DDR Memory-Termination Supply is Flexible for 2.5V and 1.8V Memory Systems
发布时间:
2019-04-11
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:
MAX1637; MAX4130; MAX1637EEE
本应用笔记详细阐述了如何设计一款适用于2.5V和1.8V内存系统的DDR内存终止电源方案。该方案的核心在于利用MAX1637降压控制器构建电路,能够为DDR同步DRAM(SDRAM)IC提供稳定的终止电压。电路设计具备6A的电流源和吸收能力,通过精确比较1/2VDD与VREF并产生误差信号,有效维持VTT输出电压的稳定性,从而满足高性能内存系统的供电需求。基于该方案,用户可通过世强硬创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,并覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。针对文中所述器件,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,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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资料平台
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MAX1637 Miniature, Low-Voltage, Precision Step-Down Controller
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MAX4130EUK可靠性报告
Rev. A
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MAX1637评估套件(评估:MAX1637)
2019/09/04
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MAX4132ESA+塑封器件可靠性报告
April 25, 2013
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MAX4130–MAX4134单通道/双通道/四通道、宽带宽、低功耗、单电源、轨到轨i/o运算放大器
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MAX4130EUK+MFN多发射极互补双极(CB20)MAXIM集成产品可靠性监测报告
8/2/2010
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MAX4130–MAX4134单/双/四路、宽带、低功耗、单电源、轨对轨I/O运算放大器产品介绍
Rev 4
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最惠国多发射极互补双极(CB20)可靠性监测报告
8/20/10
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MAX163/164/167带跟踪保持的12位CMOS数模转换器数据表
2019/08/18
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806-0696-21+MFN多发射极互补双极(CB)MAXIM集成产品可靠性监测报告
7/24/2009
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MAX1630–MAX1635笔记本电脑用多输出低噪声电源控制器数据表
Rev 4
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MAC360CTL+MFN多发射极互补双极(CB)MAXIM集成产品可靠性监测报告
10/20/2009
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用于笔记本电脑的MAX1630A–MAX1635A多路输出、低噪声电源控制器
Rev 1
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MAX4662xxE可靠性报告
Rev. A
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MAX1639评估套件
2021/05/18
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MFN多晶硅发射极互补双极(CB)可靠性监测报告
1/21/2010
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具有同步整流功能的CPU电源高速降压控制器
Rev 1
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MAX2607EUT+SOT封装MAXIM集成产品可靠性监测报告
7/28/2009
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MAX4137/MAX4138单输入/四输出视频分配放大器产品介绍
Rev 1
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MAX1634xAI塑料封装器件可靠性报告
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MAX4135/MAX4136单输入/六输出视频分配放大器产品介绍
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MAX1904Exx塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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MAX1630/MAX1631/MAX1632评估套件数据表
