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Power-Sensing Circuit Breaker Breaks New Ground
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:
MAX4006; MAX4210; MAX4172; MAX4211EEVKIT; MAX4211
该技术资料深入探讨了在可变电压源应用中采用功率感应电路断路器相较于传统电流感应电路断路器的显著优势。文章详细阐述了在笔记本电脑电池等电压动态变化的场景下,使用功率感应电路断路器的必要性及其核心工作原理。文中系统比较了热型、电磁型、霍尔效应、巨磁阻传感器以及集成电路电流镜和高侧电流感应放大器等多种电流感应技术的特性。此外,资料重点介绍了MAX4210功率监测集成电路的应用,解析了如何利用乘法器精确测量功率,并论证了电子功率感应电路断路器在电池应用中的技术优势。针对文中涉及的MAXIM品牌产品,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。基于该技术方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请、批量询价及充足库存。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,有效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
MAX4211E 数据手册
Rev 1
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MAX4210AETT-T塑封器件可靠性报告
February 22, 2010
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数据手册 - 英文
MAX4211E评估套件
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX4004EUT+塑料封装器件可靠性报告
October 12, 2009
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MAX4210/MAX4211高端功率和电流监控器
Rev 1
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MAX4172ExA塑料封装器件可靠性报告
Rev. B
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数据手册 - 英文
MAX4210/MAX4211 高边功率、电流监视器 数据手册
Rev 1
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MAX407MJA塑料封装器件可靠性报告
September 25, 2009
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MAX4210E评估套件
Rev 0
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MAX406BESA+塑料封装器件可靠性报告
September 24, 2009
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数据手册 - 英文
MAX4210E
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX5442AEUB+可靠性报告
November 4, 2011
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SOT23数据手册中的MAX4004/MAX4006高精度、高端电流监控器
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX4008EUT+(MAX4007)塑封器件可靠性报告
November 3, 2008
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数据手册 - 英文
MAX4172低成本、精密、高端电流检测放大器数据手册
Rev 5
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测试报告 - 英文
MAX4002EUA+可靠性报告
December 5, 2011
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数据手册 - 英文
MAX4172 Low-Cost, Precision, High-Side Current-Sense Amplifier
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX4007EUT塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX400 Ultra-Low Offset Voltage Operational Amplifier
Rev 1
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MAX4003EUA+塑料封装器件可靠性报告
August 1, 2011
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数据手册 - 英文
MAX194/MAX195评估系统/评估套件
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX4073FAUT+塑料封装器件可靠性报告
December 23, 2008
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数据手册 - 英文
MAX3266/MAX3267评估套件数据表
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX4073HAUT+塑料封装器件可靠性报告
December 23, 2008
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数据手册 - 英文
