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Reduce Component Count and Cut Costs by Disablingthe MAX1737 Source-Current Loop
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:
MAX1737; MAX1737EVKIT
该应用笔记详细阐述了通过禁用MAX1737开关模式锂离子电池充电器的源电流环路来优化电路设计的方案。MAX1737作为一款高效的充电管理器件,其源电流环路主要用于调节从电源吸取的总电流。文章指出,在电源能够提供充足电流以满足系统负载及充电需求的场景下,禁用该环路可显著简化电路设计,具体表现为减少七个外围组件。这一优化措施不仅有效降低了整体物料清单(BOM)成本,还大幅缩小了电路板占用空间,有助于实现终端产品的小型化与低成本化。文中通过对比启用与禁用源电流环路时的电路特性,直观展示了该方案在性能维持不变的前提下所实现的成本与尺寸节省。针对文中所述的MAX1737器件,Maxim在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队可提供从选型指导、设计验证到调试的全方位技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,从而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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资料平台
数据手册 - 英文
MAX1737独立开关模式锂离子电池充电器控制器
Rev 5
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测试报告 - 英文
MAX1737EEI塑封器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1737评估套件
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测试报告 - 英文
MAX1758EAI+可靠性报告
January 4, 2011
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MAX173 Complete Sμs CMOS 10-Bit A/D Converter
2019/08/18
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测试报告 - 英文
MAX1757EAI+T塑料封装器件MAXIM集成可靠性报告
November 13, 2014
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MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313带保护器和SHA-256认证的1芯M5 EZ燃油表
Rev 3
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MAX1736EUT42塑料封装器件可靠性报告
May 22, 2009
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数据手册 - 英文
MAX1736 SOT23,用于限流电源的单芯锂电池充电器
Rev 1
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MAX1735ESA25+塑料封装器件可靠性报告
January 27, 2010
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MAX17300-MAX17303/MAX17310-MAX17313带保护器、内部自放电检测和SHA-256认证的1芯ModelGauge M5 EZ燃油表
Rev 6
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测试报告 - 英文
Fab 101 S18可靠性监测报告
2/15/2020
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Fab 101 S18可靠性监测报告
8/1/2019
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测试报告 - 英文
Fab 101 S18可靠性监测报告
12/19/2019
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数据手册 - 英文
SOT23中的MAX1733/MAX1734低压降压DC-DC转换器产品介绍
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX1730xX/MAX1730xG/MAX1731xX/MAX1731xG评估套件可评估:MAX17300-MAX17303/MAX17310-MAX17313
Rev 4
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数据手册 - 英文
MAX17300-MAX17303/MAX17310-MAX17313单芯型号M5 EZ燃油表
Rev 8
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测试报告 - 英文
RR-1N MAXIM产品可靠性报告
2018/09/17
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数据手册 - 英文
MAX1730xX/MAX1730xG/MAX1731xX/MAX1731xG评估套件
Rev 5
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数据手册 - 英文
MAX1730xX/MAX1730xG/MAX1731xX/MAX1731xG评估套件
Rev 1
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数据手册 - 英文
MAX1734评估套件评估:MAX1733/MAX1734
