - 英文
MAX8934G双输入线性充电器,智能电源选择器,具有高级电池温度监控功能
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX8903YETI+塑料封装器件可靠性报告
September 13, 2011
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数据手册 - 英文
MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X/MAX8895Y Li-Ion Chargers with Smart Power Selector, Adapter Type Detection, and USB Enumeration
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX8903BETI+T塑封器件可靠性报告
July 6, 2011
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数据手册 - 英文
MAX8934A–MAX8934E双输入线性充电器,智能电源选择器,具有高级电池温度监控功能
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX8903GETI+塑料封装器件可靠性报告
August 18, 2011
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数据手册 - 英文
MAX14578A评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX8903JETI+T塑封器件可靠性报告
June 4, 2012
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数据手册 - 英文
MAX8814 28V Linear Li+ Battery Charger with Smart Autoboot Assistant
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX8903HETI+T塑封器件可靠性报告
March 18, 2013
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数据手册 - 英文
MAX8814 Evaluation Kit
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX8903DETI+塑料封装器件可靠性报告
March 7, 2014
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数据手册 - 英文
MAX8900A 1.2A开关模式锂离子充电器,具有±22V额定输入和JEITA电池温度监控
Rev 4
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测试报告 - 英文
DS2710,版本A2 Maxim集成产品产品可靠性报告
7/23/2008
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数据手册 - 英文
MAX14578评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX14578AEEWC+T可靠性报告
November 2, 2012
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数据手册 - 英文
用于压阻式传感器补偿的MAX1457 0.1%精度信号调理器
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX889TESA+塑料封装器件可靠性报告
May 29, 2009
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数据手册 - 英文
MAX14578E/MAX14578AE USB电池充电器检测器
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX883CSA+塑封器件可靠性报告
July 20, 2011
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数据手册 - 英文
MAX1450评估套件(评估:MAX1450)
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX8844YETD+可靠性报告
April 5, 2009
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数据手册 - 英文
DS2710评估套件
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX145AEUA可靠性报告
February 26, 2010
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数据手册 - 英文
DS2710单芯镍氢电池充电器
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX8844ZETD+塑料封装器件可靠性报告
April 5, 2009
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电路原理图 - 英文
4531Fig03 U1 MAX1396 U2 MAXQ2000-RAX 电路原理图
2018/08/22
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
通过在+5V输入和单电池锂离子充电电池应用说明之间切换,获得恒定的+5V输出
本设计提供了一种简单的方法,在切换外部+5V电源和单节可充电锂离子电池时,保持+5V电源不间断。设计包括高效锂离子电池充电器、高效升压转换器和低损耗切换电路。升压转换器将电池电压转换为+5V,并确保输出电压稳定。此外,还讨论了将升压转换器放置在+5V电源路径中的优缺点,以及使用MAX8903和MAX8815A等组件的具体实现方式。
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移动电源产品指南
本资料主要介绍了Maxim Integrated公司提供的移动电源产品,包括燃料计量器、充电器、电池监测、USB管理、多功能PMIC、单功能升压/降压DC-DC和LDO等。资料详细介绍了各产品的功能、特点、应用场景和性能参数,旨在帮助读者了解Maxim在移动电源领域的解决方案。
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低电流充电器提供从USB到单电池应用的备用电池应用说明
本文介绍了一种基于USB供电的1节锂离子电池充电电路,适用于低电流设备。该电路通过电阻限流实现电流共享,当负载不需求最大电流时,剩余电流可用于充电。电路包括线性1节电池充电器,可接受4.25V至7V的直流电源,并具有超低电阻开关,以防止电池深度放电。主要元件包括MAX8814线性锂离子电池充电器、MAX9646低功耗比较器和MAX14680超低电阻双向电池开关。
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电池/充电器负载开关接近理想二极管应用说明
本文介绍了两种电路设计,旨在优化可充电电池供电系统的负载切换。第一种电路利用Li-电池充电IC(如MAX8814)的Power OK(POK)输出驱动外部MOSFET,实现负载在电池和充电源之间的切换,无需微控制器或系统软件干预。第二种电路适用于无POK输出的充电IC(如MAX1507),通过MOSFET和比较器(MAX920)实现相同功能。这两种电路均能显著降低电压降和功率损耗,提高系统效率。
