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MAX1044/ICL7660 Switched-Capacitor Voltage Converters
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:
MAX1044; ICL7660; MAX1044C; ICL7660C/D; MAX1044E; ICL7660E; MAX1044M; ICL7660M; MAX1044CPA; MAX1044CSA; MAX1044EPA; MAX1044ESA; MAX1044MJA; ICL7660CPA; ICL7660CSA; ICL7660CUA; ICL7660EPA; ICL7660ESA; ICL7660AMJA†; ICL7660AMTV†; ICL7600; MAX1044C/D; MAX1044C_ _; ICL7660C_ _; MAX1044E_ _; ICL7660E_ _; MAX1044M_ _; ICL7660M_ _; MAX755; MAX759; MAX764; MAX774; ICL7660s
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资料平台
数据手册 - 英文
MAX1044(X)/883B CMOS电压转换器
Rev. C
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MAX1044ESA+塑料封装器件可靠性报告
March 4, 2011
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MAX660 CMOS单片电压转换器
Rev 2
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ICL7660CSA+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
February 13,2013
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MAX104±5V、1Gsps、8位ADC,片内集成2.2GHz采样保持放大器数据手册
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MAX860ISA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
December 11, 2009
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MAX106±5V、600Msps、8位ADC,片内集成2.2GHz带宽采样保持放大器
Rev 1
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MAX1040BETX+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 5, 2010
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MAX104/MAX106/MAX108评估套件数据表
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金属罐包装可靠性监测报告
1/19/2012
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金属罐包装可靠性监测报告
1/29/2013
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MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048 10位、多通道ADC/DAC,带FIFO、温度检测和GPIO端口数据手册
Rev 3
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MFN标准金属栅CMOS(M5)可靠性监测报告
10/23/2012
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ICL7660AM(x)/883B开关电容电压转换器
Rev. D
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MAX1058BETM+塑封器件可靠性报告
September 12, 2011
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数据手册 - 英文
MAX1021/MAX1043 10位、多通道ADC/DAC,带FIFO、温度检测和GPIO端口数据手册
Rev 1
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MAX1099CEAE+塑料封装器件可靠性报告
January 27, 2010
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MAX1680/MAX1681 125MA、频率可选、开关电容电压转换器
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MAX105ECS+可靠性报告
January 21, 2010
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ICL7135 41/2位数模转换器,具有多路复用BCD输出
Rev 1
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MAX1068BCEG+(MAX1067,MAX1068)塑料封装器件可靠性报告
January 6, 2009
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MAX132评估套件数据表
2019/08/17
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MAX108CHC-D可靠性报告
October 6, 2009
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MAX860/MAX861 50MA、频率可选、开关电容电压转换器
Rev 3
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MAX1039AEE+(MAX1036-MAX1039)塑料封装器件可靠性报告
December 22, 2008
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MAX1020/MAX1022/MAX1057/MAX1058 10位、多通道ADC/DAC,带FIFO、温度检测和GPIO端口数据手册
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MAX1033BEUP+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
July 30, 2010
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MAX1090/MAX1092 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,内置+2.5V基准电压源和并行接口
Rev 2
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MAX1069xxUD塑封器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1080/MAX1081 300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC(内置基准电压源)数据手册
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MAX1037EKA塑封器件可靠性报告
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应用/方案
MAX1044高频开关IC电源便携式电话应用说明
本文介绍了如何使用高频开关转换器为便携式电话供电。文章指出,开关频率对于电话和无线电设备可能成为问题,除非其频率相对较高,否则开关能量难以过滤。该电路以高频率(375kHz)驱动开关转换器,产生易于过滤的高频噪声。MAX1044开关电容器电压转换器在设计中起到关键作用。文章还讨论了负载电阻和输出电容对输出电压、纹波幅度和供电电流的影响,并提供了相关数据表格。
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PC打印机端口控制数据记录器
本文介绍了一种利用PC打印机端口控制的数据记录器设计。该记录器通过PC的打印机端口获取电源和控制信号,具有4个通道的数据采集功能。使用MAX132 15位多斜率模数转换器,提供约15µV的分辨率。通过QBASIC程序,可以实现数据的采样、显示和存储。该设计成本低廉,适用于需要长时间测量的工程项目。