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SOT封装可靠性监测报告
9/2/2010
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MAX1638VRM评估套件
2021/05/18
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MAX495xxA塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A,Rev B
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评估:MAX1636
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MAX492xxA塑封器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1857 500mA,低压差,纹波抑制LDO,μMAX数据表
Rev 0
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MAX8880EUT+SOT封装MAXIM集成产品可靠性监测报告
8/2/2010
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
MAX1637 3.3V输入降压转换器CPU内核应用说明
本文介绍了适用于CPU核心的低电压降压转换器设计。随着微处理器系统中I/O电压从5V降至3.3V,需要将3.3V电压转换为更低的核心电压(如1.8V),且电流较大。为此,需要控制器在低于3.3V的电压下工作,并使用亚逻辑电平栅极电压指定的FET。MAX1637降压控制器和IRF7401 FET满足这些要求,并提供了4.5mm(最大)的电感器尺寸。
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自动重试控制器适用于电信应用
本资料介绍了适用于电信应用的自动重试控制器。该控制器在发生故障时自动尝试重启系统,适用于无线电链路和点对点通信。MAX1637芯片是电信应用中的常用设备,具有PWM操作、小尺寸、高MOSFET驱动能力、宽VIN和VOUT范围以及出色的过压和欠压保护功能。微处理器监控器IC1包括内部电源故障比较器和手动复位电路,用于监控VOUT电压并生成复位脉冲。
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如何测量MLCCS应用中的容量与偏置电压
本文介绍了如何测量多层陶瓷电容器(MLCC)的电容与偏置电压之间的关系。通过一个基于运算放大器的电路、双电源和电压表,可以简单地测量高容量MLCC的直流偏置特性。文章详细解释了电路的工作原理,并通过实验验证了理论,展示了如何通过测量输出电压的变化来确定电容随偏置电压的变化情况。
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MAX4130 15V输入转换器在50mA时产生-185V应用说明
本应用笔记介绍了如何使用MAX668升压控制器和变压器设计一个15V输入的飞回式转换器,输出-185V电压,电流为50mA。电路采用定制变压器,通过绕组比和占空比组合实现输出电压,并使用快速恢复二极管和薄膜电容器优化电路性能。
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MAX668、MAX1856、MAX4130扩展软启动应用说明
本应用笔记介绍了如何延长软启动周期。通过使用四个外部组件,可以延长MAX668升压控制器和MAX1856电源的软启动周期。文中详细描述了电路设计,包括电流检测电阻、滤波电容和定时电容等组件的作用,以及如何通过调整定时电容来改变软启动时间。此外,还介绍了MAX4130运算放大器和MAX668控制器在电路中的应用。
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5V输入转换器在80mA时产生-30V应用说明
本文介绍了使用MAX668和变压器构建的飞回转换器电路,该电路从+5V输入电压产生-30V电压,输出电流为80mA,效率达到83%。电路设计基于MAX668变压器飞回应用,采用定制变压器生成-30V电压。开关频率为500kHz,允许使用陶瓷输出电容器。通过增加第三个陶瓷输出电容器,输出电流可增加到120mA。
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+12V输入转换器在100mA时产生-165V应用说明
本应用笔记介绍了利用MAX668和变压器构建的汽车电源电路,通过飞回转换器从+12V输入电压生成-165V电压,输出电流为100mA。电路采用定制变压器,通过绕组比和占空比组合实现电压转换。变压器设计在SG5尺寸的骨架上,以降低漏感。电路使用快速恢复二极管D2,并选择C3作为薄膜电容器,以获得高电压额定值和高纹波电流容量。
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HFAN-08.2.1:用于热电模块的PWM温度控制器将部件保持在0.1°C以内教程,应用说明
本文介绍了一种PWM温度控制器,用于维持激光二极管等元器件的温度稳定在0.1°C以内。文章详细阐述了使用热电制冷器(TEC)的原理和设计,包括TEC的工作原理、NTC热敏电阻的应用、PWM控制策略、H桥电路设计、桥放大器配置以及效率与稳定性分析。此外,还提供了优化设计建议和相关的元器件信息。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过集成电子视觉增强系统,帮助视力受损者改善视力。该设备采用自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能。Evergaze与Maxim Integrated合作,使用其MAX44009镜头驱动器等组件,满足了小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。seeBOOST眼镜为用户提供了即时的视觉改善,帮助他们完成日常任务,如阅读邮件、支付账单或玩桥牌游戏。
