PCB Layout Guidelines for the MAX14921 High-Accuracy 12-/16-Cell Measurement AFE
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:
MAX14921; MAX14920; MAX11163
本应用笔记详细阐述了MAXIM公司MAX14921高精度电池测量AFE的PCB布局设计指南。该资料针对12节或16节电池测量应用,深入分析了实现亚毫伏精度的关键技术要点,包括旁路电容器的优化放置、ADC隔离措施、数字与模拟信号的分离布局、电源与信号路径的独立设计,以及杂散电容的最小化处理。通过遵循这些设计建议,用户能够有效解决噪声干扰问题,确保MAX14921解决方案在实际应用中达到极高的测量精度与稳定性。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、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队可提供从选型指导、设计验证到系统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进程。
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| 数据手册 - 中文 |
MAX14920 高精度12/16节电池测量AFE 数据手册
Rev 0
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MAX14921ECS+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
June 28, 2014
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MAX14920高精度12/16单元测量AFE
Rev 3
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MAX14920ECB+塑料封装器件可靠性报告
April 15, 2015
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MAX1115/MAX1116单电源、低功耗、串行8位ADC
Rev 1
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MAX11163EUB+T塑封器件可靠性报告
December 21, 2013
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| 数据手册 - 中文 |
MAX11166/MAX11167 16位、500ksps/250ksps、内置基准的 5V SAR ADC,TDFN封装 数据手册
Rev 0
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MAX1116EKA塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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MAX1492/MAX1494 3位半、单片ADC带有LCD驱动器 数据手册
Rev 4
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MAX149xxxP塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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MAX1492/MAX1494 3.5位和4.5位、带LCD驱动器的单芯片ADC数据手册
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
QFP包可靠性监测报告
10/14/2016
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| 测试报告 - 英文 |
QFP包可靠性监测报告
1/17/2017
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| 测试报告 - 英文 |
QFP包可靠性监测报告
10/23/2014
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QFP包可靠性监测报告
1/20/2015
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QFP包可靠性监测报告
1/15/2016
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QFP包可靠性监测报告
4/23/2015
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QFP包可靠性监测报告
7/14/2016
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MAX11156 18位、500ksps、±5V SAR ADC,内置TDFN基准电压源
Rev 2
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MAX1248ACEE+塑料封装器件可靠性报告
June 3, 2010
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MAX11163 16位、500ksps、+5V单极性输入、SAR ADC,采用微小10引脚μMAX封装 数据手册
Rev 0
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MAX11163 16-Bit, 250ksps, +5V Unipolar Input,SAR ADC, in Tiny 10-Pin μMAX
Rev 3
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MAX14921 Evaluation Kit Evaluates: MAX14921
Rev 0
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MAX11167 16-Bit, 250ksps, ±5V SAR ADC with Internal Reference in TDFN
Rev 4
