Protect a System from Overheating by Monitoring Board, CPU, and Air Temperatures with a Single Circuit APPLICATION NOTE 941
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:
MAX6656; 2N3906; MAX6655
该应用笔记详细阐述了利用MAX6656芯片通过单电路实现对板级、CPU及空气温度进行综合监控的方案,旨在有效保护系统免受过热损害。文中描述的MAX6656集成了片上温度传感器,具备测量两个远程热敏二极管及外部热敏电阻温度的能力,能够全面覆盖关键热源。资料重点解析了具体的电路设计方法,包括优化温度传感器线性度以确保测量精度的技术细节,并介绍了通过SMBus接口设置温度与电压故障限制的配置流程。此外,文章还说明了利用ALERT引脚向系统反馈过温状态的机制,为热管理提供了完整的硬件与逻辑实现参考。基于该方案,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。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、样品申请及批量询价,且库存充足。平台提供的专职FAE团队将协助用户进行选型、设计验证及调试,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6655/MAX6656 Evaluation System/Evaluation Kit
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6655MEE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6655/MAX6656双远程/本地温度传感器和四通道电压监测器数据表
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6656MEE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6654 1°C Accurate Remote/Local TemperatureSensor with SMBus Serial Interface
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6658MSA+塑料封装器件可靠性报告
December 1, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX665M(X)/883B 100MA CMOS开关电容电压转换器1.5V至8V
Rev. B
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6657MSA+塑料封装器件可靠性报告
July 17, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6657/MAX6658/MAX6659 ±1°C, SMBus-Compatible Remote/Local TemperatureSensors with Overtemperature Alarms
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6659MEE+塑料封装器件可靠性报告
December 8, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6661 Remote Temperature-Controlled Fan-Speed Regulator with SPI-Compatible Interface
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6660AEE+塑料封装器件可靠性报告
April 18, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
带SMBus接口的MAX6660远程结温控风扇调速器数据表
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6692xxxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6690 2°C Accurate Remote/Local TemperatureSensor with SMBus Serial Interface
Rev 2
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MAX6681MEE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX1680/MAX1681 125MA、频率可选、开关电容电压转换器
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6647MUA塑料封装器件可靠性报告
Rev. B
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6685 Dual-Output Remote-Junction Temperature Switches
Rev 2
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MAX6650EUB塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX6698评估套件/评估系统
Rev 1
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MAX6651EEE+T塑封器件可靠性报告
July 24, 2012
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MAX6653评估系统/评估套件
Rev 0
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MAX6654MEE塑料封装器件可靠性报告
February 17, 2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6650/MAX6651 Fan-Speed Regulators and Monitors with SMBus/I2C-Compatible Interface
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6652AUB+塑料封装器件可靠性报告
March 7, 2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6652 Temperature Sensor and System Monitorin a 10-Pin μMAX
Rev 1
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MAX6664AEE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX6654评估系统数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6690MEE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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技术论坛
老产品改型,全面国产化。按键防抖用了美信的max6818eap,封装20ssop。前辈们,有没有国产替代芯片,封装不同也可以?
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应用/方案
理想因子补偿和热敏电阻之间的系列电阻差异应用说明
本文详细介绍了使用外部热敏二极管测量温度时,如何补偿理想因子和串联电阻差异对测量精度的影响。文章解释了理想因子和串联电阻对远程温度传感器测量的影响,并讨论了如何确定补偿因子。此外,还介绍了Maxim公司的一些温度传感器产品,如MAX6654和MAX6690,它们具有自动串联电阻消除功能。
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DS1621了解热传感器多点地址分配应用说明