3ppm/°C, Low-Power, Low-Dropout Voltage Reference
6/03
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测试报告 - 英文
最惠国多发射极互补双极(CB30)可靠性监测报告
4/14/2016
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数据手册 - 英文
MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX400 78单通道/双通道/四通道超低输入偏置电流、低噪声放大器
Rev 10
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数据手册 - 英文
MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX40078单通道/双通道/四通道超低输入偏置电流、低噪声放大器
Rev 9
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MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX40078单通道/双通道/四通道超低输入偏置电流、低噪声放大器
Rev 8
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测试报告 - 英文
爱普生MB3 MAXIM综合可靠性监测报告
9/8/2020
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测试报告 - 英文
爱普生MB3 MAXIM综合可靠性监测报告
1/22/2021
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应用/方案
直流误差预算计算器简化了最佳电流检测放大器的选择
本文介绍了如何计算电流检测放大器(CSA)的总直流误差预算,并讨论了误差来源。文章详细解释了输入偏置电压、增益误差、共模抑制比、电源抑制比、感测电阻容差和输出电阻容差等误差来源,并提供了计算这些误差的方法。此外,文章还介绍了一种名为均方根(RSS)的分析方法,用于更准确地估算总误差。最后,文章介绍了Maxim Integrated开发的电流检测误差预算计算器,该计算器可以帮助设计人员快速计算所选CSA的总误差。
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MAX4080光耦将高压侧电流传感器扩展至1kV应用说明
本资料介绍了利用电流检测放大器和光电耦合器扩展高压应用中高侧电流传感器的操作电压范围至1,000伏的设计方案。该电路利用光电耦合器的隔离屏障将1,000伏系统的两侧分开,通过运算放大器消除光电二极管的非线性漂移,提供与1kV电源负载成比例的准确输出电压。资料详细描述了电路原理、元件选择、电路图和测试结果。
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单片个人报警应用说明4401
本应用笔记介绍了一种单芯片个人报警电路,当检测到有毒或易爆气体时,该电路会发出警告和警报。该电路设计简单、成本低廉,同时提供适度的精度。电路使用9V电池供电,监控传感器桥的输出,并根据危险情况提供视觉警告和警报。该设计允许通过VIN输入调整POUT的级别,从而实现报警和警告条件的固定阈值。电路使用MAX4211F高边功率和电流监控器,并配备红色和黄色LED作为警报和警告指示灯。
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负载功率监测器改进高压侧电流测量应用说明
本文介绍了如何使用MAX4211集成电路结合模拟电压倍增器来测量负载功耗。该电路通过将负载电压和负载电流的模拟电压相乘,得到与负载功率成正比的电压输出。此外,文章还讨论了如何通过电阻分压器将倍增器的外部输入连接到参考电压,以减少对参考电压精度的依赖,从而提高电流测量的精度。
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工程学报第五十卷-六:集成直流对数放大器/计时精度自动和经济实惠/充电电池来自
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products公司在2005年第四季度及全年的财务表现,包括收入、利润和每股收益的增长情况。此外,还探讨了集成直流对数放大器在信号压缩和计算中的应用,以及如何通过这些放大器实现电池的快速充电。资料还涉及了时间测量的准确性问题,包括晶振的温度特性及其对时间准确性的影响,以及如何通过集成技术和校准来提高时间测量的准确性。
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Engineering Journal 第五十六期:集成直流对数放大器/精密计时—自动化和大众化/用USB为电池充电
本资料主要探讨了集成直流对数放大器、精密计时技术以及USB电池充电技术。内容包括对数放大器的工作原理、分类、应用实例和误差分析,精密计时技术的改进方法,以及利用USB端口为电池充电的电路设计和注意事项。
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模拟乘法器提高了高压侧电流检测的精度
本文介绍了如何使用带模拟乘法器的高侧电流检测放大器来测量便携式设备和笔记本电脑中的电池充放电电流。通过将ADC参考电压馈送到模拟乘法器的一个输入,该电路提高了测量精度。文章详细讨论了高侧与低侧电流测量技术的比较,以及如何利用MAX4211高侧电流检测放大器与ADC结合,通过模拟乘法器提高测量精度。此外,还分析了电压参考精度对系统精度的影响,并展示了如何通过使用模拟乘法器来减少这种影响。
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MAX4210恒流电源应用说明
本文介绍了一种恒定功率源电路设计,适用于负载阻抗变化的情况。该电路利用MAX4210负载监测IC独立检测负载电流和电压,通过内部模拟乘法器将信号相乘,并将乘法器输出应用于误差放大器的反相输入,以设置恒定功率水平。电路通过控制输出级驱动,使IC1输出(与负载功率成正比)等于VPOWER SET的参考信号,从而实现恒定功率输出。该设计适用于低功耗应用,并可通过调整电阻值进行扩展,以适应不同负载电流、电压和功率范围。
