MAX17606 Synchronous Flyback Evaluation Kit
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:
MAX17606; MAX17595MAX17596; MAX17597; MAX17606SFBEVKIT#; EEEFK1H470XP; GRM32ER71H475KA88K; GRM21BR71H224KA; GRM155R72A102KA01; C1608X7R1E104K080AA; GRM155R71H102JA01D; C2012X7R1H225K; C0603X7R500103JNP; GRM32ER60J107ME20; C0603C121K5GAC; C0603C223K3RAC; C0603C224K3RAC; GRM21BR71C475KA73; 1N4148W‐7‐F; MMSZ5235BT1G; FDMS86102LZ; BSZ040N04LSG; MMBTA05; CRCW06034R70JN; CRCW060322K0FK; CRCW060349K9FK; ERJ‐3EKF4992V; GRM188R71E224KA8; C1210C107M9PAC; C0603C103J5; C0805C224K5RAC; C1210C475K5RAC; CGJ4J2X7R1H224K125AA; C1210X5R6R3‐107MNE; C1608X7R1E224K08; CRCW0603280KFK; CRCW060310K7FK; CHPHT0603K1002FGT; CRCW0603220RFK; CRCW06030000ZS; LRC‐LRF2010LF‐01‐R020F; CRCW0603470RFK; CRCW06031K50FK; ERA‐3AEB4870R; ERJ‐ERJ‐3EKF4991V; ERJ‐3EKF1003; ERJ
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‐3EKF4991V; ERJ‐3GEY0R00; ERJ‐3EKF1072V
资料平台
| 数据手册 - 英文 |
MAX17597评估套件(评估:反激式配置中的MAX17597)
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17597ATE+T塑封设备可靠性报告
October 21, 2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17595评估套件(评估:MAX17595作为反激式转换器)
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17606 MAX17606AZT+T塑封器件可靠性报告
September 30 2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17595/MAX17596/MAX17597 Peak-Current-Mode Controllers for Flyback and Boost Regulators
Rev 5
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1760EUB塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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| 电路原理图 - 英文 |
MAX17597示意图
02/03/2020
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1087微型、5V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.4%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17595ATE+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
October 30, 2012
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| 电路原理图 - 英文 |
5504Fig08 MAX17595 电路原理图
2018/09/17
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1092微型、5V/1A、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.5%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1760HETB+(MAX1760/MAX1760H)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 |
MAXREFDES1093微型、5V/1A、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达92%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1759EUB+塑料封装器件可靠性报告
December 11, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
Miniature, 24V/500A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 93% Efficiency Using the MAX17690
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17604ATA+T塑封器件可靠性报告
December 16, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
采用MaX17690和MaX17606的微型、5V/2a、同步、无光反激式DC-DC转换器,效率达90.4%
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17601ASA+塑料封装器件可靠性报告
February 21, 2013
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1095微型、12V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达92.8%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17600ASA+塑料封装器件的MAX17600可靠性报告
February 21, 2013
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| 数据手册 - 英文 |
使用MaX17690和MaX17606实现90%效率的微型、5V/2a、同步、无光电反激式DC-DC转换器
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
SOT包MAXIM综合可靠性监控报告
7/14/2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1089微型、12V/250MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.7%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17599ATE+T塑封器件可靠性报告
September 18, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1094微型、12V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.9%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17598ATE+T塑封器件可靠性报告
February 17, 2015
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1086微型、5V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.4%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
