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MAX1700EEE 1-Cell to 3-Cell, High-Power (1A), Low-Noise, Step-Up DC-DC Converters
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:
MAX1700EEE; MAX1701EEE; MAX1703; MAX848; MAX849; MAX1701; MAX1705; MAX1706; MAX1700
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数据手册 - 英文
MAX1701评估套件
Rev 1
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MAX1703ESE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1703ESE 1-Cell to 3-Cell, High-Power (1.5A),Low-Noise, Step-Up DC-DC Converter
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX17015ETP+塑料封装器件可靠性报告
November 18, 2008
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数据手册 - 英文
MAX848/MAX849评估套件数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX17006ETP+塑料封装器件可靠性报告
November 18, 2008
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数据手册 - 英文
MAX1705 1- to 3-Cell, High-Current, Low-Noise, Step-Up DC-DC Converters with Linear Regulator
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX17015AETP+(MAX17005A、MA17006A、MAX170015A)可靠性报告
March 15, 2009
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MAX848/MAX849 1单元到3单元,高功率,低噪声,升压DC-DC转换器数据表
Rev 2
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MAX17015BETP+可靠性报告
September 2, 2011
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数据手册 - 英文
MAX1705/MAX1706评估套件数据表
2019/08/17
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测试报告 - 英文
MAX17005AETP+(MAX17005A、MA17006A、MAX170015A)可靠性报告
March 15, 2009
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数据手册 - 英文
MAX1703评估套件
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX17036GTL+塑封器件可靠性报告
July 13, 2009
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数据手册 - 英文
MAX17039评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX17030GTL+可靠性报告
July 13, 2009
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数据手册 - 英文
MAX17005/MAX17006/MAX17015 1.2MHz低成本高性能充电器产品介绍
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX17007AGTI+可靠性报告
December 3, 2008
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数据手册 - 英文
MAX17005A 1.2MHz、低成本、高性能充电器
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX17047产品可靠性报告
2/20/2013
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数据手册 - 英文
MAX17006评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX17050产品可靠性报告
2/20/2013
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数据手册 - 英文
MAX17005B/MAX17006B/MAX17015B 1.2MHz、低成本、高性能充电器
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX17061ETI+塑料封装器件可靠性报告
November 24, 2008
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数据手册 - 英文
MAX17058/MAX17059 1芯/2芯电量计,带型号仪表
Rev 7
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测试报告 - 英文
