Converter Boosts One-Cell Battery Voltage to 50V APPLICATION NOTE 3425
发布时间:
2019-04-09
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:
MAX1724; MAX1522; 1RLL024NQ; 1N4148; 1N5261
该应用笔记详细阐述了利用两级升压转换器将单节电池电压提升至50V的技术方案。文中介绍了一种通过结合固定输出、低功耗升压转换器(U1)与低成本升压控制器(U2)的电路设计,能够从单节电池输出中稳定产生所需的高电压。资料深入探讨了电路的具体设计细节、能效表现、关键元件选择标准以及整体电路性能,为相关电源开发提供了详实的参考依据。基于该方案,用户可通过世强硬创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,并覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。同时,平台提供专职FAE团队支持,协助用户进行选型指导、设计验证及调试,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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资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX1522/MAX1523/MAX1524 Simple SOT23 Soosf Confrallers
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MAX1724EZK50+T塑封器件MAXIM集成产品可靠性报告
June 16, 2009
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| 商品功能框图 - 英文 |
MAX17291_返驰_演示图纸
REV:p1
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MAX152评估套件数据表
2020/04/24
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MAX1723EZK+可靠性报告
December 15, 2010
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MAX1724 Evaluation Kit
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1722EZK+塑料封装器件可靠性报告
July 7, 2011
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MAX1522/MAX1523/MAX1524评估套件数据表
Rev 0
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MAX1523EUT塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
REV A
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MAX152+3V,8位ADC,带1μA掉电数据表
Rev. 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17205塑料封装器件可靠性报告
August 18, 2016
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| 数据手册 - 英文 |
采用TSOT和μDFN封装的MAX1722/MAX1723/MAX1724 1.5μA IQ、升压DC-DC转换器
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1726EUK25+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
November 5, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1566/MAX1567六通道、高能效数码相机电源
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥S18 MAXIM综合可靠性监控报告
10/17/2018
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圣安东尼奥S18 MAXIM综合可靠性监控报告
1/24/2019
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MAX17243 Evaluation Kit with Preset 5V/3A Output
Rev 0
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svl0.8μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
1/25/2008
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MAX17242/MAX17243 3.5V–36V, 2A/3A, Synchronous Buck Converter with 15μA Quiescent Current and Reduced EMI
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MAX1721EUT+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 8, 2010
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| 数据手册 - 中文 |
MAX15062 60V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器 数据手册
Rev 1
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MAX1697xEUT塑料封装器件可靠性报告
June 11, 2009
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MAX1531评估套件
Rev 0
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MAX871EUK+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
June 13, 2016
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MAX17245 3.5V–36V、3.5A同步降压转换器,具有28μA静态电流和更低的EMI
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MAX828EUK+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
January 8, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17244 3.5V–36V、2.5A同步降压转换器,具有28μA静态电流和低EMI数据手册
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1586CETM+T可靠性报告
August 11, 2010
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MAX17245评估套件数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX829EUK+塑料封装器件可靠性报告
February 10, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX172完整10μs CMOS 12位ADC
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1586AETM+塑料封装器件可靠性报告
November 30, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX13253 1A, Spread-Spectrum, Push-Pull, Transformer Driver for Isolated Power Supplies
Rev 2
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| 数据手册 - 英文 |
