Dual-Output Step-Down DC-DC Converter for PDA/Palmtop Computers
发布时间:
2019-04-03
类型:
数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX1775; MAX1775EEE
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX1775评估套件
Rev 0
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MAX1775EEE+塑料封装器件可靠性报告
December 8, 2009
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MAX1774双通道、高效率、降压转换器,带备用电池切换数据表
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1772EEI塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1773评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1771xxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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双电池系统MAX1773/MAX1773A电源选择器数据表
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1779EUE塑封器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1776评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1776EUA+T可靠性报告
October 26, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17783C 6V至60V、2.5A、高效率、降压DC-DC转换器
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
uTDFN包的可靠性监控报告
10/13/2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1779低功耗三路输出TFT LCD DC-DC转换器
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
uDFN包的可靠性监视报告
4/17/2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1772评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX863EEE+塑封器件可靠性报告
January 21, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1774评估套件
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 1.2μm硅栅CMOS(B12)可靠性监测报告
8/20/10
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 1.2μm硅栅CMOS(B12)可靠性监测报告
10/8/10
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 1.2μm硅栅CMOS(B12)可靠性监测报告
7/18/2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17701EVKITA#评估套件
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1880EUG可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17702 4.5V至60V,同步降压铅酸电池充电器控制器数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1836ExTxx可靠性报告
Rev.A
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| 数据手册 - 中文 |
MAX17710 能量收集充电器和保护器 数据手册
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX764CPA+塑料封装器件可靠性报告
September 22, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17703 4.5V至60V,同步降压锂离子电池充电器控制器数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
PDIP包MAXIM集成产品可靠性监控报告
1/25/2008
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17701 4.5V至60V,同步降压超级电容器充电器控制器
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1837ETT33+塑料封装器件可靠性报告
December 22, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17702 4.5V至60V,同步降压铅酸电池充电器控制器
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17710能量收集充电器和保护器
Rev 2
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世强AI
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应用/方案
在您的小型传感器中装入更多的冲头,同时保持其凉爽的设计解决方案
本文探讨了工业环境中传感器系统的设计挑战,特别是如何在小型传感器中高效、安全地提供低电压电源。文章分析了不同类型传感器的电流消耗和电源需求,并介绍了使用开关稳压器替代线性稳压器(LDO)的解决方案。此外,文章还介绍了Maxim Integrated的高效、高压同步降压DC-DC转换器系列,这些转换器适用于工业传感器应用,并提供了典型应用电路和效率曲线。
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两个AA单元产生巨大的音频
本文介绍了如何利用Maxim的MAX9704类D音频放大器和MAX1771开关模式升压转换器,从两节AA碱性电池中获取能量,实现高效率的音频播放。通过MAX1771将2V输入电压转换为12V,为MAX9704提供所需的10V工作电压,从而实现高效率的音频输出。该方案适用于便携式音频设备,如MP3播放器和车载音响系统,可提供长达4小时的播放时间。
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MAX1771简单电路产生+3.3V在1A从-5V应用说明
本应用笔记介绍了如何使用脉冲频率调制(PFM)技术,从-5V电源生成+3.3V、1A的直流直流升压转换电路。该电路无需变压器,适用于具有稳定-5V电源且不需要隔离的应用。电路采用非自举模式的开关模式稳压器,转换效率超过90%,负载调节在3mV以内,适用于1A负载。输出电压由外部电阻调整,输入和输出电容器需具有低ESR以确保高效率和最小输出电压纹波。
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MAX1771 电信应用中提供25W功率的隔离型转换器
