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适用于3V系统的电池切换电路 DESIGN SHOWCASE
发布时间: 2019-04-10
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:
MAX8865; MAX8866; AX8865S; 1N4148; 1N4001
该设计展示详细阐述了一种适用于3V系统的电池切换电路方案,重点介绍了基于MAX8865和MAX8866芯片的电路设计架构。该方案通过3V供电,集成了电池供电管理、电压转换模块及输出稳压部分,能够有效实现电压转换与稳压功能,特别适用于多电池应用场景,为相关电子系统的电源管理提供了稳定可靠的参考设计。针对文中所述的MAXIM(美信)品牌器件,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。基于该方案,用户可通过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,且库存充足。平台专职FAE团队可提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,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
MAX8865T/S/R、MAX8866T/S/R双通道、低压差、100MA线性稳压器
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MAX8874REUK+(MAX8873T/S/R,MAX8874T/S/R)塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 19, 2009
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MAX8873T/S/R, MAX8874T/S/R Low-Dropout, 120mA Linear Regulators
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MAX8863TEUK+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
January 7, 2010
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MAX5392双通道、256抽头、易失性、低电压、线性锥形数字电位计
Rev 2
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MAX8863REUK+T塑封器件MAXIM集成产品可靠性报告
August 27, 2012
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MAX5387 Dual, 256-Tap, Volatile, Low-Voltage Linear Taper Digital Potentiometer
Rev 3
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MAX8868EUK50+T塑封器件可靠性报告
January 30, 2015
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MAX333 Quad SPDT CMOS Analog Switch
2018/09/24
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MAX8867EUKxx+塑料封装器件可靠性报告
January 21, 2010
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68HC16MOD-16WIDE
2018/09/16
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测试报告 - 英文
MAX8860EUA18+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
October 20, 2009
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MAX5391/MAX5393双256抽头、易失性、低电压锥形数字电位计
Rev 3
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MAX8869EUE塑封器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1566/MAX1567六通道、高能效数码相机电源
Rev 1
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MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成产品可靠性监测报告
1/25/2008
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MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成产品可靠性监测报告
4/8/2009
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68HC16MOD-16宽
2019/05/03
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SOT包MAXIM集成产品可靠性监控报告
1/25/2008
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4/8/2009
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80C32模块
2019/05/03
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MAX13253 1A, Spread-Spectrum, Push-Pull, Transformer Driver for Isolated Power Supplies
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MFN 0.8μm硅栅(B8)MAXIM集成可靠性监测报告
1/20/2015
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4/23/2015
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7/10/2015
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10/14/2015
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HI-201四SPST CMOS模拟开关数据表
10/90
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MAX13256 36V H-Bridge Transformer Driver for Isolated Supplies
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MAX14883E评估套件
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MAX2880评估套件
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MAXIM集成产品可靠性监控报告
1/25/2008
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MAX186评估系统/评估套件
Rev. 2
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应用/方案
MAX8865电池切换电路适用于3V系统应用说明
本文介绍了Maxim公司的一款电池切换电路,该电路适用于3V系统。该电路使用MAX8865低 dropout (LDO) 线性稳压器实现电池与外部电源之间的自动切换。电路包括一个预设输出为2.84V的线性稳压器和一个可调节输出的线性稳压器。当外部电源断开时,电路通过电池供电,确保输出电压稳定。此外,文章还讨论了电路设计的关键要素,如开关阈值、电池电流路径和稳压器关闭输入等。
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能源工程师:设计中的超级英雄?
本文探讨了电力工程师在电路设计中的关键作用,强调了在电源管理中考虑各种潜在干扰和采取相应保护措施的重要性。文章指出,没有“一刀切”的解决方案,每个电源应用都有其独特的要求和设计陷阱。电力工程师需要遵循20/80规则,考虑所有可能的电源中断,并采取各种缓解措施。文章还介绍了电压和电流限制器件、上升时间降低器等工具,以及免费和低成本的软件工具,如低通滤波器设计、电容器自谐振检查和电路仿真,以帮助设计和管理电源。
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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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用DS1050可编程PWMs控制直流电机及LCD-LED背光应用说明
本文介绍了如何使用Maxim的DS1050可编程PWM控制器来控制直流电机和LCD LED背光。DS1050通过2线总线控制,可连接多达8个从设备。文章详细阐述了如何通过PC串行接口与2线总线接口,并提供了硬件和软件要求。文章还展示了如何将DS1050用作直流风扇控制器和LED背光亮度控制器,并提供了8051基于系统的固件示例。
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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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Engineering Journal Volume Forty-Two:用于电信/数据通信的隔离式电源/均衡千兆位铜缆连接的IC
本资料主要涉及元器件行业的技术应用和设计理念。内容包括了不同类型的IC、µP、I/O等元器件的介绍,以及它们在电路设计中的应用。资料还涵盖了信号传输、电源管理、通信接口等方面的技术细节,并提供了相关的设计案例和解决方案。
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Engineering journal 第五十二期:光接收器性能评估/通过USB为电池充电/逻辑电平转换
本资料主要涵盖了元器件行业的多个方面,包括光接收器性能评估、通过USB为电池充电的设计、逻辑电平转换技术以及IC驱动单线圈锁定继电器的应用。内容涉及光接收器灵敏度分析、USB充电电路设计、逻辑电平转换器的原理和应用,以及IC驱动继电器的电路设计。
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便携式应用中的线性调节器教程
本文探讨了在便携式应用中使用线性稳压器的问题。文章比较了线性稳压器和开关稳压器的优缺点,讨论了电池类型、效率、静态电流和散热对电池寿命的影响。文章还介绍了如何通过负载管理、使用低静态电流的稳压器和优化封装来提高便携式设备的电池寿命。
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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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转换器将单体电池电压提升至50V应用说明3425
本文介绍了如何使用两级升压转换器将单节电池电压提升至50V。通过使用固定输出、低功耗的升压转换器(U1)和低成本升压控制器(U2),电路能够从单节电池输出中产生所需的电压。文章详细讨论了电路设计、效率、元件选择以及电路性能等方面。
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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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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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工程期刊第61卷:通过减少视频/子系统操作和备用电源延长手持视频系统的电池寿命/用LED替换低效的MR16卤素灯/开关电源简介/低成本电源定序器
本资料深入探讨了延长手持视频系统电池寿命的方法,主要关注降低视频子系统的工作和待机功耗。文章介绍了如何通过选择低功耗的视频滤波放大器、优化电路设计和采用高效电源管理技术来减少能耗。此外,还讨论了新型1.8V视频滤波放大器的优势,以及如何通过优化电路设计和技术来降低整体功耗。资料还涉及了替换传统卤素灯泡为LED灯泡的方案,以及开关模式电源(SMPS)在提高电源转换效率方面的应用。
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应用说明,使用MAX16804的汽车尾灯应用的LED驱动器设计,补充数据
本资料为MAX16804ATP+ LED驱动器设计应用笔记,包含汽车尾灯应用设计所需的元器件清单。内容包括电容、二极管、跳线、电阻和IC等,涉及不同封装和规格。资料还提供了PCB评估板的设计信息,包括顶层和底层元件布局。
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手机设计中LDO线性稳压器的选择
本文详细讨论了在手机设计中选择合适的低 dropout 线性稳压器(LDO)的重要性。文章分析了不同手机模块(如基带芯片组、射频电路、TCXO、RTC 和音频电路)对电源的需求,并针对这些需求推荐了相应的 LDO 产品。此外,文章还简要介绍了 LDO 设计技巧,以优化性能。
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