带预设3.3v/2A输出的MAX17242评估套件
Rev 3
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
MAX1522单电感电路产生双极电源电压应用说明
本文介绍了一种利用单电感器和三只肖特基二极管,从+5V电源生成+15V和-14V双极性电源电压的电路。该电路采用MAX1522电压模式升压转换器,无需昂贵的电流检测电阻,输出电流可达200mA,效率高达85%,输出纹波约为44mV。电路适用于音频、仪表和工业应用,能够满足大多数模拟电路的需求。
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OLED 电源设计
本文主要探讨了OLED电源设计的相关内容。首先介绍了OLED的特点和优势,以及其寿命相对较短的原因。接着详细阐述了OLED的电源规格,包括数码相机和手机两种架构的电源要求。随后,文章分别针对数码相机和手机两种产品的Vdd和Vss电源解决方案进行了详细说明,包括Buck/Boost、Boost、电荷泵等不同类型的电源架构。最后,文章总结了OLED技术的发展前景和市场潜力,并强调了技术进步和品牌效应对于OLED产业成长的重要性。
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MAX1681继电器驱动器只需要25%的功率
本文介绍了使用Maxim公司产品实现低功耗继电器驱动电路的设计。该电路通过在继电器初始启动时使用全功率,然后降低至“保持”功率来减少能耗。电路利用电荷泵产生额外的-3V电压以激活继电器,并通过快速开关频率和紧凑的组件设计实现高效能。文章还讨论了不同继电器型号的性能测试结果,并提供了相关元件的详细信息。
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使用MAX6958/59 LED驱动程序驱动4-1/2位仪表显示器应用说明
本应用笔记详细介绍了如何使用MAX6958/59 LED驱动器连接5位LED显示器,适用于需要显示范围在-19999至19999之间并带有小数点的仪表显示应用。MAX6958/59是4位、9段LED驱动器,采用减少引脚数量的多路复用方案,使用仅10个驱动引脚即可驱动36个段。该笔记讨论了一种驱动第五位额外数字的技巧,并展示了如何通过使用四个二极管将第五位数字的阴极驱动器与适当的阴极驱动器连接,从而实现5位数字显示。此外,还提供了典型应用电路图和连接方式。
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电池供电系统的稳压器拓扑教程
本教程概述了电池供电系统的稳压器拓扑结构。内容包括线性稳压器、电荷泵、降压和升压稳压器、逆变器以及反激式设计。讨论了峰值电流的重要性,并展示了每种拓扑的原理图。教程还比较了不同拓扑的优缺点,并提供了线性稳压器和电荷泵的示例。
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高效率DC-DC转换器适合LDO封装应用说明
本文介绍了MAXIM公司的一款高效DC-DC转换器MAX8505,该转换器适用于替代LDO(低 dropout线性稳压器)来从3.3V输入生成1.5V/3A输出。MAX8505采用16引脚QSOP封装,具有小尺寸,适用于空间受限的设计。该转换器采用1MHz开关频率,使用小型电感和陶瓷电容进行输入和输出滤波,从而实现更小的占板面积。与LDO相比,MAX8505具有更高的效率(高达87%),更低的功耗和更小的尺寸。
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降压调节器参考设计中的限流电路
本文介绍了如何通过使用MAX4173H电流检测放大器来实现MAX1692 PWM降压调节器的电流限制。通过将电流检测反馈信号从线性转换为指数,D1提高了电流限制的阈值。该电流限制电路可以通过调整R3来适应任何输出电流。在本例中,MAX1692提供高达600mA的输出,而MAX4173H通过降低输出电压来限制超过300mA的输出电流。
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《使用MAX6958/59 LED驱动器驱动4位1/2计数器显示器应用说明》
本应用笔记详细介绍了如何使用MAX6958/59 LED显示驱动器连接5位LED显示器,用于显示-39999至39999范围内的计数器应用。MAX6958/59是4位、9段LED驱动器,采用减少引脚数量的多路复用方案,使用仅10个驱动引脚驱动36个段。该笔记讨论了一种驱动额外第五位数字的技术,适用于需要显示-39999至39999范围内数字的计数器应用。该技术牺牲了小数点段,因此无法显示测量比例。这种方法最适合不需要范围小数点段的计数器应用。MAX6958/59使用四个多路复用周期,适用于使用四个数字和四个到八个离散LED的应用。示例电路图显示了MAX6958或MAX6959显示器与四个7段数字和八个离散LED的连接方式。
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大功率电路的布局考虑
本文主要介绍了高功率电路的布局考虑因素,包括热设计、功率路径、组件放置、热沉和板级布局等。文章强调了热阻抗、热设计的重要性,并提供了实际案例和计算方法,以帮助设计师确保电路板既电学稳定又热平衡,从而实现最佳效率和正常运行。
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适用于3V系统的电池切换电路 DESIGN SHOWCASE
本资料展示了一种基于3V供电的电路设计,采用MAX8865和MAX8866芯片实现电压转换和稳压功能。设计包括电池供电、电压转换模块和输出稳压部分,适用于多电池应用场景。
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开关变换器的建模和实验室测量有多精确?
本文探讨了开关转换器模型与实验室测量之间的准确性。文章通过比较MAX17242EVKIT实际负载响应和SIMPLIS模型在EE-Sim OASIS模拟中的响应,展示了两者之间的高度相关性。文章还讨论了如何通过Bode图和频率域分析来调整模型参数,以匹配实际硬件的性能。此外,文章强调了在模拟过程中考虑物理组件变化的重要性,并展示了如何通过SIMPLIS模型预测不同组件和硅工艺变化下的瞬态响应。
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采用双比较器构成温度补偿的接近探测器 DESIGN SHOWCASE
该资料展示了一种基于MAX912和74HC86N集成电路的电子设计案例。设计包括振荡器、放大器、XOR门和LED指示器等组件,用于实现电容到电压的转换。资料中详细描述了电路的布局、元件参数、工作原理和温度性能。
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数字温度计的重要设计考虑因素
本文介绍了数字温度计的类型、热敏电阻和热电堆计算温度的基本原理。讨论了使用自然对数与查找表之间的权衡、设计者在计算速度和精度之间的折中,以及数字温度计所需的各个组件。此外,还涉及了探头式、耳温式、额温式等不同类型数字温度计的测量原理和电路设计要点。
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在线仿真器验证降压转换器输出误差预算分析
本文介绍了如何对降压转换器的输出电压误差进行预算分析。通过在线模拟器,作者对比了两种估算输出电压跌落幅度的方法,并分析了不同方法的优缺点。文章详细讨论了CdV/dt和LC谐振模型在估算电压跌落时的应用,并通过实际模拟结果验证了估算的准确性。最后,作者总结了在缺乏完整模拟或实际搭建电路的情况下,如何选择合适的估算方法。
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为什么SIMPLIS比SPICE更适用于电源电路
本文对比了两种电源电路仿真引擎:SIMPLIS和SPICE。文章指出,由于电源电路仿真难度大,但仿真对于确保设计在生产中能正常工作至关重要。SIMPLIS在处理负载阶跃分析和AC环路分析方面比SPICE更高效,能够更快地提供准确结果,从而节省时间和成本。文章详细解释了SIMPLIS和SPICE在仿真过程中的差异,并说明了为什么SIMPLIS是电源电路设计的更优选择。
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MAX17242在线模拟器验证了Buck变换器输出误差预算分析设计方案
本文介绍了如何对降压转换器的输出电压误差进行预算分析。文章首先通过在线仿真工具EE-Sim®对降压转换器进行了设计,并分析了输出电压纹波和电容电流。接着,文章比较了两种估算输出电压跌落的方法:CdV/dt法和LC谐振法,并分析了两种方法的优缺点。最后,文章强调了仿真在电路性能分析中的优势,并讨论了在不同情况下选择不同估算方法的适用性。
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