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX1735 200mA, Negative-Output, Low-Dropout Linear Regulator in SOT23
Rev 1
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数据手册 - 英文
MAX17320X/MAX17320G评估套件评估:MAX17320
Rev 1
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MAX17320 2S-4S ModelGauge M5 EZ燃油表,带保护器、内部自放电检测和SHA-256认证数据表
Rev 7
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数据手册 - 英文
MAX17320 2S-4S ModelGauge M5 EZ燃油表,带保护器、内部自放电检测和SHA-256认证
Rev 2
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MAX1736评估套件数据表
Rev 0
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MAX1730 50mA Regulated Step-Down Charge Pump for 1.8V or 1,9V Logic
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX17320X/MAX17320G评估套件数据表
Rev 2
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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
提高MAX1737锂离子电池充电器精度的应用注意事项
本文介绍了如何提高MAX1737锂离子电池充电器的全量程电流检测和充电终止精度。文章指出,MAX1737的电流检测精度高于数据表中的说明,并提供了改进电池全量程电流、输入全量程电流和全充终止阈值的方法。文章详细讨论了CS-to-BATT全量程电流检测、CSSP-to-CSSN全量程电流检测电压以及全充终止阈值等参数的优化方法,并提供了相关计算公式和示例。
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非标准终端电压锂电池充电应用说明
本文介绍了如何通过添加双运算放大器和一些其他组件来调整锂离子电池充电器的充电电压,使其在标准锂离子电池的电压范围内(3.6V至4.2V)进行调整。文章详细描述了如何修改标准IC充电器的应用电路,以适应不同终止电压和更高电流率的锂离子电池。文章中提到了MAX1737和MAX4163等元器件的应用,并提供了充电曲线图和相关的技术参数。
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移动电话和PDA中锂电池的开关模式、线性和脉冲充电技术应用说明
本文介绍了三种锂离子电池充电技术:开关模式、线性充电和脉冲充电。每种方法都有其优缺点。开关模式充电效率高,但体积大、复杂;线性充电体积小、适合噪声敏感设备,但功耗高;脉冲充电体积小、效率高,但需要限流适配器。选择充电方法需考虑成本、空间和效率。文章还讨论了锂离子电池充电器的要求、类型及其特点。
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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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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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简化锂离子电池充电器测试参考设计
本文介绍了Maxim公司提供的电池仿真电路,用于加速和真实地测试锂离子电池充电器,而不使用实际电池。该电路模拟了单个锂离子电池的行为,包括终止电压和充电电流。通过模拟充电过程,可以快速测试充电器,而不必等待实际电池充电。该设计适用于标准CC-CV型锂离子电池充电器,并可根据需要调整终止电压和完全放电电压。
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了解锂电池操作可减少充电安全问题应用说明
本文详细介绍了锂离子电池(Li+)的运行原理,强调了充电过程中的安全问题。文章首先阐述了锂离子电池的高能量密度及其带来的潜在风险,接着分析了电池的安全特性,包括防止人身伤害、保护设备以及电池本身的保护。文中还比较了不同类型的锂离子电池特性,并介绍了常用的CCCV(恒流恒压)充电方法。此外,文章还讨论了充电电路的设计,包括线性充电器和开关模式充电器,并提供了具体的电路设计实例。
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MAX1730x/MAX1731x电池组实施指南
本指南详细介绍了如何在电池组中实现MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313 1-cell ModelGauge m5 EZ燃料计量器,包括保护器和SHA-256身份验证。指南涵盖了电路板布局、非易失性存储器操作、SHA密钥设置、生产测试和校准步骤,以确保测量精度和ESD鲁棒性。
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MAX1730x/MAX1731x软件实施指南
本指南详细介绍了MAX17301-MAX17303/MAX17311-MAX17313燃料计的主机软件设计细节。内容包括初始化过程、可读用的寄存器、警报管理、身份验证方法等。指南提供了与燃料计交互的基本操作,并涵盖了设备类型、通信接口、电池参数读取、警报配置、身份验证机制等方面的信息。
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Engineering Journal 第39期:免调节中频VCO的实现(第一部分)/蜂窝式手机中的噪声控制
本资料主要介绍了多种类型的电子元器件,包括模拟和数字转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)、电压控制振荡器(VCO)等。资料详细描述了这些元器件的技术参数、应用场景和性能特点,例如采样率、分辨率、功耗、工作电压等。此外,还涉及了相关元器件的封装类型、ESD防护等级以及与微处理器和LED等设备的接口方式。
