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Properties of the Charge-Pump Voltage Splitter
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:
MAX1682; MAX1681; MAX602; MAX8867; MAX1697U; MAX1697
该应用笔记详细阐述了电荷泵电压分压器的工作原理及其在电路设计中的实际应用。资料首先回顾了电荷泵的基础理论,重点解析了电压分压器配置如何将输入电压精确地分为两半的技术机制。文中深入探讨了电荷泵转换器的多种拓扑结构,包括倍压器和逆变器,并通过具体案例展示了该技术的实用价值:一是从两个锂离子电池中高效生成3.3V稳压电源,二是从10V电源中高效提取5V电源。这些内容为电源管理设计提供了重要的理论依据与参考方案。 基于该技术方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,确保供应链的可靠性与产品质量。相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足,能够覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。同时,平台提供专职FAE团队的技术支持,协助用户进行选型指导、设计验证及调试,有效缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市进程。
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数据手册 - 英文
MAX1697 60mA, SOT23 Inverting Charge Pump with Shutdown
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX8867EUKxx+塑料封装器件可靠性报告
January 21, 2010
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数据手册 - 英文
MAX1740/MAX1741 SIM/智能卡电平转换器,μMAX
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX8868EUK50+T塑封器件可靠性报告
January 30, 2015
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数据手册 - 英文
MAX6029 Ultra-Low-Power Precision Series Voltage Reference
Rev 3
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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
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
MAX6029EUK25-T MAX6029ESA25 MAX6029EUK30-T MAX6029EUK33-T MAX6029EUK41-T MAX6029ESA41 Max6029EUK50 MAX6029-T塑封器件可靠性报告
May 14, 2009
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数据手册 - 英文
MAX8867/MAX8868 Low-Noise, Low-Dropout, 150mA Linear Regulators in SOT23
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX1683EPA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
September 3, 2009
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数据手册 - 英文
MAX6023精密、低功耗、低压差、UCSP基准电压源
Rev 2
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测试报告 - 英文
mfn1.2μm硅栅CMOS(S12)可靠性监测报告
1/21/2010
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测试报告 - 英文
mfn1.2μm硅栅CMOS(S12)可靠性监测报告
10/8/10
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数据手册 - 英文
Switched-Capacitor Voltage Doublers
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX6023EBT30+可靠性报告
July 5, 2009
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数据手册 - 英文
MAX6012/6021/6025/6030/6041/6045/6050精密、低功耗、低压差、SOT23-3基准电压源
Rev 3,Rev.J
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测试报告 - 英文
MAX1697xEUT塑料封装器件可靠性报告
June 11, 2009
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数据手册 - 英文
使用MAX11270数据表的MAXREFDES1152四通道通用模拟输入
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX6104EUR塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX5661 Single 16-Bit DAC with Current and Voltage Outputs for Industrial Analog Output Modules
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX6102EUR塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX5216PMB1 Peripheral Module
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX6105EUR可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX12553 14位、65Msps、3.3V ADC
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX6101EUR塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX16815/MAX16828高电压、100MA/200MA可调线性高亮度LED驱动器,具有PWM调光功能
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX6106EUR可靠性报告
February 14, 2003
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数据手册 - 中文
MAX5214/MAX5216 DAC 数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1082AEUE MFN 1.2μm硅栅CMOS(S12)MAXIM集成产品可靠性监测报告
7/24/2009
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MAX1082AEUE MFN 1.2μm硅栅CMOS(S12)MAXIM集成产品可靠性监测报告