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恒功率驱动器是一种简单、高效、廉价的应用注意事项
本文介绍了一种基于MAX4211F电流检测放大器和乘法器以及MAX4163运算放大器的恒功率驱动电路。该电路能够通过检测负载电流和电压,输出与负载瞬时功率成正比的电压,并通过PWM信号控制MOSFET,实现对负载的恒功率驱动。电路具有简单、高效、低成本的特点,适用于需要恒功率驱动的传感器和执行器系统。
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MAX4172高压侧电流检测放大器在高压下工作应用注意事项
本文介绍了如何使用Maxim公司的高侧电流检测放大器进行高电压环境下的负载电流测量。通过修改标准32V高侧电流监控器,该电路能够适应任何电压水平,但受限于外部组件。该设计适用于高达130V的共模电压,并具有超过1%的负载电流测量精度。文章详细描述了电路设计、元件选择和操作原理,包括电流检测、放大、电平移位和输出信号监测等环节。
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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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Engineering Journal 第六十三期 先进的企业级性能催化下一代SAS系统/光纤网络中运营以太网服务的划分/膝上型PC借助通用GPS RF前端实现软件基带处理
本文探讨了Maxim Integrated Products, Inc.在元器件行业的发展和创新,包括企业级性能的SAS系统、光纤网络中以太网服务的划分、膝上型PC的GPS软件基带处理、电缆故障排查设计实例以及关断检流放大器的两种方法。文章还介绍了Maxim的产品线、技术优势和市场策略。
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关断检流放大器的两种方法解决方案
本文介绍了高边检流放大器的设计实例,特别是MAX4173F的应用。文章详细讨论了如何通过逻辑电平控制晶体管的导通和关断来实现放大器的关断功能,以及如何通过接地或连接nMOS管来控制放大器的关断模式。此外,文章还展示了如何使用LDO等电源管理技术来延长电池寿命,并提供了实验波形图以说明放大器在不同工作状态下的表现。
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高压侧正电流传感器监控负电源应用注意事项
本应用笔记介绍了如何使用高侧电流检测放大器来监测负电源电压的电流。电路利用IC的宽共模输入范围放大负电源上的小Vsense信号,并将其电平移位至正输出电压。所有专用电流检测放大器均设计用于正电源的高侧检测,但可以调整以监测负电源。正电源引脚(V+)连接到系统的正电源,地引脚(GND)连接到负电源(VEE)。这种配置可以监测负电源,同时为外部接口(通常是模数转换器)提供正输出电压。电流检测放大器的RS+引脚(U1)连接到负载,RS-引脚连接到负电源。U1的电流源输出驱动一个与流向地(非GND引脚)的负载电流成比例的电流,输出电阻RO将该电流转换为电压,然后由模数转换器进行数字化。
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使用通用的0至1V模拟乘法器,以确保电池供电应用中的精确电源管理
本应用笔记介绍了如何使用MAX4210D/E/F构建一个通用的0至1V模拟乘法器,以确保在电池供电应用中准确测量负载功率。通过结合运算放大器和MOSFET,该电路能够将两个0至1V的输入信号相乘,从而实现精确的负载功率测量。这种方法对于电池供电设备等应用尤为重要,因为它可以同时监测负载电流和电源电压,从而实现更精确的电源管理。
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从实验室电源应用说明导出简单的大电流源
本文介绍了一种利用标准力感实验室电源,通过添加额外电源和控制电压,构建简单高电流源的方法。该电流源提供1A/V的控制电压与负载电流的1:1比率。电路使用高侧电流监控器(MAX4172)作为反馈信号,通过改变RSHUNT的值来调整电压/电流比率。需要注意的是,在电路运行时,力感电源内置的电压和电流表将显示不准确值,因此应使用外部仪表来监控负载电压和负载电流。
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从两个单向电流感测放大器创建双向电流感测放大器
本文介绍了如何利用两个单向电流检测放大器(如MAX4172和MAX4173)构建一个双向电流检测放大器。在电池电流监测应用中,双向电流检测对于测量电池的充放电电流至关重要。文章详细描述了如何连接这两个放大器,并通过一个通用运算放大器将它们的输出电流组合成一个适当的输出电压。此外,还提供了MAX4172和MAX4173电路的转换特性图,并介绍了Maxim公司提供的其他双向电流检测放大器产品。
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ARTICLE IoT AND SMART ENERGY New Smart Energy Technology Boosts Battery Life for IoT Devices 解决方案
随着物联网(IoT)设备的增多,对电池寿命的要求越来越高。本文探讨了如何通过智能能源技术延长这些设备的电池寿命。文章强调了低功耗微控制器、传感器和高效能量收集设备的重要性,并介绍了nanoPower技术如何通过降低静态电流和优化电源消耗架构来提高能效。文章还通过烟雾探测器的例子说明了如何通过关闭电路来节省能量,并展示了新型智能能源架构如何通过智能系统架构和先进组件的结合,提升系统电池寿命和可靠性。
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动圈表测量低电平电流应用注意事项
本文介绍了如何使用MAX4172集成电路替代传统分流器,以测量低电平电流。该电路允许在测量电流较大时,依然可以使用移动线圈仪表。通过调整电路参数,可以改变仪表的满量程电流,并实现仪表显示的远程测量。该方案适用于需要高精度测量以外的应用场景。
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