本文介绍了一种25W功率的隔离型转换器设计,适用于从-36V到-72V的输入电压转换为5V/5A的输出。设计采用宽带反馈电路和主变压器T1实现前向隔离,隔离变压器驱动器IC2与表面贴变压器T2将隔离的5V输出转换到变压器初级。通过二级管桥式电路和C4转换为直流,并采用二级管-电阻网络补偿温度系数。转换器效率高于80%,负载电流变化时稳压系数为2%,线性稳压系数小于1%。
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MAX1771现成变压器限制电容器浪涌电流应用说明
本文介绍了如何使用标准、经济的变压器来限制电容的浪涌电流。通过将变压器配置为自耦变压器,可以有效地减少电容充电时的浪涌电流,同时降低MOSFET的电压要求。这种方法不仅减少了电路的复杂性,还提高了效率。文章详细描述了电路设计、工作原理以及实际应用效果。
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MAX1771升压DC-DC电压调节器转换成电流源用于电池充电应用注意事项
本文介绍了如何利用MAX1771 DC-DC控制器构建一个简单的开关模式电流源,适用于电池充电。通过禁用电压控制环路,电流控制环路提供调节功能。文章详细描述了电路设计、工作原理、电流计算以及误差分析,并提供了相关元件的选择和计算方法。
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APD偏置电路具有可调输出的应用注意事项
本文介绍了雪崩光电二极管(APD)检测器及其偏置生成的重要性。文章详细描述了一种APD偏置发生器,该发生器能够产生30V至70V范围内的稳压、计算机调整输出。文章重点介绍了MAX1771升压DC-DC控制器在偏置电路中的应用,并展示了如何通过外部数字至模拟转换器实现动态、计算机控制的偏置调整。此外,文章还讨论了偏置电压VOUT的生成过程,以及电路的输出电流、纹波和输出电容选择等方面的技术细节。
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5V降压转换器有变压器隔离反馈应用说明
本文介绍了一种基于变压器隔离反馈的5V降压转换器电路设计。该设计采用推挽式表面贴装变压器和驱动器,通过变压器驱动器产生与所需5V反馈电压成比例的交流信号,并通过二极管桥和电容转换为直流信号。该电路实现了完全隔离的直流直流转换,具有无光隔离器带宽限制和老化特性的优点。此外,文章还详细介绍了电路的工作原理、设计要点以及相关元件的选择。
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Engineering Journal 第41期:正确的布局和元件选择是控制EMI的关键/如何测量高速ADC的INL和DNL
本资料主要介绍了多种电子元器件及其技术参数,包括ADC、DAC、DC-DC转换器、LDO、MOSFET、LNA、PA等,涵盖了其工作电压、频率、功耗、尺寸、封装形式等关键信息。此外,还涉及了EMI、PSRR、SNR、SFDR等性能指标,以及相关产品的应用领域和价格。
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能量收集系统为无力的应用提供动力
本文介绍了能量采集技术,即在不使用传统电源的情况下为电子设备供电的方法。文章阐述了能量采集的原理、应用场景以及设计挑战。能量采集利用非传统能源,如光能、振动、温差、射频等,通过能量转换和存储设备(如微能量电池)为电路供电。该技术适用于远程和便携式应用,如远程传感器、资产跟踪、安全监控等。文章还讨论了能量采集系统设计中的技术挑战,如能量存储、能量转换、电路保护等。Maxim的MAX17710能量采集充电器和保护器是一款新型电源管理集成电路,能够从多种能量采集源中提取能量,并管理存储在微能量电池中的能量。
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反馈隔离增强电源安全和性能应用说明
本文探讨了隔离反馈在电源供应中的应用,以提高安全性和性能。文章介绍了三种隔离反馈技术:耦合绕组反馈、光电隔离反馈和变压器耦合反馈。每种技术都适用于不同的应用场景,并详细解释了其工作原理和优缺点。文章还通过实际电路示例,展示了如何将这些技术应用于变压器反激拓扑中,以实现高效的电源转换。
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MAX1771按钮控制调节开关转换器应用说明
本文介绍了如何使用按钮控制数字电位器(digipots)来调节开关转换器的稳压输出。通过按钮控制digipot,可以实现更简单的电路设计,但需要注意digipot的输入没有去抖动能力,且上下控制不适合按钮操作。文章详细说明了如何通过按钮控制digipot的端到端电阻,以及如何设置转换器的输出电压。此外,还讨论了电路中使用的组件和计算公式。
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MAX1771升压控制器窗体负降压调节器应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX1771高效率升压DC-DC控制器,通过脉冲频率调制(PFM)模式,将升压控制器转化为负降压开关稳压器。该稳压器能将-15V电压降至-7.5V,输出电流为1A,效率超过90%。笔记详细描述了电路设计,包括功率开关、电感、二极管、输出电容等组件的工作原理,以及如何通过MAX1771控制器实现负电压的降压调节。此外,还讨论了PWM控制器MAX668在类似电路中的应用,以及两种控制器的优缺点。
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MAX866,MAX1771 由太阳能电池获得5V电源 解决方案
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Engineering Journal 第六十五期 利用超低电流、隔离型脉冲频率调制 (PFM) DC-DC转换器降低待机功耗/利用低功耗比较器自动检测插入附件,控制系统的整体功耗/低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程/一叶知秋
本文主要探讨了如何通过使用超低电流、隔离型脉冲频率调制(PFM)DC-DC转换器来降低待机功耗。文章介绍了PFM控制器的原理和优势,并通过实际案例展示了如何应用MAX1771控制器实现低功耗设计。此外,文章还讨论了低功耗比较器在自动检测插入附件和控制系统功耗方面的应用,以及低损耗LED驱动器如何通过提高效率延长电池寿命。最后,文章强调了绿色环保设计的重要性,并提供了Maxim公司提供的绿色设计资源。
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数字电位器在可调降压DC-DC变换器设计中的应用
本应用笔记介绍了如何使用数字电位器与MAX1776降压DC-DC转换器配合,生成可调电压供应。通过DS3903参考设计,展示了如何产生1.25V至5.50V的稳压输出,并实现1.8%的电压校准精度。DS3903的电压允许范围宽,与MAX1776的反馈电压无关,提高了电路的灵活性。此外,还讨论了数字电位器在电源设计中的自动化校准、非易失性设置、小型化等优势,以及如何通过外部电阻和更高位数的数字电位器来提高电路的精度和性能。
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MAX1771可调LNB电源与DiSEqC兼容应用说明
本文介绍了DiSEqC标准及其兼容的电源电路设计。该电路使用MAX1771芯片,提供13V或17V的输出电压选择,并生成22kHz脉冲位置调制(PPM)信号,用于卫星接收器中的低噪声放大器(LNB)。电路还包括一个比较器,用于检测卫星天线组件传输的数据。
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max1774dac作控制器可编程应用说明
本文介绍了如何通过添加8位串行数字到模拟转换器(DAC)和双运算放大器,使任何电源控制器或转换器的输出电压可编程。文章详细阐述了电路设计、电压调整方法以及实际应用中的电压输出与编程代码的对应关系。
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