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MAX17548 42V, Dual-Output, Synchronous Step-Down Controller
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:
MAX17548; MAX17588; MAX17552; MAX17548ATJ+
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数据手册 - 英文
MAX17548评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
RELIABILITY REPORT FOR MAX17552AUB+T / MAX17552ATB+T PLASTIC ENCAPSULATED DEVICES
May 9, 2014
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数据手册 - 英文
MAX17552 5V Output Evaluation Kit (μMAX)
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX1758EAI+可靠性报告
January 4, 2011
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MAX17552 5V Output Evaluation Kit (TDFN)
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MAX1757EAI+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
November 13, 2014
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电路原理图 - 英文
MAX5969A PoE LED Demo - TOP block diagram 电路原理图
Rev B
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数据手册 - 中文
MAX17552 60V、100mA、超小尺寸、高效率、同步降压型DC-DC转换器,空载耗流为22μA
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX17582GTM+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
September 23, 2009
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数据手册 - 英文
MAX17552 5V输出评估套件(TDFN)
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MAX17552 5V输出评估套件(TDFN)
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MAX17559ACJ+T塑封器件可靠性报告
June 30, 2016
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数据手册 - 英文
MAX17552/MAX17552A 60V, 100mA, Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter with 22μA No-Load Supply Current
Rev 5
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测试报告 - 英文
uMAX包MAXIM集成可靠性监控报告
4/16/2014
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uMAX包MAXIM集成可靠性监控报告
7/22/2014
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数据手册 - 英文
MAX17558 60V, Dual-Output, Synchronous Step-Down Controller
Rev 1
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测试报告 - 英文
uMAX包的可靠性监控报告
1/17/2017
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uMAX包的可靠性监控报告
4/14/2017
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测试报告 - 英文
uMAX包的可靠性监控报告
7/10/2017
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测试报告 - 英文
uMAX包的可靠性监控报告
10/27/2017
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测试报告 - 英文
uMAX包的可靠性监控报告
10/23/2014
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测试报告 - 英文
uMAX包的可靠性监控报告
1/20/2015
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数据手册 - 英文
MAX17552/MAX17552A 60V、100MA、超小型、高效率、同步降压DC-DC转换器,空载电源电流为22μA
Rev 5
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测试报告 - 英文
爱普生0.18μm硅栅(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/20/2015
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测试报告 - 英文
爱普生0.18μm硅栅(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
4/23/2015
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数据手册 - 英文
MAX1758独立开关模式锂电池充电器,内置28V开关数据表
Rev 1
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MAX17552/MAX17552A/MAX17552B 60V、100MA、超小型、高效率、同步降压DC-DC转换器,空载电源电流为22μA
Rev 6
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测试报告 - 英文
DFN包MAXIM集成可靠性监控报告
7/22/2014
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数据手册 - 英文
POWERING THE POCKET IO PLC DEVELOPMENT PLATFORM
2019/12/03
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测试报告 - 英文
DFN包的可靠性监控报告
10/23/2014
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DFN包的可靠性监控报告
4/23/2015
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数据手册 - 英文
Powering the Pocket IO PLC 产品手册
