DI70Fig01 LM78L09 MAX6341CPA OP27EP MAX541ACPA 74HC595 MAX1115 Schematics
发布时间:
2019-04-03
类型:
电路原理图,原理图、参考电路
品牌:
Maxim(美信)
型号:
LM78L09; MAX6341CPA; OP27EP; MAX541ACPA; 74HC595; MAX1115
资料平台
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MAX11156 18位、500ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装 数据手册
Rev 0
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MAX1115EKA可靠性报告
Rev. A
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MAX1115/MAX1116单电源、低功耗、串行8位ADC
Rev 1
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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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MAX11154 18位、500ksps、内置基准的0至5V SAR ADC,采用TDFN封装 数据手册
Rev 0
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MAX6341塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
July 3, 2003
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MAX11152 18-Bit, 500ksps, +5V Unipolar Input, SAR ADC, in Tiny 10-Pin μMAX
Rev 2
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MAX6325EPA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
March 2, 2011
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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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MAX541ACSA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
June 15, 2010
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MAX11162 16位、500ksps、+5V单极性输入、SAR ADC,采用微小10引脚μMAX封装
Rev 0
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MAX11156ETC+T可靠性报告
February 16, 2016
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MAX11163 16-Bit, 250ksps, +5V Unipolar Input,SAR ADC, in Tiny 10-Pin μMAX
Rev 3
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MAX6328UR27+(MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6436/MAX6447/MAX634)塑封器件可靠性报告
December 17, 2008
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MAX11164 16-Bit, 500ksps, 0 to 5V SAR ADC with Internal Reference in TDFN
Rev 2
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MAX11105AUT+T塑封器件可靠性报告
2019/07/16
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MAX11166 16-Bit, 500ksps, ±5V SAR ADC with Internal Reference in TDFN
Rev 0
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MAX11102AUB+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 2, 2012
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MAX11154 18-Bit, 500ksps, 0 to 5V SAR ADC with Internal Reference in TDFN
Rev 2
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MAX11137ATI+塑料封装设备的可靠性报告
May 19, 2014
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MAX11165 16-Bit, 250ksps, 0 to 5V SAR ADC with Internal Reference in TDFN
Rev 3
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MAX111116AUT+塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
January 22, 2016
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MAX6325/MAX6341/MAX6350 1ppm/°C、低噪声、+2.5V/+4.096V/+5V基准电压源
Rev 1
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MAX111110AUT+T塑封器件可靠性报告
November 4, 2014
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OP27/OP37低噪声精密运算放大器产品介绍
Rev 0
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MAX1111EEE+T塑封器件可靠性报告
July 19, 2011
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MAX1117 Evaluation System
Rev 0
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MAX11129ATI+可靠性报告
March 20, 2012
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世强AI
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应用/方案
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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MAX1308、MAX1320、MAX11046数据采集系统(DAS)中高性能、多通道、同时采样ADC设计指南应用说明
本应用笔记针对高性能、多通道、同步采样模数转换器(ADC)在数据采集系统(DAS)中的应用提供设计指南。内容涵盖如何选择合适的组件、PCB布局以实现最佳性能,并重点介绍了Maxim的MAX1308、MAX1320和MAX11046同步采样ADC。资料详细讨论了系统架构、组件选择、PCB布局和电源噪声抑制等方面,并通过测试数据展示了遵循指南的好处。
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MAX634负输出升压调节器具有高效率的应用说明