MAX17049产品可靠性报告
2/25/2013
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数据手册 - 中文
MAX17058/MAX17059 1节/2节Li+电池ModelGauge IC
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX17062ETB+T可靠性报告
November 19, 2010
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数据手册 - 英文
用于笔记本电脑的MAX17007双通道和可组合QPWM图形核心控制器
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX17067EUA+可靠性报告
March 15, 2009
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世强AI
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应用/方案
LDO升压变换器优于SEPIC效率
本文介绍了使用锂离子电池供电的便携式设备中,采用升压转换器加低压差调节器(LDO)的电路设计,与传统的SEPIC电路相比,该设计在效率、成本和板面积方面具有优势。通过MAX1800多通道数码相机电源IC和MAX668 SEPIC控制器进行对比实验,证明了升压+LDO电路在电池电压接近3.3V输出电压时的效率更高,从而延长电池寿命。
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便携式电源成本交易性能应用说明
本文提供了一般指南,用于选择便携式应用中最优的电源架构。表格展示了不同架构在不同输入/输出电压比下的相对优缺点。每种架构都在文中进行了详细讨论。文章重点介绍了成本、效率、输出纹波和噪声、静态电流等电源设计关键参数,并对比了低 dropout (LDO) 线性稳压器、电荷泵、线性稳压器、DC-DC 转换器等不同电源架构的性能。
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USB设备不间断电源应用说明
本文介绍了为USB设备提供不间断电源的解决方案。主要内容包括使用二极管-OR连接和单节升压转换器电路,以及如何通过调整电路参数来实现高效能和长电池寿命。文章详细描述了电路的工作原理和性能特点,并提供了相关波形图以供参考。
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MAX1701 3.3V锂离子电池降压/升压电源需要一个电感器应用说明
本文介绍了使用MAX1701芯片构建的3.3V锂离子电池供电的升压/降压转换器电路。该电路适用于锂离子电池在放电过程中电压波动的情况,通过结合升压和线性稳压器(LDO)的方式,提供了一种简单高效的设计方案。文章详细讨论了电路的工作原理、效率特性以及在不同输入电压下的表现。
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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公司利用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。公司还推出了智能电子听诊器HD Steth,可集成心电图功能,通过蓝牙将数据传输到智能手机。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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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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MAX1708电源具有低VIN和VOUT
本文介绍了MAX1708 DC-DC转换器在提升电压应用中的设计。通过添加几个组件,该电路可以将1.2V输入电压提升至1.6V输出电压,效率超过78%。文章详细描述了电路设计、工作原理以及关键元件的选择。
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MAX1703大功率升压转换器自动切换模式,并保持轻负载效率的应用说明
本文介绍了MAX1703同步升压转换器和MAX4173高边电流监测器的设计应用。MAX1703在低输出电流(至250mA)时采用低功耗脉冲频率调制(PFM),而在高达1.5A的电流时采用全功率低噪声脉冲宽度调制(PWM)。通过高边电流监测器自动在高低功率模式之间切换,确保了轻载时的效率。
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MAX1705、MAX4172手持设备无线调制解调器电源应用说明
本文探讨了手持设备中无线调制解调器的电源管理问题。由于现有射频功率放大器(PA)效率低下,手持设备在集成无线通信功能时需要特殊的电源管理技术。文章以PCMCIA无线调制解调器为例,分析了其电源需求、电池类型、电路设计以及电源管理策略,包括低功耗模式、电源转换和噪声抑制等。此外,还讨论了电路的兼容性、工作电压范围和效率优化等方面。
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MAX1627、MAX6311、MAX1706两个AA电池电源降压稳压器和3.3V升压应用说明
本文介绍了一种使用两节AA电池供电的降压稳压器电路,该电路能够从2节AA电池的输入电压(+3.4V至+1.8V)中输出1.5V,电流达600mA,并提供3.3V,电流达200mA。电路利用了Maxim Integrated的IC1和IC3,其中IC1负责降压,IC3负责升压,确保了电路在电池电压下降时的稳定输出。文中详细描述了电路的工作原理、设计考虑以及关键元件的选择。
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使用MAX32620直观记录心脏波形以更好地筛查患者