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电源•接口•模拟•通信•传感器嵌入式安全•iButton•微控制器
Maxim Integrated提供广泛的元器件产品,涵盖电源、接口、模拟、通信、传感器、嵌入式安全和微控制器等领域。产品包括电池管理、充电器、开关、模拟开关、宽带开关、DC-DC转换器、控制器、音频设备、电源管理IC、数字I/O、电源模块、时钟发生器、MOSFET驱动器、高速信号、充电泵、数据转换器、IO-Link、显示电源和控制、隔离IC、滤波器、保护和控制、实时时钟、电平转换器、隔离电源、传感器接口、视频产品、LED驱动器、信号线保护、电压参考、低 dropout线性稳压器、信号完整性、以太网供电、收发器、电机驱动器、监控器和序列器、USB产品。此外,还提供iButton、内存、传感器和微控制器等解决方案。
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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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D4成帧和信令应用注释310
本应用笔记详细介绍了Maxim T1设备中D4帧格式和信令的配置与操作。内容包括D4帧格式的基本设置、传输和接收信令寄存器的编程、接收中断处理等。针对Maxim的T1帧器和单芯片收发器(SCTs)系列,提供了实现D4模式的必要信息。
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单电源运算放大器的设计权衡
本文探讨了单电源运算放大器的设计权衡,包括输入共模电压范围、输入偏置电流、共模抑制比、噪声和失真等关键参数。文章分析了单电源运算放大器与双电源运算放大器之间的差异,并讨论了如何通过阻抗匹配、电路配置和电源设计来优化性能。此外,文章还介绍了如何通过电荷泵技术实现单电源运算放大器的轨对轨输出,以及如何解决噪声、偏置和失真等问题。
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3V/5V双电源系统中的节能应用说明
本文探讨了在3V/5V双电源系统中实现节能的方法。主要内容包括:两种降压配置(使用两个降压转换器或一个降压转换器加一个线性调节器),以及单芯片降压转换器(如MAX782)的应用。文章还讨论了线性调节器和开关调节器的选择,以及如何通过优化电路设计来提高电源效率。此外,还介绍了MAX1630系列双输出开关调节器的新特性,以及如何应对动态时钟CPU产生的负载电流瞬变。
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Tecnofingers(TNFG)通过Maxim电源管理和传感器ic加速电子产品开发客户成功案例
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,开发了rhomb.io模块化系统,以加速电子产品开发。该系统提供多种预组装组件,如处理器核心和功能模块,支持设计师快速构建、设计和测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型化IC和良好技术支持的需求,支持了其产品开发。
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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表旨在帮助老年人保持独立生活。该手表无需连接到家庭系统或智能手机,内置电池系统和多种通信技术(包括蜂窝、蓝牙、Wi-Fi和GPS)。为了满足严格的电源管理需求,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款IC产品,如MAX77818燃料计量器、MAX17201独立式燃料计量器和MAX14634双向电池开关等,以确保电池状态信息的准确性。这些解决方案有助于缩短设计周期并提高产品质量。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。随后,公司推出了集成心电图功能的智能电子听诊器HD Steth,可通过蓝牙将数据传输到智能手机,并开发了基于云的预测算法,进一步分析数据。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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MAX1636降压稳压器形式大功率逆变-5V电源应用说明
本文介绍了如何将降压开关转换器IC配置为逆变器,以实现高效、高功率的-5V电源。该电路可输出高达4.5A(12V输入)或3.2A(5V输入)的电流。通过调整元件值,电路可以提供其他电压水平。与传统逆变器相比,该设计利用了全N沟道MOSFET设计,提高了输出电流和效率。效率可达90%,并提供了电路布局和评估套件的信息。
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运放直流误差特性及其对高精度应用的影响
本文探讨了运算放大器(op amp)的直流限制及其影响,包括输入偏置电流、输入失调电压、共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和输入阻抗。文章旨在帮助读者更好地理解这些限制如何在高精度应用中导致精度问题。文章详细分析了输入偏置电流和输入失调电流对输出误差的影响,以及输入失调电压、CMRR和PSRR等参数对电路性能的影响。此外,文章还强调了在设计中选择合适的运算放大器和被动元件的重要性,以确保高精度应用的准确性。
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为汽车应用选择合适的DC-DC转换器应用说明
本文探讨了在汽车应用中选择合适的DC-DC转换器的挑战,并针对一些常见汽车应用提供了解决方案。文章涵盖了多种系统要求,包括多输出电压、宽输入电压范围、低静态电流、低噪声和低成本等,并针对每种要求提出了相应的电路设计和建议。此外,文章还讨论了42V电池系统、电致变色玻璃和显示屏等特定应用的电源需求。
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