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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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智能IC条件压力传感器信号应用说明683
本文介绍了使用智能集成电路(如MAX1457)对压力传感器信号进行条件处理的方法。重点讨论了呼吸监测器中的硅压阻式传感器(PRT)及其信号条件。文章详细阐述了PRT传感器的误差类型,包括温度依赖性、初始偏移和漂移,以及如何通过现代信号条件器IC进行校正。此外,还比较了传统和现代校正方案,并讨论了不同型号的信号条件器IC(如MAX1457、MAX1450和MAX1458/MAX1478)在精度和补偿能力方面的差异。
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MAX889简单电路将+5V转换为-10V应用说明
本文介绍了一种简单的电荷泵电压逆变器电路,该电路能够将+5V输入电压转换为-10V输出电压。该电路利用开关电容器电荷泵技术,无需电感器,易于使用。在无负载条件下,输出电压超过-10V,且在输出电压大于输入电压的情况下,输出电流超过200mA。该设计理念来源于2005年5月26日的《EDN》杂志。
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新集成电路彻底改变了传感器接口应用注695
Maxim公司推出了一系列革命性的IC,用于汽车、工业和医疗应用中的低级桥式传感器的接口。这些IC提供了复杂的传感器补偿和温度校正功能。MAX1457是一款低成本、高性能的信号调节器,除了温度校正外,它通过在EEPROM中存储数据,建立了120个分段线性段,从而线性化传感器输出,其线性化输出精度达到传感器重复误差的0.1%。这些IC适用于各种传感器类型,如加速度计、应变片等,并支持自校准功能,无需复杂的模拟电路或基于固件的线性化器。
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揭开压阻式压力传感器应用的神秘面纱
本文详细介绍了压阻式压力传感器的原理、制造和应用。文章首先阐述了压阻式压力传感器的工作原理,即利用单晶硅的压阻效应将压力变化转换为电阻变化。接着,文章讨论了压阻式压力传感器的制造过程,包括硅晶圆的蚀刻、电阻的集成和电路的组装。此外,文章还分析了压阻式压力传感器的性能参数,如灵敏度、线性度、温度系数等,并介绍了如何通过电子电路进行补偿以提高测量精度。最后,文章介绍了Maxim公司生产的信号调理集成电路,如MAX1450、MAX1457和MAX1478,这些集成电路能够实现自动、高精度的传感器信号补偿。
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Tecnofingers(TNFG)利用Maxim电源管理和传感器IC加速电子产品开发
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,加速了其电子产品的开发。TNFG开发了一个名为rhomb.io的模块化系统,帮助电子设计师快速构建、设计或测试产品。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IC和良好技术支持的需求。这些IC产品帮助TNFG实现了其模块化系统的小型化设计,并提供了高效、可靠和耐用的性能。
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用电子乐器教育音乐家并赋予他们权力,包括Maxim电池管理ICs客户成功案例
Zivix LLC开发了一款名为Jamstik的电池供电、MIDI功能的智能吉他,通过Maxim的电池管理集成电路(ICs)解决了电池寿命和充电问题。这些ICs提供了更快的原型设计、更长的电池寿命、更准确的电池状态数据以及更准确的用户交互检测。Zivix利用Maxim的解决方案克服了充电、使用和电池寿命数据等挑战,旨在教育和赋能音乐家。
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Engineering Jrournal 第38期:分布式温度检测提高系统可靠性/高压PWM控制器实现小巧、高效的电信/数据通信电源/灵巧IC调理压力传感器信号
这份资料主要介绍了多种电子元器件,包括模拟和数字集成电路、微控制器、数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、电压调节器等。涵盖了不同品牌和型号的元器件,如MAX6342–MAX6345、MAX5100–MAX5102、MAX1460等,并提供了它们的规格参数和应用场景。资料还涉及了元器件的封装形式、工作电压、功耗、频率响应等关键性能指标。
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MAX1450技术提示:充分利用传感器和调节电子设备的应用说明
本应用笔记提供了优化传感器和传感器调理电子系统ESD、EMI和整体性能的设计规则。内容包括接地平面和去耦电容的使用指导,以及组件位置、PRT布线、PRT元件保护等方面的建议。
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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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MAX1687 蜂窝式手机中的噪声控制
本资料主要涉及元器件在通信系统中的应用,包括GSM、TDMA、IS-95等标准,以及相关电路设计。内容涵盖电源管理(SMPS、LDO)、射频(RF)和数字信号处理(DSP)等关键组件。资料详细描述了元器件的性能参数,如噪声系数、输出电压和电流等,并提供了电路图和设计建议。
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预算内的自动测试设备
本文探讨了在预算范围内设计和实现自动测试设备(ATE)的方法。文章重点介绍了不同类型的测试系统,包括手动测试、大型ATE和低成本、中等规模的测试系统。讨论了将PC连接到测试设备的不同接口,如并行端口、串行端口(RS-232)和IEEE-488总线。此外,文章还涵盖了硬件和软件设计技巧,包括电路保护、信号隔离、阻抗匹配和软件模块化。最后,文章强调了在设计和开发测试仪器时考虑成本效益的重要性。
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灵巧IC调理 压力传感器信号 解决方案
本文主要介绍了基于MAX1457的压阻式传感器及其应用。内容包括传感器的工作原理、电路设计、性能参数以及与外部EEPROM的接口。文章详细描述了传感器输出信号的处理过程,包括放大、补偿和转换等步骤,并提供了电路图和参数说明。此外,还讨论了传感器在不同温度下的性能变化以及与外部设备的接口方式。
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手机噪音管理应用说明
本文探讨了手机噪声问题及其对性能的影响。文章介绍了电源布局改进以减少噪声,并讨论了线性稳压器在降低低频噪声中的作用。文章还分析了功率放大器偏置对射频输出噪声的影响,以及低 dropout 稳压器输出噪声的原理。此外,文章详细阐述了噪声传播机制、噪声敏感电路节点和噪声生成电路,并提供了相应的解决方案和设计建议。
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