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无电感DC-DC变换
本文介绍了无电感直流-直流转换技术,特别是电荷泵的应用。文章讨论了电荷泵的工作原理、类型(如电压倍增器、分压器、逆变器)、功率损耗计算方法以及如何选择合适的电荷泵产品。此外,还涵盖了调节型电荷泵的设计理念和应用实例,例如电池供电应用中的Buck/Boost组合电路。文中提供了Maxim公司相关产品的表格和链接,方便读者获取更多信息。
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高速数据转换器低抖动时钟的设计
本文介绍了为高速数据转换器设计低抖动时钟的重要性。文章详细讨论了如何选择合适的系统组件来生成低相位噪声的时钟,并针对MAX104和MAX106等高速ADCs的需求进行了分析。文章重点介绍了电压控制振荡器(VCO)、锁相环(PLL)和晶振等组件在时钟生成中的作用,以及如何通过优化这些组件的性能来降低时钟抖动。此外,文章还讨论了噪声源对时钟抖动的影响,以及如何通过设计参数和实验结果来验证时钟电路的性能。
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Engineering Jrournal 第37期:硅绪技术改善射频前端性能/便携式CPU内核的供电问题/统计置信度应用于误差概率估计
这份资料主要介绍了多种类型的元器件,包括ADC、DAC、LNA、VCO、CPU等,并详细列出了它们的规格参数和应用场景。资料中涉及了不同品牌和型号的元器件,如MAX108、MAX1290–MAX1297、MAX5302/MAX5304等,并对它们的性能指标进行了详细描述。此外,资料还包含了一些关于元器件设计的理论知识和实际应用案例。
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充电泵在便携式设计中的应用说明
本文探讨了充电泵在便携式设计中的应用。文章介绍了充电泵的工作原理,与传统电感式转换器相比的优势,如无电感设计、低成本、小型化等。文章还讨论了不同类型的充电泵IC,包括单输出、稳压和双输出充电泵,并提供了选择电容和组件的指导。此外,文章还介绍了充电泵在低噪声应用、闪存编程电压生成等领域的应用实例。
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MAX104 ADC捕获1Gsps应用说明
本文介绍了Maxim公司推出的MAX104系列高速数据转换器。该系列转换器具有超高速、8位分辨率和高AC性能,适用于高频、宽带应用。MAX104的输入带宽超过2.2GHz,支持高达1Gsps的采样速率,适用于数字通信、数字示波器和高速数据采集系统。文章详细介绍了MAX104的设计特点、性能参数和应用场景。
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MAX108,MAX108EVKIT,MAX104,MAX105,MAX106,MAX107高速模数转换器(ADC)的INL/DNL测量,应用说明
本文详细介绍了高速模拟数字转换器(ADC)的积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)测量方法。文章首先定义了INL和DNL的概念,并解释了它们在高速高动态性能数据转换器中的重要性,尤其是在高分辨率成像应用中。接着,文章讨论了两种常用的测量技术:使用准直流电压阶跃或低频正弦波作为输入,以及使用模拟积分伺服回路。最后,文章还介绍了动态测试INL和DNL的方法,包括使用全量程正弦波输入并测量信号与噪声比(SNR)。
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低工作频率提高ICL7660电压转换效率的应用注意事项
本文介绍了如何通过降低振荡器频率来提高电压转换效率。以ICL7660电荷泵为例,通过添加振荡器电容器降低振荡频率,从而提高低IO值下的电压转换效率。文章详细说明了如何通过调整外部电容值和振荡器频率来优化转换效率,并提供了相应的电路图和计算方法。
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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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Engineering Journal 第39期:免调节中频VCO的实现(第一部分)/蜂窝式手机中的噪声控制
本资料主要介绍了多种类型的电子元器件,包括模拟和数字转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)、电压控制振荡器(VCO)等。资料详细描述了这些元器件的技术参数、应用场景和性能特点,例如采样率、分辨率、功耗、工作电压等。此外,还涉及了相关元器件的封装类型、ESD防护等级以及与微处理器和LED等设备的接口方式。
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Engineering Journal 第四十五期:低噪声APD偏置电路/理解逐次逼近型ADC/高功率便携式DC-DC中MOSFET功耗的计算
这份资料主要涉及元器件行业中的多种电子元件及其应用。内容包括了ADC(模数转换器)、DC-DC转换器、MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)等元件的介绍,以及它们在不同电路中的应用。资料中还包括了元件的技术参数、电路图、性能比较等内容,旨在为电子工程师提供参考。
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了解FLASH adc
本文介绍了闪速模数转换器(Flash ADCs),这是将模拟信号转换为数字信号最快的方法。Flash ADCs适用于需要非常宽带宽的应用,但它们消耗的功率比其他ADC架构要多,并且通常限于8位分辨率。文章讨论了Flash ADCs的架构细节,包括其工作原理、可能出现的错误(如Sparkle Codes和Metastability),以及与SAR ADCs、流水线ADCs、积分ADCs和Σ-Δ ADCs等其他ADC架构的比较。此外,文章还讨论了时钟抖动对ADC性能的影响,以及不同ADC架构在转换时间、组件匹配要求、芯片尺寸、成本和功耗等方面的权衡。
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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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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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信号链中的噪声管理,第2部分:数据转换器中的噪声和失真
本文探讨了数据转换器中的噪声和失真问题,分析了量化噪声、采样抖动、谐波失真和模拟噪声等常见噪声源。文章详细介绍了这些噪声源的产生原因、特性以及如何在数据转换器数据表中指定。此外,文章还讨论了如何通过设计工具分析和控制噪声,以优化信号链的性能。
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QPSK调制解密
本教程详细解释了QPSK调制和解调的原理。内容包括QPSK调制的基本概念、Euler关系在信号分析中的应用、QPSK调制信号的SPICE仿真以及相位和频率误差的数字处理方法。教程通过实例和图表展示了QPSK调制信号的生成、解调过程以及同步问题对信号质量的影响。
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使用MAXQ2000微控制器的MAX1239 ADC的高速I²C
本应用笔记提供了MAX1239 ADC与MAXQ2000微控制器之间使用高速I²C接口的示例。详细介绍了MAX1239的概述、硬件概述、固件概述,包括如何初始化MAXQ2000的UART、MAX1239的配置字节和设置字节,以及如何通过I²C高速模式读取12位样本。此外,还提供了FS模式和HS模式I²C帧的示例和波形图。
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为给定噪声预算选择最佳数据转换器:第3部分
本文探讨了在信号链中噪声的影响,并介绍了如何选择最佳的数据转换器以满足特定的噪声预算。文章首先回顾了噪声的分类和噪声预算的概念,接着详细解释了信号到噪声和失真比(SINAD)以及有效数字(ENOB)的定义和计算方法。通过一个实例,文章展示了如何使用ENOB计算器来选择合适的数据转换器,并分析了如何通过调整参数来优化噪声分布。最后,文章讨论了如何通过外部电路设计来进一步降低噪声。
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