MAX77650/MAX77651 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO and Power Path Charger for Small Li+
发布时间:
2019-04-11
类型:
数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX77650; MAX77651; NTCG063JF223HTBX; NCP03XH103F05RL; NCP15XH103F03RC; NTCG103JX103DT1; CMFX3435103JNT; NCP15XV103J03RC; ERT-JZEP473J; ABNTC-0402-473J-4100F-T; NCP15WF104F03RC; CIGT201610EH2R2MN; DFE201610E-2R2M; DFE201610E-1R5M; DFE201210S-2R2M; DFE201210S-1R5M; CIGT201208EH2R2MN; DFE201208S-1R5M; DFE201208S-2R2M; MAX77650EWV+T; MAX77650AEWV+T; MAX77650BEWV+T; MAX77650CEWV+T; MAX77650MEWV+T; MAX77651EWV+T; MAX77651AEWV+T; MAX77651BEWVA+T
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX77734超低功耗微型PMIC,带电源路径充电器,适用于小型Li+和150MA LDO
Rev 5
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77734超低功耗微型PMIC,带电源路径充电器,适用于小型Li+和150MA LDO
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX774EPA+塑封器件可靠性报告
August 7, 2012
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| 商品功能框图 - 英文 |
MAX77651评估套件图纸
REV A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77650/MAX77651超低功耗PMIC,带3路输出SIMO和电源路径充电器,适用于小型Li+电池
Rev 7
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| 测试报告 - 英文 |
MAX775ESA塑料封装器件可靠性报告
September 16, 2013
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| 商品功能框图 - 英文 |
MAX77654评估套件图
REV B
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17270/MAX17271/MAX17272/MAX17273毫微功耗三路/双路输出、单电感、多路输出(SIMO)降压-升压稳压器
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
MAX764CPA+塑料封装器件可靠性报告
September 22, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17050评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 101 S18可靠性监测报告
7/11/2018
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77734 Ultra-Low Power Tiny PMIC with Power Path Charger for Small Li+ and 150mA LDO
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
EMGA软件包可靠性监测报告
7/19/2012
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| 测试报告 - 英文 |
EMGA软件包可靠性监测报告
10/23/2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX774 ISDN、铃声、电源评估套件数据表
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17055评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
FAB-101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/28/2013
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| 测试报告 - 英文 |
FAB-101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
4/17/2013
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| 测试报告 - 英文 |
FAB-101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
10/15/2013
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| 测试报告 - 英文 |
Fab101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/30/2014
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| 测试报告 - 英文 |
Fab101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
4/16/2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77640/MAX77641超低功耗PMIC,具有3路输出SIMO、150MA LDO和电源时序控制器
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 101 S18 MAXIM综合可靠性监控报告
10/17/2018
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| 测试报告 - 英文 |
Fab 101 S18 MAXIM综合可靠性监控报告
1/24/2019
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| 数据手册 - 英文 |
MAX32620FTHR快速开发平台
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX5160/MAX5161低功耗数字电位计
Rev 2a
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17262 MAX17262X评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
Epson 0.18μm硅栅CMOS(S18)可靠性监测报告
10/23/2012
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77642/MAX77643超级可配置PMIC,具有93%峰值效率,单电感,3路输出降压-升压,1个LDO,电池续航时间长数据手册
Rev 2
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| 数据手册 - 英文 |
MAX774/MAX775/MAX776-5V/-12V/-15V或可调、高效率、低IQ逆变直流-直流控制器产品介绍
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/28/2013
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
7/24/2013
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
10/15/2013
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/30/2014
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| 测试报告 - 英文 |
爱普生0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
4/16/2014
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| 电路原理图 - 英文 |
MAX77650 EVALUATION KIT 电路原理图
REVC
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| 数据手册 - 英文 |
MAX77642/MAX77643超级可配置PMIC,具有93%峰值效率,单电感,3路输出降压-升压,1个LDO,电池寿命长数据手册
Rev 3
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| 测试报告 - 英文 |
远程患者生命体征监护仪应用中使用的集成开关模式电源设备的验证清单
2021/07/01
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技术论坛
MAX77650,封装:WLP,品牌:美信MXIC,请帮忙看下有无这个型号的IC?
