MAX16819ATT 电路原理图
发布时间:
2019-04-11
类型:
电路原理图,原理图、参考电路
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX16819ATT; B330A; TAJV101M025R; STN3NF06L; TL431DBV; MSS1260-39ML; NS6W183; MMBT2222
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX16819/MAX16820 2MHz High-Brightness LED Drivers with High-Side Current Sense and 5000:1 Dimming
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16819ATT+塑料封装器件可靠性报告
March 1, 2010
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| 产品变更通知及停产信息 - 英文 |
卷筒上的标准数量和方向
REVISION AD
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| 数据手册 - 中文 |
MAX16819 2MHz 高亮度LED驱动器,具有高边电流检测和5000:1调光范围 数据手册
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16820ATT+塑料封装器件的可靠性报告
October 27, 2009
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| 电路原理图 - 英文 |
4382Fig01 MAX16819ATT 电路原理图
2018/09/17
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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 |
MAX1681ESA+(MAX1680/MAX1681)塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
December 19, 2008
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16814 Evaluation Kit
5/10
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16818ATI+塑料封装设备的可靠性报告
December 23, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16813 Evaluation Kit Evaluates: MAX16813/MAX16813B
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16814/MAX16814B塑料封装器件可靠性报告
December 4, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16814 Integrated, 4-Channel, High-Brightness LED Driver with High-Voltage DC-DC Controller
Rev 11
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| 测试报告 - 英文 |
MAX16812ATI+塑料封装器件可靠性报告
February 11, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16818评估套件
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
1/22/2010
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| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
8/31/2010
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| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
10/8/10
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| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
1/14/2011
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| 测试报告 - 英文 |
X3 0.4μm硅栅CMOS(S45)可靠性监测报告
7/18/2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16813B集成4通道高亮度LED驱动器,带高压DC-DC控制器和电池断开装置
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MFN SiGe HBT双极MAXIM集成可靠性监测报告
1/28/2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16816可编程开关模式LED驱动器,具有模拟控制PWM调光功能
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16813 Integrated, 4-Channel, High-Brightness LED Driver with High-Voltage DC-DC Controller and Battery Disconnect
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MAX15054AUT+T塑封器件可靠性报告
May 20, 2011
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| 电路原理图 - 英文 |
MAX16821 电路原理图
2018/09/18
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16812评估套件
Rev 0
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| 电路原理图 - 英文 |
4236Fig02 电路原理图
2019/01/20
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16818 1.5MHz, 30A High-Efficiency, LED Driverwith Rapid LED Current Pulsing
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
4/24/2015
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
7/10/2015
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| 测试报告 - 英文 |
圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
10/14/2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAX16812 Integrated High-Voltage LED Driver with Analog and PWM Dimming Control
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包可靠性监测报告
10/23/2012
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包可靠性监测报告
1/29/2013
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包可靠性监测报告
1/20/2015
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世强AI