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MAX11166ETC+T塑封器件可靠性报告
February 06, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX11168 16-Bit, 500ksps, ±5V SAR ADC with Internal Reference in μMAX
Rev 2
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QFP包MAXIM综合可靠性监测报告
10/15/2013
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| 测试报告 - 英文 |
QFP包MAXIM综合可靠性监测报告
7/10/2015
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QFP包MAXIM综合可靠性监测报告
10/14/2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX11262 14-Bit, 500ksps, +5V Unipolar Input, SAR ADC in Tiny 10-Pin μMAX
Rev 2
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MAX11169 16-Bit, 250ksps, ±5V SAR ADC with Internal Reference in μMAX
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX11168EUB+T塑封器件可靠性报告
January19, 2016
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世强AI
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应用/方案
使用高精度AFE优化电池测量和电池组监控
本应用笔记介绍了MAX14921高精度电池测量模拟前端(AFE)及其在电池组监测中的应用。MAX14921适用于需要卓越准确性和可靠读数的系统,特别适合监测锂磷酸电池等具有几乎平坦放电曲线的电池化学成分。笔记强调了Maxim推荐的电池测量解决方案,包括MAX14921、MAX11163和MAX6126,以实现低测量误差和稳定性能。此外,还讨论了微控制器选择、ADC分辨率和电压参考的重要性,以及整体电路设计和布局技巧对性能的影响。
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充分利用MAX14920/MAX14921高精度电池测量AFEs
本文详细介绍了Maxim公司的高精度电池测量模数转换器(AFE)MAX14920/MAX14921的应用。文章首先概述了MAX14920/MAX14921的特点和适用场景,随后深入探讨了如何通过选择不同的系统架构和组件来满足不同的精度和成本需求。文章详细分析了多种系统架构,包括精度优化、成本优化和成本优化精度提升等,并提供了相应的组件选择示例和误差计算方法。此外,文章还提供了相关组件的详细信息,包括MAX11163、MAX11165、MAX14920、MAX14921、MAX6034和MAX6126等。
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测量电压驻波比(VSWR)以量化传输线缺陷
本教程介绍了电压驻波比(VSWR)的概念及其在衡量传输线不完美性方面的应用。VSWR用于评估射频(RF)传输线中功率传输的效率,通过比较传输波和反射波来量化传输线的阻抗失配。文章解释了VSWR的计算方法,并讨论了反射能量和系统效率之间的关系。此外,还介绍了一个基于MAX2016的双对数检测/控制器,用于监测天线VSWR/回波损耗的VSWR监控系统。
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测量电压驻波比(VSWR)以量化传输线缺陷
本教程介绍了电压驻波比(VSWR)的概念及其在衡量传输线不完美性方面的应用。VSWR用于评估射频(RF)电气传输线中的功率传输效率,通过比较传输和反射波来量化传输线的不匹配程度。教程详细解释了VSWR的计算方法,并展示了如何使用MAX2016等设备构建天线VSWR监控系统。
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工业IO手册
本手册详细介绍了Maxim Integrated的工业I/O解决方案,包括数字I/O、模拟I/O、可配置I/O和相关互补IC。内容涵盖数字输入和输出模块的设计,包括高电流电感负载的数字输出模块设计、系统设计建议、数字输入类型、工业I/O评估板和外围模块等。此外,还介绍了模拟输入和输出模块,以及可配置模拟I/O。手册中还提供了多个参考设计,以帮助快速将产品推向市场。
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移动中的超便携IO
本文介绍了Maxim Integrated的Go-IO工业物联网参考设计,该设计旨在为工业自动化、建筑自动化和工业机器人提供紧凑型、软件可配置的I/O解决方案。设计包括多种数字和模拟I/O产品,如MAX22192八通道隔离数字输入、MAX22000软件可配置模拟I/O、MAX14819双IO-Link主收发器等,旨在提高生产效率和灵活性。此外,还介绍了MAXM15462高效降压DC-DC模块和MAX17681高压高效隔离降压DC-DC转换器,以实现低功耗和紧凑设计。
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采用低成本PC数据采集板的adc台架特性分析
本应用笔记介绍了使用基于PC的数据采集板对模数转换器(ADC)进行表征的技术。内容涵盖静态直流参数(如积分非线性、差分非线性、增益和偏移误差)以及噪声、内部参考电压、通道间耦合和匹配,以及电源电压依赖性。通过PC自动化台式测试,可以更全面地了解转换器的性能,并快速识别和解决设计错误。此外,还讨论了PC基于表征系统的信号完整性和共模噪声问题,并提出了解决方案。
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一种低成本传感器及a/D接口的设计考虑
本文探讨了低成本传感器与模数转换器(ADC)接口的设计考虑因素。主要内容包括:电阻式传感元件和比例式传感器的原理;ADC作为电阻器件的工作方式;通过ADC的参考电压输入消除电压参考和电流源的设计方法;电流驱动桥和电阻温度检测器(RTD)的测量电路设计;以及惠斯通电桥的原理和应用。文章旨在通过优化设计,提高测量精度,降低成本和板空间。