2018/08/22
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MAX14821 IO-Link Device Transceiver
Rev 6
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测试报告 - 英文
Epson 0.18μm硅栅可靠性监测报告(S18)
10/23/2014
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数据手册 - 英文
MAX1757/MAX1758评估套件
Rev 0
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应用/方案
在您的小型传感器中装入更多的冲头,同时保持其凉爽的设计解决方案
本文探讨了工业环境中传感器系统的设计挑战,特别是如何在小型传感器中高效、安全地提供低电压电源。文章分析了不同类型传感器的电流消耗和电源需求,并介绍了使用开关稳压器替代线性稳压器(LDO)的解决方案。此外,文章还介绍了Maxim Integrated的高效、高压同步降压DC-DC转换器系列,这些转换器适用于工业传感器应用,并提供了典型应用电路和效率曲线。
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电池模式下的效率改进-MAX1737、MAX1757、MAX1758应用说明
本应用笔记介绍了MAX1737、MAX1757和MAX1758电池充电器在移除充电源时,在电池模式下提高效率的方法。这些设备利用内部MOSFET的体二极管在无充电源时提供负载电流,但内部体二极管电压降较大。通过添加p沟道MOSFET替代Schottky二极管,可以显著降低电池到系统负载的电压降,从而减少功率损耗。此外,还讨论了电压转换时间和电压下降情况。
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RTD测量系统设计要点
本文档详细介绍了RTD(电阻温度检测器)温度测量系统的设计要点,旨在最小化测量误差。文章首先阐述了RTD的工作原理和优势,随后深入探讨了两种常见的RTD测量方法:恒流激励和恒压激励。针对实际应用中引线电阻对测量精度的影响,文章介绍了3线和4线RTD配置,并详细说明了如何通过增加模拟开关和采用比率温度测量方法来提高测量精度。此外,文章还讨论了自热误差、比率温度测量以及RTD电阻到温度的转换方法。最后,Maxim的MAXREFDES67#参考设计被提出,作为实现高精度RTD温度测量系统的解决方案。
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工业IO手册
本手册详细介绍了Maxim Integrated的工业I/O解决方案,包括数字I/O、模拟I/O、可配置I/O和相关互补IC。内容涵盖数字输入和输出模块的设计,包括高电流电感负载的数字输出模块设计、系统设计建议、数字输入类型、工业I/O评估板和外围模块等。此外,还介绍了模拟输入和输出模块,以及可配置模拟I/O。手册中还提供了多个参考设计,以帮助快速将产品推向市场。
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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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智能工厂的电源管理
本指南探讨了智能工厂中的电源管理挑战和解决方案。它涵盖了工业4.0趋势,包括自动化、数据交换和物联网(IIoT),以及这些趋势对能源效率、解决方案尺寸、系统安全和可靠性带来的挑战。指南通过案例研究介绍了新的电源管理解决方案,包括高效率、小型化、增强安全性和可靠性。重点介绍了同步降压转换器、功率模块和隔离电源解决方案,以及它们如何帮助实现智能工厂的目标。
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智能工厂设计指南的电源管理
本指南探讨了智能工厂中的电源管理挑战和解决方案。内容涵盖工业4.0趋势下的能源效率、解决方案尺寸、系统安全和可靠性问题。通过案例研究,介绍了高效、小型化、安全可靠的电源管理技术,如同步降压转换器、功率模块和隔离电源解决方案。指南还讨论了传感器应用中的电源管理挑战,以及如何通过优化设计提高效率和降低成本。
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MAX17574智能建筑电源管理设计指南
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MAX17574智能建筑电源管理设计指南
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IO-LINK手册
本资料介绍了IO-Link技术,一种用于工业系统中的标准化传感器接口。内容涵盖IO-Link的背景、工作原理、系统架构、物理层规范、数据链路层通信、传感器和主设备的设计考虑因素,以及IO-Link解决方案的应用。资料还提供了IO-Link设备描述(IODD)文件、软件工具和参考设计等信息。
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MAX17503智能工厂电源管理设计指南
本文探讨了智能工厂中的电源管理技术,分析了工业4.0趋势下的关键技术推动因素,并针对能源效率、解决方案尺寸、系统安全和可靠性等挑战提出了解决方案。文章通过案例研究,展示了如何设计高效、小型化、安全可靠的电源管理系统,并介绍了相关产品和技术。
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DFN包MAXIM集成可靠性监控报告
本报告为MAXIM INTEGRATED的可靠性监控报告,针对DFN封装的元器件进行测试。报告详细列出了不同封装类型、不同测试条件下的可靠性数据,包括操作寿命、存储寿命、温度循环、温度湿度偏置和未偏置的湿度抵抗等。报告还提供了计算出的失效率和平均无故障时间(MTTF)。
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能源分配自动化设计指南的电源管理
本资料主要探讨了能源分布自动化中的电源管理设计,包括能源分布自动化的发展趋势、技术挑战和解决方案。内容涵盖能源自动化系统架构、技术推动因素、面临的挑战,如提高能效、减小解决方案尺寸、增加安全性和可靠性等。通过案例研究,展示了如何通过使用高效、小型化的电源管理解决方案来应对这些挑战。
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实现工业4.0:基本系统考虑
本文探讨了在实施工业4.0所需基础设施之前需要解决的系统设计难题,并分析了关键系统挑战。文章首先介绍了工业4.0的概念和其带来的变革,随后讨论了实现工业4.0所需的三个关键系统设计方面:分布式计算和控制、普遍传感以及认证和安全的系统。文章进一步阐述了小型PLC的设计挑战、模拟集成、散热和高效电源转换,以及IO-Link通信标准在普遍传感中的应用。此外,文章还强调了嵌入式硬件安全的重要性,并介绍了基于SHA-256算法的硬件认证方案。最后,文章总结了工业4.0的优势和系统设计考虑因素。
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实现工业4.0:基本系统注意事项应用说明
本文探讨了在实施工业4.0所需基础设施之前需要解决的系统设计难题,并分析了关键系统挑战。文章首先介绍了工业4.0的概念和其对自动化行业的影响,随后讨论了实现工业4.0所需的三个关键系统设计方面:分布式计算和控制、无处不在的传感以及认证和安全的系统。文章还介绍了Maxim Integrated的Micro PLC设计,以及如何通过IO-Link通信标准和嵌入式硬件安全来应对这些挑战。
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