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应用/方案
5S2P AR111灯LED驱动器的参考设计
本资料提供了一种基于MAX16819的AR111型LED灯LED驱动器的参考设计。该设计采用两串并联的五颗LED(5S2P)配置,通过MAX16819在升压降压模式下工作,从12VAC输入,每串提供500mA的平均电流。资料详细介绍了电路原理图、布局、电气输入要求、输出能力、设计分析,包括电感器选择、过压保护和热管理等内容。
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一般照明用LED:它们提供的内容及其在改装灯教程中的设计,应用说明
本文探讨了LED在通用照明领域的应用,比较了LED与其他照明技术的性能,并分析了设计LED灯具时面临的主要挑战。文章重点介绍了LED灯具的改造和远程控制LED照明,讨论了LED灯具在现有基础设施中的适配问题,以及Maxim提供的解决方案。文章强调了LED灯具在寿命、能效、尺寸、调光和颜色变换方面的优势。
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Engineering Journal 第六十七期:利用高性能同时采样ADC降低高级电力线监测系统的成本/克服汽车系统中HB LED集成方案的技术瓶颈/降低精密放大器的电压失调/利用耦合线圈拓扑改善双相buck转换器的性能
本文探讨了利用高性能同时采样ADC降低高级电力线监测系统成本的方案。文章首先介绍了电力线监测系统在智能电网中的重要性,以及其对ADC性能的严格要求。接着,详细分析了ADC在电力线监测系统中的应用,包括多通道、高精度、同时采样等特性。文章还介绍了Maxim公司的高性能ADC产品,如MAX11046,并提供了实际应用案例。此外,文章还讨论了ADC在汽车HB LED集成方案中的应用,以及如何克服技术瓶颈。最后,文章总结了ADC在降低系统成本和提高性能方面的优势。
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Engineering Journal 第六十八期:利用TDR(时域反射计)测量传输延时/利用热分析预测IC的瞬态效应并避免过热/为无线基站选择高线性度混频器/在4-20mA电流环中如何使用高压、大电流驱动放大器
本文探讨了利用TDR(时域反射计)测量传输延时、热分析预测IC瞬态效应、选择高线性度混频器以及4-20mA电流环中使用高压大电流驱动放大器等技术话题。文章还介绍了Maxim Integrated Products的评估板和参考设计,旨在加速产品上市。此外,文章强调了TDR测量传输延时的重要性,并提供了详细的测量步骤和结果分析。
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MAX1681电荷泵将-5V转换为+5V应用说明
本文介绍了一种利用电荷泵反向工作将-5V转换为+5V的电路设计。该设计适用于输出电流小于100mA的应用,通过MAX1681电压转换器实现。该转换器基于电荷泵,可以将正电压转换为负电压或加倍正电压,使用简便,仅需两个或三个外部电容器。电路通过内部振荡器控制充放电速率,频率约为1MHz。然而,由于转换器的有效输出电阻,输出电压低于理想值,随着输出电流的增加而下降。
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汽车照明用HB-LED驱动器的选择
本文档概述了汽车照明应用中高亮度LED(HB LED)驱动器的选择标准。它回顾了HB LED驱动器拓扑结构,并针对各种汽车照明应用(包括车内照明、车外照明和显示屏背光)推荐了配置。文章讨论了HB LED驱动器电路的重要性,包括恒定电流管理、PWM调光、线性驱动器和开关模式驱动器的应用,以及针对不同照明需求的优化配置。
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MAX1681电荷泵双负电压应用说明
本文介绍了使用电荷泵将负电压翻倍的方法。通过将正电压逆变器进行适当修改,可以实现负电压的翻倍。电路仅需三个外部电容器,即可在2.0V至5.5V的范围内翻倍负电压。文章还讨论了使用1µF电容器时的输出电压降与负载电流的关系,并提供了提高效率的建议。
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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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工程期刊第67卷通过利用/高性能、同步采样ADC降低先进电力线监测的系统成本/克服在汽车系统中集成HB LED的挑战/最小化精密放大器中的电压偏移/改进两相降压转换
本文探讨了高级电力线监控系统在智能电网中的应用,重点介绍了如何通过高性能、同时采样ADC降低系统成本。文章详细分析了系统性能要求、国际和本地标准对能量测量的精度要求,以及如何选择合适的ADC来实现精确的电压和电流测量。此外,还讨论了信号相位调整、有效输入阻抗和封装尺寸等因素对ADC选择的影响。文章还介绍了Maxim Integrated Products的MAX11046和MAX11040 ADC产品,这些产品在电力线监测系统中具有高性能和同时采样能力。
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Engineering Journal Volume Sixty-Eight:Propagation delay measurements using TDR (time-domain reflectometry)/Use thermal analysis to predict an IC’s transient behavior and avoid overheating/Selecting high-linearity mixers for wireless base stations解决方案
本文探讨了使用TDR(时域反射ometry)进行传播延迟测量的方法,以及如何通过TDR技术来减少探针误差并提高传播延迟测量的准确性。文章详细介绍了TDR的基本原理、测量步骤和实际应用案例,并强调了在高速测量中采用良好实践的重要性。此外,文章还讨论了阻抗测量、信号路径中的电容和电感分析以及如何使用TDR信号作为反馈来优化电路设计。
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MAX1680ESA+塑料封装器件可靠性报告
本报告详细评估了MAX1680ESA+塑料封装器件的可靠性。报告内容涵盖设备描述、制造信息、封装信息、晶圆信息、质量保证信息和可靠性评估。报告指出,MAX1680ESA+满足Maxim Integrated的质量和可靠性标准,并通过了加速寿命测试和电敏感度测试,确保产品性能稳定。
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MAX1472LED允许新的远程控制照明应用教程,应用说明
本文介绍了LED照明在远程控制应用中的优势,包括街道、停车场和室内照明。文章详细阐述了如何通过电力线通信(PLC)或无线通信控制照明系统。重点讨论了远程控制LED照明系统的设计要求,如通信范围、低功耗和通信速率。此外,文章还介绍了Maxim公司提供的PLC和无线通信解决方案,以及如何通过精确的能源测量来提高能源效率和能源管理。
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圣安东尼奥0.4μm硅栅(S4)MAXIM集成可靠性监测报告
本报告为MAXIM INTEGRATED的可靠性监控报告,针对San Antonio 0.4µm硅栅(S4)工艺的多个产品进行可靠性测试。报告内容包括产品列表、失效率、平均无故障时间(MTTF)、测试参数以及详细的可靠性数据,涉及高温操作寿命、存储寿命、温度循环、温度湿度偏置和未偏置湿度电阻等测试条件。
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电荷泵分压器的特性
本文主要介绍了电荷泵电压分压器的工作原理和应用。文章首先回顾了电荷泵的基本原理,然后详细解释了电压分压器配置,该配置可以将输入电压精确地分成两半。文章还讨论了两种应用案例:从两个锂离子电池中高效地生成3.3V的稳压电源,以及从10V电源中高效地提取5V电源。此外,文章还涉及了电荷泵转换器的不同拓扑结构,如倍压器和逆变器,以及它们在电路设计中的应用。
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