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低成本传感器和a/D接口应用说明的设计考虑
本文探讨了低成本传感器和模数转换器(ADC)接口的设计考虑因素。主要内容包括:电阻式传感元件和比例式传感器的原理;ADC作为电阻器件的工作方式;通过利用传感器和ADC的比例特性来提高精度,同时减少组件数量、降低成本和减少板空间;消除电压参考和电流源的设计方法;以及电流驱动电桥和电阻温度检测器(RTD)的应用。此外,还讨论了惠斯通电桥的原理和线性化方法。
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MAX1400了解时钟公差对高性能Sigma-Delta ADC中50/60Hz噪声抑制的影响应用说明
本文探讨了时钟容限对高性能Σ-Δ模数转换器中低通降采样和数字滤波器性能的影响,特别是滤波器陷波频率。低带宽Σ-Δ应用通常利用数字滤波器提供50Hz、60Hz或同时抑制50Hz/60Hz噪声。在选择外部时钟晶体或选择内部时钟时,了解时钟频率与数字滤波器滤波器特性之间的关系非常重要。Σ-Δ模数转换器使用调制器将模拟输入转换为一系列脉冲。调制器输出的1与0的比率代表模拟输入的平均值。调制器的输出进入数字滤波器。Σ-Δ模数转换器中数字滤波器的常见实现是一个具有SINC(sin(x)/x)脉冲响应的低通滤波器。滤波器的输出进入降采样器以降低输出数据的速率。SINC滤波器除了过滤量化噪声的明显功能外,还具有在数据输出速率的整数倍处提供滤波陷波的好处。例如,60Hz数据输出速率将在60Hz、120Hz、180Hz等处有陷波。通过在已知噪声源(例如,50Hz或60Hz电源线噪声)的频率处策略性地调整滤波器陷波,可以实现显著的噪声抑制。这对于在使用高分辨率Σ-Δ模数转换器测量存在50Hz/60Hz噪声的窄带、低电平信号时非常有用。输出数据速率和滤波器陷波的频率是调制器频率、降采样比和滤波器阶数的函数。降采样比是调制器频率与输出数据速率的比率。调制器频率是ADC时钟频率的函数。SINC滤波器(通常表示为SINC³)在频域中定义为:H(f) = [1/N * Sin(Nπf/fM) / Sin(πf/fM)]³,其中N是降采样比,fM是调制器频率。滤波器阶数和降采样比通常由Σ-Δ模数转换器的设计定义,并在ADC数据表中显示。ADC时钟频率通常由内部振荡器提供,或从外部源(如外部晶体)导出。
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MAX1115了解SAR ADC:它们的体系结构和与其他ADC的比较教程,应用说明
本文介绍了逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的工作原理、架构以及与其他ADC架构的比较。SAR ADC以其高分辨率、低功耗和小型封装在中等至高分辨率ADC市场中占据主导地位。文章详细解释了SAR ADC的运作方式,包括二进制搜索算法、电容式DAC和高速比较器。此外,还对比了SAR架构与流水线、闪存和Σ-Δ ADC的优缺点。
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实现真正的数字IO 设计方案
本文探讨了工业自动化中数字I/O的实现和优化。文章首先介绍了传统配线架的局限性,如手动接线错误和灵活性不足。接着,提出了电子配线架作为解决方案,它通过电子方式连接I/O设备,提高了灵活性和可靠性。最后,文章重点介绍了MAX14914高边开关,它允许将每个通道配置为DI或DO,进一步提升了电子配线的灵活性,降低了项目成本。
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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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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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SAR-adc的体系结构及其与其它adc的比较
本文介绍了逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的工作原理、架构及其与其他ADC架构的比较。SAR ADC广泛应用于中等至高分辨率ADC市场,提供高达5Msps的采样率,分辨率从8位到18位。文章详细解释了SAR ADC如何通过二进制搜索算法对输入信号进行逼近,并深入分析了SAR ADC的核心组件,如电容式DAC和高速比较器。此外,文章还对比了SAR架构与流水线、闪存和Σ-Δ ADC架构的优缺点。
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Delta-Sigma模数转换器取代了面板式仪表的集成模数转换器
本文比较了集成ADC和ΔΣ ADC架构在面板仪表应用中的优点。文章描述了两种针对面板仪表的IC系列,MAX1491–MAX1499和MAX1365–MAX1368。集成ADC架构因其高分辨率和出色的噪声抑制而适用于低带宽模拟信号转换。ΔΣ转换器结合了简单的模拟调制器和更复杂的数字滤波器,适用于低带宽、高分辨率的数据采集。MAX1491–MAX1499和MAX1365–MAX1368系列IC利用ΔΣ架构,集成了振荡器、内部参考电压和电荷泵,适用于面板仪表应用。
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ALTERA FPGA产品指南的模拟解决方案
本资料主要介绍了Maxim公司为Altera FPGA提供的模拟解决方案,包括电源管理、信号转换、设计保护和接口等方面。资料详细阐述了FPGA在模拟世界中的应用,以及Maxim如何通过其高度集成的模拟和混合信号半导体产品简化系统设计。此外,资料还提供了关于FPGA电源设计的关键信息,包括电源架构、选择电源调节器、设计工具和模拟等。
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XILINX FPGA产品指南的模拟解决方案
本资料由Maxim Integrated提供,针对Xilinx FPGA的模拟解决方案进行详细介绍。内容涵盖Xilinx FPGA和CPLD的电源管理、信号转换、设计保护、多媒体应用、人机接口、系统监控等方面。资料强调了Maxim与Xilinx的合作,提供易于使用的开发平台、电源管理、数据转换、传感器、I/O接口、射频和混合信号功能,以帮助设计师实现高效的设计。
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