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世强AI
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应用/方案
SIMO PMIC如何提高可穿戴物联网设计的能效
本文探讨了如何通过使用单电感多输出(SIMO)PMIC来提高可穿戴物联网(IoT)设备的电源效率。文章首先介绍了物联网设备对小型化和低功耗的需求,然后讨论了电池容量、系统效率和功率树设计的重要性。文章详细解释了如何通过使用SIMO PMIC和优化功率树来降低功耗和占地面积,从而延长电池寿命。此外,文章还比较了传统单电感功率树和SIMO功率树在效率、占地面积和最小输入电压方面的差异。
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如何通过SIMO电源转换器架构延长可穿戴设备的电池寿命
本文探讨了如何通过采用单电感多输出(SIMO)功率转换器架构的PMIC,实现可穿戴设备等小型电子产品的长电池寿命。文章分析了SIMO架构在提升电池寿命方面的优势,包括减少高Z高度组件、减小尺寸、时间复用等。同时,文章还介绍了Maxim的MAX77650和MAX77651 PMIC,这些PMIC采用微功耗SIMO升压降压DC-DC转换器,能够有效延长电池寿命。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本指南详细介绍了MAX77650/MAX77651电池充电和电源解决方案的编程,适用于低功耗应用。内容涵盖硬件和电气描述、寄存器映射、初始化步骤、软件管理、充电器配置、LDO、SIMO升压/降压、电流源等。指南还提供了寄存器描述和配置建议,以优化性能和效率。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本资料为MAX77650/MAX77651编程指南,主要针对低功耗应用中的电池充电和电源解决方案。内容涵盖硬件和电气描述、寄存器映射、软件管理、初始化流程等。资料详细介绍了如何配置和操作这些设备,包括充电器、LDO、SIMO降压升压转换器、电流源等模块。此外,还提供了寄存器描述和OTP选项等信息。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本指南详细介绍了MAX77650/MAX77651电池充电和电源解决方案的编程,适用于低功耗应用。内容涵盖OTP选项、寄存器映射、系统初始化、软件管理充电器、LDO、SIMO降压升压转换器、电流源等模块的配置和管理。指南还提供了寄存器描述和配置示例,旨在帮助程序员高效地使用这些设备。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本指南详细介绍了MAX77650/MAX77651电池充电和电源解决方案的编程,适用于低功耗应用。内容涵盖硬件和电气描述、寄存器映射、软件管理、初始化步骤、充电器配置、LDO、SIMO降压升压、电流源等。指南提供了编程者所需的信息,以确保正确配置和使用这些设备。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本指南详细介绍了MAX77650/MAX77651电池充电和电源解决方案的编程,适用于低功耗应用。内容涵盖硬件和电气描述、寄存器映射、初始化步骤、软件管理、充电器配置、LDO、SIMO降压升压、电流源等模块的寄存器描述。指南还提供了OTP选项、快速参考表、重置条件、基准初始化、软件管理、调节器输出电压调整等关键信息。
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通过SIMO设计解决方案,听者获得更长的使用寿命
本文介绍了一种创新的电源管理系统,旨在提高可穿戴设备的电池寿命。该系统采用单电感多输出(SIMO)降压升压转换器,通过单个电感实现三个开关调节器,从而减少所需空间。与传统解决方案相比,SIMO技术提高了系统效率,降低了电池消耗,并延长了设备的续航时间。文章详细介绍了MAX77650和MAX77651 PMIC的特点和优势,以及它们在小型化可穿戴设备中的应用。
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你现在能听见我说话吗?延长可听设备设计解决方案的使用寿命
本文探讨了无线耳机系统中的电源管理问题,特别是在有限空间内实现长续航的关键。文章介绍了耳机系统,包括耳塞和充电座,并分析了当前耳塞的电池寿命和充电座的要求。文章重点介绍了主耳塞的电源轨,以及如何通过高效电源管理IC(PMIC)来优化电池寿命。此外,还讨论了辅助耳塞和充电座的电源解决方案,强调了小型化、高效能和长续航的重要性。最后,文章概述了Maxim Integrated提供的芯片解决方案,如何帮助设计师在有限的板上空间内实现更多功能。
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如何使用蓄能器应用说明执行实时功率测量
本文介绍了如何使用功率累加器进行实时功率测量。文章首先阐述了功率累加器在平均功率测量中的应用,特别是在实时测量开关转换器效率方面。接着,详细介绍了功率累加器的工作原理,以MAX34407为例,说明了如何通过测量电压和电流样本,累加功率值,并存储在芯片中。文章还讨论了如何使用功率累加器进行效率测量,包括使用单个IC和多路复用器进行测量。此外,文章还介绍了如何监控PMIC电压轨和系统性能,以及如何在使用原型设计时进行功率监测。最后,文章强调了布局和滤波阶段的重要性,以确保测量精度。
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电信系统用电源
本文探讨了电信系统中电源供应的设计挑战和解决方案。随着半导体技术的进步,电信系统对电源的要求越来越高,包括更低的电压、更低的功耗和更高的效率。文章分析了集中式和分布式电源供应的优缺点,并介绍了如何通过使用同步整流、开关稳压器和电荷泵转换器来提高电源效率。此外,文章还讨论了热管理、电磁兼容性和冗余设计等关键因素。
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