HD Medical公司利用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。公司还推出了智能电子听诊器HD Steth,将数据通过蓝牙传输到智能手机,实现心电图的远程监测和分析。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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MAX1524使用双电源延长Wallcube/电池供电系统的电池寿命应用说明
本文介绍了一种延长电池寿命的双输出电源设计,适用于壁挂式电源/电池供电系统。该设计采用MAX1705升压DC-DC转换器和MAX1524升压控制器或MAX608升压DC-DC控制器,无需额外二极管或MOSFET即可自动切换输入源,并维持5V和3.3V输出。电路仅在AC电源不可用时才从电池中抽取电力,无需用户干预,且在电池路径中不增加额外的二极管或MOSFET。该电路的开关模式稳压器在5V下可提供高达600mA的电流,线性稳压器在3.3V下可提供高达200mA的电流。
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MAX1653正确的布局和元件选择控制电磁干扰,应用说明
本文探讨了电压调节器拓扑的物理原理,以及这些原理如何指导组件选择、磁性设计和PCB布局,以控制EMI。文章重点介绍了开关调节器(降压、升压、反激和SEPIC拓扑)的物理原理,并讨论了寄生元件(如漏感、ESR和ESL)在优化电路性能中的重要性。文章还涵盖了不同类型调节器之间的权衡,以及它们对电池寿命、EMI/EMC合规性和产品基本操作的影响。此外,文章还讨论了共模噪声、电场和磁场辐射,以及如何通过布局和组件选择来控制EMI。
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MAX1703 一种简单的断开负载电路
本文介绍了一种结合自举升压电路与断开负载电路的电源控制器设计。该电路适用于重载条件下的自动开启,并在控制器关断时实现电池与负载的完全断开。电路采用单节NiMH电池供电,输出电压3.3V,电流可达600mA。通过内置低电压锁存器和断开负载电路,解决了低电压输入时升压控制器无法启动的问题,使电路在低至0.8V的输入电压下仍能满负荷工作。
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简单电路断开负载应用注释
本应用笔记介绍了如何使用外部功率MOSFET作为负载断开开关,使开关稳压器能够在重负载和低输入电压下启动。负载断开电路将单节镍氢电池输出提升至3.3V,并输出600mA的电流。设计采用了MAX1703升压DC-DC转换器。通过在自举升压稳压器的输出端添加负载断开电路,可以使稳压器在负载电流远高于正常情况下启动。该电路在关闭时完全隔离电池与负载,提升单节镍氢电池输出至3.3V,并输出600mA电流。升压稳压器适用于便携式应用,因其具有高效率、低供电电流和启动后充足电流的特点。然而,许多升压稳压器无法从低电压(如单节电池)启动,因为大多数低压CMOS升压稳压器在启动时从其自身输出获取电源,这等于VIN减去一个二极管压降。低输入电压导致开关晶体管在启动时无法完全增强,从而限制了电感器峰值电流,导致电路无法产生足够的电流同时供电负载和充电输出电容器。通过外部功率MOSFET和内置的低电压开关稳压器中的POK比较器,可以克服启动限制。
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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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MAX17000完整的DDR2和DDR3内存电源管理解决方案
MAX17000是一款专为笔记本DDR、DDR2和DDR3内存提供完整电源管理解决方案的PWM控制器。它包括降压控制器、源/汇LDO稳压器和参考缓冲器,用于生成所需的VDDQ、VTT和VTTR电源轨。该控制器具有高效率、恒定导通时间PWM控制器,能够轻松处理宽输入/输出电压比,并提供100ns的负载瞬态响应。MAX17000还具备过压、欠压和热保护功能,支持三种运行模式:高效跳过模式、低噪声强制PWM模式和待机模式。
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DC-DC变换器抗电磁干扰应用注意事项
本文介绍了如何利用MAX1703 DC-DC转换器和伪随机噪声(PN)时钟输入,通过采用频谱展宽脉冲宽度调制(SSPWM)技术来抑制电磁干扰(EMI)。通过在MAX1703的时钟输入端施加PN噪声,可以降低EMI功率密度,从而减少电磁辐射。实验结果表明,这种方法在约300kHz处峰值功率密度降低了15dB,同时不影响转换器的效率。
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使用基于Windows¹的功率计进行实际数据采集
本文详细介绍了基于Windows的14位数据采集系统的设计。系统包括模拟、数字、硬件和软件等所有必要组件,并详细讨论了每个步骤,包括单独测试系统组件,然后再将它们集成。文章重点介绍了设计规范、模拟前端、数字化过程、PC接口和Windows接口的设计和实现,以及系统的测试和结果。
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MAX1703汽车用硅扩频振荡器应用说明
本文介绍了硅调频振荡器在汽车应用中的优势,包括降低电磁干扰(EMI)和提高电子汽车子系统的性能。文章讨论了调频技术如何通过减少能量峰值和将能量分布到噪声地板来降低EMI,并提供了关于如何设计和实现调频振荡器的详细信息。此外,文章还讨论了调频技术在数字音频和免提接口中的应用,以及如何通过调频振荡器来减少开关电源的噪声。
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