TDFN包可靠性监测报告
7/19/2012
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| 数据手册 - 英文 |
使用MaX17690和MaX17606的微型、12V/1a、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率高达92%
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
SOT封装可靠性监测报告
10/14/2016
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1088微型、12V/250MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.9%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1763ExE塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAXREFDES1053微型、12V/2.5A、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率为89.6%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX1765EUE+塑封器件可靠性报告
March 31, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17606 Secondary-Side Synchronous MOSFET Driver for Flyback Converters
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX17681ATB+T塑封器件可靠性报告
June 10, 2016
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世强AI
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应用/方案
微型,24V/250mA,无光反激DC-DC转换器,效率91.7%,采用MAX17690参考设计
本资料介绍了使用MAX17690芯片的微型、24V/250mA无光耦反激式DC-DC转换器的设计。该转换器通过检测初级线圈上的反射电压来精确确定输出电压,无需光耦或辅助变压器绕组,从而简化设计并提高效率。资料详细阐述了设计规格、工作原理、温度补偿、设计步骤以及关键元件的选择。
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二次侧同步整流无光反激变换器的设计
本文详细介绍了如何设计一款无光耦反激式转换器,该转换器采用次级侧同步整流技术,使用MAX17690和MAX17606芯片,以实现高效率和更好的热管理。文章涵盖了设计步骤、关键参数计算、元件选择、电路图和PCB布局指南等内容。
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集成电源是高度可靠和紧凑的应用说明
本文探讨了用于生成第二个输出电压的后级稳压器。高度集成的DC-DC升压转换器或PWM降压稳压器作为非常可靠、紧凑的后级稳压器。文章介绍了两种典型方法生成第二个电压,并详细介绍了Maxim的MAX1692和MAX1760两款产品作为后级稳压器的应用方案,包括其电路图和特点。
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简单的电路防止USB电流过冲在插入应用说明
本文介绍了一种简单电路,用于防止USB端口在插入设备时电流过冲。该电路限制了插入时的峰值电流,并将工作电流限制在500mA,符合USB端口的规范。文章详细解释了在插入USB外围设备时可能出现的电流过冲问题,并提出了通过在5V升压转换器电路中添加低值电阻来解决这些问题的方法。
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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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用峰值电流模式控制器设计BOOST变换器
本文介绍了如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换器。文章详细阐述了在断续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)下,如何选择电感、输出电容、输入电容等关键元件,并计算其值。同时,文章还讨论了峰值电流限制、误差放大器补偿设计、斜率补偿、输出二极管选择、MOSFET均方根电流计算等内容。
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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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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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Buck/Boost电荷泵稳压器为白色led提供从1.6V到5.5V的宽输入功率
本文介绍了MAX1759步进/降压电荷泵调节器在为白色LED供电中的应用。该调节器能够从1.6V至5.5V的宽输入电压范围内,通过智能的反馈网络实现恒流供电,适用于两节镍氢或碱性电池应用。MAX1759支持1x/2x模式,提供高效率,并具备PWM调光和短路保护功能。
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紧凑,无电感升压电路调节白光LED偏置电流应用注意事项
本文介绍了如何使用MAX1759电荷泵为便携式应用中的白色LED提供电源,以实现显示屏背光。文章指出,传统的CCFL和EL面板由于体积大、成本高、复杂度高,已不适用于现代手持式消费电子产品。白色LED具有体积小、成本低、复杂度低、可靠性高等优点。文章详细介绍了使用MAX1759电荷泵直接调节白色LED偏置电流的电路设计,并说明了如何通过并联多个白色LED来实现良好的光线分布。此外,文章还提到了电路的紧凑性、低电压纹波和易于控制等特点。
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MAX13041从3.3V电源应用说明实现符合ISO 11898-2的5V HS-CAN通信
本文介绍了如何从3.3V电源为汽车CAN收发器提供5V HS-CAN通信。文章详细说明了使用MAX13041 CAN收发器和MAX1759电荷泵实现这一目标的电路设计。此外,还讨论了电路对电磁兼容性的影响,包括电磁干扰和电磁辐射。通过使用电荷泵,汽车制造商可以在不牺牲性能的情况下节省成本和重量。
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DC-DC转换器教程
本文介绍了DC-DC转换器的工作原理和不同类型的开关稳压器。文章首先阐述了开关电源相较于传统线性电源的优势,如更高的效率、更小的组件和更少的散热问题。接着,详细介绍了降压(buck)、升压(boost)和反激(flyback)转换器的工作原理,并分析了其控制技术,包括脉冲宽度调制(PWM)和电流模式控制(CMC)。此外,文章还讨论了同步整流、跳频模式以及如何提高轻载效率等关键技术。最后,总结了开关技术在便携式和固定式设计中的应用,并展望了其未来的发展趋势。
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用峰值电流模式控制器设计反激变换器
本文详细介绍了使用MAX17595/MAX17596峰值电流模式控制器设计反激式转换器的流程。涵盖了DCM和CCM两种工作模式下的设计方法、元件选择和计算。包括初级电感选择、占空比计算、变压器匝比计算、峰值/均方根电流计算、输出电容选择、输入电容选择、外部MOSFET选择、次级二极管选择、误差放大器补偿设计等内容。
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