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MAX17320电池组实施指南
本指南旨在帮助电池组制造商设计使用MAX17320电池燃料计+保护器的电池组。它介绍了设计、布局、工厂编程和测试燃料计的必要过程。指南涵盖了电路板布局、ESD免疫性、非易失性存储器操作、制造配置INI文件的开发和最终确定、生产测试和校准等方面。
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MAX17320软件实施指南
本指南详细介绍了MAX17320燃料计的主机软件设计细节。内容包括初始化过程、可读寄存器列表、写保护机制、警报管理以及身份验证功能。指南涵盖了如何与MAX17320进行通信,包括读取电池状态、设置警报阈值、管理写保护以及进行电池身份验证等关键操作。
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通过晶体管提高电流从负线性稳压器
本文介绍了通过在负线性稳压器(LDO)电路中添加一个通态晶体管,提高LDO输出电流的方法。详细分析了功率损耗,以帮助电路开发者选择合适的功率等级。实验数据表明,该设备在温度、线路和负载变化下均能保持稳定。通过添加四个组件,负载电流可增加60%,组件成本低于0.17美元。文章还提供了电路图、组件选择和功率损耗计算等详细信息。
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使用陶瓷输出电容器配合MAX1734电压模式Buck变换器的应用说明
本文介绍了如何使用陶瓷输出电容器与MAX1734电压模式降压DC-DC转换器配合使用。文章首先指出,MAX1734原本设计用于与中等ESR钽电容配合,但通过稍作反馈方案调整,可以使用小型的低ESR陶瓷电容器。文章提供了电路图、设计方程和负载瞬态响应波形图。文章详细讨论了陶瓷电容器电路相较于传统应用电路的优势,包括更低的输出纹波和负载瞬态过冲,并提供了计算R1值、前馈电容器值和输出电容器值的详细步骤。最后,文章介绍了MAX1734的特点和应用。
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MAX1735修改LDO接收器PECL终止电流应用说明
本文介绍了如何通过配置负极性低 dropout (LDO) 稳压器作为正电压吸收器,为正发射极耦合逻辑 (PECL) 逻辑线提供低电压(1.3V)电源。由于大多数正极性 LDO 稳压器无法吸收电流,而负极性 LDO 稳压器通常提供负电压,因此本文提出了一种利用负极性 LDO 稳压器实现正电压吸收的方法。该方法通过改变 LDO 稳压器的连接方式,使其能够提供稳定的正电压输出,适用于 PECL 逻辑线的终端应用。此外,文章还讨论了如何通过添加串联二极管来增加输出电压或电流,同时确保电路的安全运行。
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MAX1735改进型LDO稳压器PECL终端电流应用说明
本文介绍了一种改进的低 dropout (LDO) 稳压器设计,用于增强 PECL 终端电路的电流吸收能力。通过在标准 PECL 终端电路中添加一个晶体管,可以将吸收电流提升至 4A。文章详细讨论了两种方法:一种是通过添加单个电阻来增加输出电流,另一种是在输出端添加 pnp 晶体管以实现更高的输出电流。此外,还提供了计算反馈电阻 R1 和 R2 的公式。
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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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Engineering Journal Volume Sixty-Four:Unbalanced Twisted Pairs Can Give You the Jitters!/Negative Charge Pumps Achieve Inductor-Like Efficiency for WLED Backlights/Simplified Li+ Battery-Charger Testing 解决方案
本文探讨了不平衡双绞线对数字视频信号的影响,分析了不平衡双绞线导致的信号抖动现象,并提出了通过测量差分到共模转换来预测抖动的电缆测试方法。文章还讨论了内部对齐偏差的误解,并强调了直接测量差分到共模转换作为最直接、灵活和经济的测试方法的重要性。
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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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MAX1733并口接口电源低压系统应用说明
本文介绍了如何利用电脑并行端口为低电压系统供电和通信。通过使用SOT降压DC-DC转换器和SIM/Smart Card电平转换IC,可以将5V逻辑电平降至2V,从而实现低功耗操作。电路设计高效,输出电流可达100mA,效率高达94%。此外,该设计还适用于USB接口,并可通过软件控制。
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降压调节器产生超低的输出电压
本文介绍了如何通过添加一个高于降压转换器内部参考电压的外部参考电压,使降压转换器产生低于其内部参考电压的稳定输出电压。文章详细阐述了所需的电路配置,包括外部参考电压的选择、电路连接方式以及注意事项,如噪声过滤和环路补偿等。此外,还讨论了电路的稳定性和电压限制问题。
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MAX1735用线性稳压器产生恒流源的应用说明
本文介绍了如何使用线性稳压器产生恒定电流源。文章中展示了两种电路设计,一种适用于高侧电流源,另一种适用于低侧电流源。主要介绍了MAX1818和MAX1735两种线性稳压器在电路中的应用。文章详细说明了电路的工作原理、设计注意事项以及如何通过调整负载电阻来控制输出电流。
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