本应用笔记介绍了MAX634开关稳压器与电荷泵结合使用,产生可调、稳压的负输出电压,适用于LCD背板偏置电源。电路将5V转换为-12V至-22V的可调负输出电压,具有高效率(约90%),适用于LCD背板偏置。电路包括一个开关稳压器将输入电压提升至高正电压,以及一个电荷泵将此电压转换为负输出电压。该方案提供良好的负载调节,并允许使用经济型、低边n沟道MOSFET开关。
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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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过程控制方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated针对工业过程控制的解决方案,涵盖电源、测量与控制、通信和保护等方面。内容包括隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、可靠通信、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器以及RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案。
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过程控制 方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated为工业过程控制提供的解决方案,包括工业电源、高精度测量和控制、可靠通信等。内容涵盖隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器、RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案,并提供详细的参考设计和选型表。
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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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DAC和运放产生可变负控制电压
本文介绍了一种利用单电源DAC和运算放大器产生可编程负控制电压的简单电路。该电路将单电源DAC的输出转换为0V至-5V的可变负电压。与早期需要正负电源轨的DAC相比,该方案具有更低的工作电压、更高的速度和更小的封装尺寸。电路通过微控制器控制DAC输出,并通过运算放大器进行倒相和放大,实现负电压输出。
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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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MAXREFDES74的双极工作环境#
本资料为MAXREFDES74#应用笔记,讨论了该设计在双极性模式下启动时可能出现的电源时序问题。该设计允许从单一+15V至+20V直流电源实现单极性和双极性工作模式。在双极性模式下,如果J6置于1-2位置,可能会出现电源时序问题。资料分析了问题原因,并提出了几种解决方案,包括调整J6连接、使用双电源、更换电阻和断开MAX664 SENSE引脚等。
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MAX5774数据转换器系统增益误差校准方法应用说明
本文探讨了数据转换系统中增益误差的校准方法。主要介绍了两种校准方法:数字校准和电压参考调整。数字校准通过查找表或算法在数字域内调整DAC代码,但可能引入额外的非线性和差分非线性误差。电压参考调整通过使用可调电压参考如MAX6143,通过电位器或数字电位器进行校准,避免引入额外的误差。文章还讨论了不同可调电压参考的特性和应用。
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耗电不到10uA,带有逻辑输出的微型光传感器 DESIGN SHOWCASE
该资料展示了一种低功耗电路设计,主要涉及使用74HC14、74HC04、MAX836、MAX931和MAX837等元器件。设计旨在实现低至10µA的静态电流消耗,并展示了供电电流与输入电压的关系。电路图和表格详细说明了各个元器件的功能和参数,包括电流消耗、电压和电阻值等。
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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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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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MAX574A将高电压输入电平处理为低电压ADC,而不会损失太多SNR应用说明
本文探讨了在高电压输入信号转换为低电压ADC时,如何最小化信号-噪声比(SNR)的损失。文章指出,通过使用输入放大器和适当的滤波器设计,可以在不显著降低SNR的情况下实现这一转换。文章还讨论了不同ADC解决方案,如Maxim的MAX1300和MAX11131,它们提供了灵活的输入范围和增益设置,以优化SNR。
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MAX6330选择最佳参考电压应用注释
本文探讨了电压参考的选择,包括其类型、关键规格和设计权衡。文章首先介绍了理想电压参考的特性,然后详细讨论了两种最常见的电压参考类型:齐纳参考和带隙参考。齐纳参考因其广泛的电压范围和功率处理能力而受到青睐,但精度较低,功耗较高。带隙参考则具有更低的功耗和更高的精度,但电压范围较窄。文章还讨论了功率消耗、源和漏电流、温度漂移、输出电压温度滞后、校准、噪声和长期稳定性等关键参数,并提供了选择最佳电压参考的建议。
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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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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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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表旨在帮助老年人保持独立生活。该手表无需连接到家庭系统或智能手机,内置电池系统和多种通信技术(包括蜂窝、蓝牙、Wi-Fi和GPS)。为了满足严格的电源管理需求,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款IC产品,如MAX77818燃料计量器、MAX17201独立式燃料计量器和MAX14634双向电池开关等,以确保电池状态信息的准确性。这些解决方案有助于缩短设计周期并提高产品质量。
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Fresno(MAXREFDES11#)ZedBoard快速入门指南
本指南提供了使用Fresno (MAXREFDES11#) 子系统参考设计和ZedBoard开发套件快速启动FPGA设计的步骤。指南包括所需设备、概述、包含的文件、步骤说明、代码文档和附录。主要步骤包括连接Fresno板到ZedBoard、下载和提取项目文件、使用Xilinx SDK下载位流文件和可执行文件,以及设置终端程序进行通信。
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坎贝尔(MAXREFDES4#)ZedBoard快速入门指南
本指南介绍了如何快速启动Campbell(MAXREFDES4#)ZedBoard项目。内容包括所需设备、项目概述、文件包含、步骤说明、代码文档和项目结构。主要步骤包括连接Campbell板到ZedBoard、下载和提取项目文件、使用Xilinx SDK下载位流文件、设置终端程序以及运行可执行文件。
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