10/20/2009
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MAX1082AEUE MFN 1.2μm硅栅CMOS(S12)MAXIM集成产品可靠性监测报告
8/2/2010
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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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应用/方案
方波振荡器不含外部元件应用说明4402
本应用笔记介绍了一种无需外部组件的方波振荡器设计,适用于对时钟频率要求不高的数字系统,如多路复用面板指示器和显示序列器。该振荡器还可用于驱动传感器,包括电化学传感器、电容式传感器和压阻式传感器。该设计基于MAX1697反相电荷泵IC,输出3V至5V的方波,具有低输出阻抗和良好的频率稳定性。
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倍增器/逆变器电荷泵除以2
本文介绍了如何设计0.5倍降压电荷泵电路,特别是使用MAX660和MAX1683电压倍增电荷泵。这些电荷泵可以将输入电压减半,适用于低电压逻辑供电。文章详细说明了电路设计、性能参数、效率以及相关产品信息。
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隔离SLIC电源
本应用笔记介绍了为SLIC(用户线接口卡)生成三个隔离电压的电源设计。该电源采用MAX668升压控制器,通过变压器反激拓扑产生-24V和-72V输出,并使用光耦隔离反馈信号。MAX8867线性电压稳压器提供3.3V输出。电路图展示了如何从5V输入生成+3.3V、-24V和-72V三个隔离电压,并详细说明了变压器和光耦的应用。
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改进的线性稳压器电源抑制教程
本文介绍了提高线性稳压器(LDO)电源抑制比(PSRR)的三个方法。针对便携通信中LDO为射频电路提供清洁电源的需求,文章分析了LDO在低电流运行下的挑战,并详细讨论了线规和PSRR两个关键参数。文章还介绍了三种改进PSRR的方法:外部RC滤波器级联、LC滤波器和额外线性稳压器。最后,文章总结了这些方法在不同应用场景下的适用性和优缺点。
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MAX1697简单电路从低压电源断开负载应用说明
本应用笔记介绍了一种简单电路,利用电荷泵和微处理器监控器从低电压电源中断开负载。该电路通过P沟道MOSFET在电源和负载之间断开连接,当电源电压降至预定阈值以下时(例如1.3V)断开负载。电路使用小倒相电荷泵(IC1)生成与输入电源(VCC)相等的负电压,连接到微处理器监控器(IC2)的GND端,监控VCC和GND引脚之间的电压差。当监测到的电压低于监控器的阈值时,MOSFET关闭。该电路适用于1.5V电池等低电压系统。
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简单电路从低压电源断开负载应用说明
本应用笔记介绍了如何通过一个简单电路在低电压供电时断开负载。该电路利用倒相电荷泵产生与输入电压相等的负电压,并通过微处理器监控电压差异。当监测到的电压低于设定阈值时,电路会断开负载。
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无电感DC-DC变换
本文介绍了无电感直流-直流转换技术,特别是电荷泵的应用。文章讨论了电荷泵的工作原理、类型(如电压倍增器、分压器、逆变器)、功率损耗计算方法以及如何选择合适的电荷泵产品。此外,还涵盖了调节型电荷泵的设计理念和应用实例,例如电池供电应用中的Buck/Boost组合电路。文中提供了Maxim公司相关产品的表格和链接,方便读者获取更多信息。
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Engineering Journal Volume Forty-Two:用于电信/数据通信的隔离式电源/均衡千兆位铜缆连接的IC
本资料主要涉及元器件行业的技术应用和设计理念。内容包括了不同类型的IC、µP、I/O等元器件的介绍,以及它们在电路设计中的应用。资料还涵盖了信号传输、电源管理、通信接口等方面的技术细节,并提供了相关的设计案例和解决方案。
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Engineering Journal 第四十四期:多路ADC系统的基准电压设计/设计紧凑的电信电源/输出高压的小型升压转换器
这份资料详细介绍了ADC(模数转换器)的低噪声参考电路设计,包括电路元件的选择、布局和性能分析。资料中涉及了多种ADC型号,如MAX1448、MAX144x系列,以及相关的参考电路设计,如MAX6062、MAX6066等。此外,还讨论了电路的噪声性能、电源设计以及滤波器配置等关键因素。
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Engineering journal 第五十二期:光接收器性能评估/通过USB为电池充电/逻辑电平转换
本资料主要涵盖了元器件行业的多个方面,包括光接收器性能评估、通过USB为电池充电的设计、逻辑电平转换技术以及IC驱动单线圈锁定继电器的应用。内容涉及光接收器灵敏度分析、USB充电电路设计、逻辑电平转换器的原理和应用,以及IC驱动继电器的电路设计。
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简单的方法降低了所有电荷泵的输入纹波
本文介绍了降低电荷泵输入纹波的方法。电荷泵是一种直流-直流转换器,使用电容器而非电感器进行能量存储和转移。文章首先介绍了电荷泵的基本原理和操作方式,然后详细讨论了四种减少纹波的技术:并联电容器、LC滤波器、低 dropout 线性稳压器和RC滤波器。最后,文章提供了Maxim电荷泵IC的概述,以帮助读者选择合适的器件。
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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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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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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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MAX1682简单限流器是可编程应用说明
本文介绍了一种无需微控制器或数据转换器的简单可编程电流限制电路。该电路由电荷泵电压倍增器、电流检测放大器和两个n沟道MOSFET组成。通过调整检测电阻的值,可以设定最大电流限制。电路允许初始电流冲击至10A,然后迅速降至设定限制值。最大允许的浪涌电流由检测电阻设定,稳态限制值由Q1和Q2的运行特性以及电阻R1-R3的值共同决定。
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MAX1673负降压转换器不需要电感器应用说明
本文介绍了一种无需电感的负压降压转换器电路设计。该电路利用两个电荷泵器件实现负电压的降压转换。第一个电荷泵通过倍增和反转负输入电压产生正输出,第二个电荷泵作为逆变器产生所需的负输出。电路的输入和输出能力取决于所选IC组件允许的输入/输出电压。该设计适用于低电流应用,具有使用简便、外部元件数量少的特点。
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