本文介绍了在热应用中,如何为多路复用温度传感器分配用户定义的从设备地址。文章讨论了三种基本的多路复用实现方式:输入级定义、引脚状态定义和订购定义。每种方法都有其特定的应用场景和实施细节,旨在优化系统温度监控并减少CPU资源的使用。
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3.3V电源抽头-12V PCI总线应用说明
本文介绍了一种从-12V PCI总线获取3.3V电源的电路设计。该电路通过将-12V电源提升至15.3V,然后通过PWM升压控制器IC1产生3.3V的稳定输出,最大输出电流可达300mA。电路采用PWM升压控制器,效率高达83%,适用于桌面PC电源等应用。此外,电路还支持通过外部电阻调整开关频率,以适应不同应用需求。
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电力线暂态串联保护
本文介绍了用于保护n沟道功率MOSFET免受低电压和高电压损害的电路设计。该电路包含一个高压侧开关驱动IC和快速响应的3晶体管过压检测器。电路通过串联连接的高压n沟道MOSFET功率开关和快速过压检测器,在电压异常时关闭功率开关,保护负载免受高电压瞬变和持续过压的影响。电路适用于从12V电源线为负载供电至1A电流的应用,并具备过压保护和欠压锁定功能。
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利用看门狗改善系统可靠性 —— 如何正确选择器件
本资料主要介绍了微处理器(µP)的监控定时器(WATCHDOG TIMER)功能及其在系统启动和运行过程中的作用。内容包括监控定时器的计数器、超时地址、复位生成器、I/O引脚配置等。此外,还涉及了监控定时器的启动程序、超时处理、以及在不同条件下的分支和子程序调用。
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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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热管理设计手册
本手册主要介绍了电子系统中的热管理设计,包括温度检测技术、热管理元件及其应用。内容涵盖热敏电阻、RTD、热电偶、温度传感器IC、温度开关、风扇速度控制器等,并提供了相应的应用电路示例。手册详细阐述了各种温度检测技术的原理、特点和应用,以及如何通过温度数据控制风扇速度、保护电子系统等。
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热管理手册
本手册深入探讨了电子系统的热管理,涵盖了温度传感技术、热管理组件、传感器选择、应用实例和资源。内容涉及多种温度传感器技术,包括热敏电阻、热电阻、热电偶和温度传感器IC,以及风扇控制电路和温度开关。此外,还提供了相关应用笔记、教程和参考设计。
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使用带有24V和48V风扇的MAX6650和MAX6651风扇转速调节器
本应用笔记介绍了如何使用MAX6650和MAX6651风扇速度调节器控制24V和48V风扇的速度。这些调节器通过测量风扇的转速并调节供电电压来实现速度控制。笔记中提供了将MAX6650和MAX6651应用于更高电压风扇的电路示例,包括通过外部电阻调整输入电压的方法。
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Engineering journal 第四十六期:锂离子脉冲充电器的充电效率和电池老化/精密参考时钟在时钟与数据恢复电路中的应用/利用看门狗改善系统可靠性——如何正确选择器件
这份资料主要涉及电子元器件的应用和测试,包括电池充电管理、线性充电器、脉冲充电器、电池容量测试、充电温度影响、充电周期、CDR(时钟和数据恢复)技术、PLL(锁相环)和VCO(压控振荡器)等。资料中详细描述了不同元器件的性能参数、工作原理和应用场景,并提供了相关的测试数据和设计示例。
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Engineering journal 第四十九期:有源视频滤波器/风扇自动控制/高速芯片冷却技术的趋势/为蜂窝电话选择最佳的电源管理IC/基站RF功率放大器的偏置
该资料主要介绍了一种基于MAX4451芯片的信号处理电路设计。内容包括电路图、元件参数、工作原理、性能指标等。重点阐述了滤波器、缓冲器、延迟均衡器等模块的设计,以及电路的增益、带宽、插入损耗等关键性能参数。此外,还涉及了不同版本电路的对比,如PAL和NTSC版本,以及电路在不同应用场景下的性能表现。
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Engineering journal 第五十一期:紧凑型数码相机呼唤高集成度电源/上电复位与相关监控功能/在高中频ADC应用中,如何改善增益平坦度同时又不影响动态性能/为系统测量和保护选择温度传感器
本资料主要介绍了Maxim Integrated Products, Inc.(MXIM)公司的财务状况、市场表现和产品线。内容包括公司2003年和2004年的收入、利润、市场份额等数据,以及公司在全球的分支机构分布情况。此外,资料还涉及了Maxim公司的产品线,包括ADC、LCD、LED、MOTOR P/S等,并对其性能和应用进行了简要说明。
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MAX6651风扇控制器应用程序入门说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX6651风扇控制器进行闭环操作。通过MAX6651 EV评估套件和MINIQUSB板,实现了风扇速度的精确控制。笔记详细描述了硬件连接、固件升级、操作步骤以及故障处理。此外,还提供了多风扇配置和MAXQ2000EVKIT替代MINIQUSB的设置方法。
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从其他热二极管温度传感器迁移到MAX6642应用说明
本文介绍了如何将MAX6642温度传感器替换为其他热二极管温度传感器,如MAX1617或MAX6657。主要内容包括MAX6642的连接方式、寄存器设置、转换率以及温度分辨率等,并提供了与MAX1617的对比。通过简单的布局和软件更改,MAX6642可以替代行业标准温度传感器。
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加速您的风扇速度控制设计
本文探讨了无刷直流风扇速度控制的复杂性,包括离散和IC风扇速度控制器示例。文章介绍了12V、24V和48V设计,以及隔离版本。讨论了转速表反馈在速度控制中的应用。文章还介绍了基本风扇控制放大器、闭环风扇控制放大器、集成解决方案以及高压风扇的控制方法。最后,讨论了隔离风扇驱动和风扇速度调节与控制之间的区别。
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PC板迹线宽度对远程二极管温度传感器精度的影响
本文探讨了PC板走线宽度对远程二极管温度传感器准确性的影响。文章指出,尽管大多数数据表推荐使用10毫微米的走线宽度和10毫微米的间距,但5毫微米的走线宽度和间距也能提供等效结果,但具有更高的串联电阻。由于Maxim温度传感器可以补偿由更高串联电阻引起的测量误差,因此可以使用5毫微米的走线宽度和间距获得良好的结果。文章还讨论了串联电阻和噪声拾取的影响,并提供了最佳连接指南。
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风扇控制进展:考虑风扇转速调节
本文探讨了风扇速度控制技术,旨在降低系统噪音并延长风扇寿命。文章介绍了多种控制无刷直流电机风扇的方法,包括简单的开/关切换和PWM输出控制。重点介绍了MAX6650/MAX6651风扇控制器IC,它们通过闭环RPM控制实现精确的风扇速度调节,并具有监控多个风扇的选项。此外,还讨论了MAX6620和MAX6639等产品的应用,它们分别用于控制多风扇和4线风扇,并提供了温度传感和PWM控制功能。
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隔离48V风机速度控制应用说明1814
本文介绍了如何使用MAX6650风扇速度调节器IC控制高压风扇。文章详细描述了电路设计,包括如何通过光隔离器在高压侧和低压侧之间传输信号,以及如何通过微处理器精确控制风扇速度。此外,还讨论了系统如何补偿风扇供电电压的变化,以及如何通过微处理器执行其他功能,如故障警报和风扇轴承检查。
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