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Application Note, RGB LED Driver for Multicolor Lighting Applications, Supplementary Data
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:
MSD1278-103; Si3458DV; FDB24AN06LA0; 2N7002; 1N4148WS; LMX321AXK; MAX16821BATI+; FDG6301N; MAX16821B
本应用笔记详细阐述了一种适用于多色照明应用的RGB LED驱动器设计方案,涵盖了完整的元器件清单与控制器核心特性。该资料详细列出了构建驱动器所需的关键电子元件,包括电容、二极管、电感、MOSFET、电阻及运算放大器等,为硬件选型提供了直接参考。文档重点解析了控制器MAX16821B的技术规格,该器件具备宽输入电压范围,能够有效驱动LED字符串,并支持精确的输出电流控制与高开关频率运行。在性能与保护方面,MAX16821B集成了PWM调光功能,可灵活控制LED的开启与关闭时间,同时提供过压保护、过温保护及电流限制保护等多重安全机制,确保系统在高效运行下的稳定性与可靠性。针对文中所述MAX16821B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,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请、批量询价及库存充足服务,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。此外,平台提供专职FAE团队支持,协助用户进行选型、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进程。
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资料平台
数据手册 - 英文
MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C High-Power Synchronous HBLEDDrivers with Rapid Current Pulsing
Rev 4
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测试报告 - 英文
LMX321AxK塑封器件可靠性报告
Rev. A
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产品变更通知及停产信息 - 英文
卷筒上的标准数量和方向
REVISION AD
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商品功能框图 - 英文
MAX16823 RCL LED DRIUER PCB设计框图
REV.1.0
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电路原理图 - 英文
MAX16821B 电路原理图
2018/09/18
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数据手册 - 英文
MAX16821B评估套件数据表
Rev 0
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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
LMX321 Single/Dual/Quad, General-Purpose, Low-Voltage, Rail-to-Rail Output Op Amps
Rev 1
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测试报告 - 英文
LM4040CEM3-5。MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成产品可靠性监测报告
4/11/2009
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电路原理图 - 英文
MAX16821 电路原理图
2018/09/18
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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
MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成产品可靠性监测报告
4/8/2009
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数据手册 - 中文
MAX16802B评估板 Data Sheet
Rev 0
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测试报告 - 英文
LMX324AUD+塑封器件可靠性报告
December 17, 2014
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数据手册 - 英文
MAX16802B评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX16821AATI+T塑料封装器件可靠性报告
February 12, 2015
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电路原理图 - 英文
MAX5068C 电路原理图
2018/09/18
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数据手册 - 英文
MAX8751 Evaluation Kit
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX4245AxT塑封器件可靠性报告
Rev. A
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电路原理图 - 英文
4367Fig03 U1 MAX16821 U2 MAX5054 电路原理图
2018/10/22
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数据手册 - 中文
MAX7319评估板
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX4400AxK塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX1566/MAX1567六通道、高能效数码相机电源
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX16826ATJ+塑料封装器件可靠性报告
May 20, 2009
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数据手册 - 英文
MAX1895评估系统
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX16822BASA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
July 30,2012
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数据手册 - 英文
MAX1667评估系统
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX16822AASA+塑料封装器件的可靠性报告
January 26, 2009
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数据手册 - 中文
MAX7320 评估板数据手册
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX16823ATE+塑料封装器件可靠性报告
June 2, 2010
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数据手册 - 英文
MAX16834 Evaluation Kit Evaluates: MAX16834
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX16820ATT+塑料封装器件的可靠性报告
October 27, 2009
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数据手册 - 英文
MAX13253 1A, Spread-Spectrum, Push-Pull, Transformer Driver for Isolated Power Supplies
Rev 2
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测试报告 - 英文
MFN B8 MAXIM综合可靠性监控报告
9/8/2020
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测试报告 - 英文
MFN B8 MAXIM综合可靠性监控报告
5/20/2019
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世强AI
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应用/方案
MAX16821增加了三个功率MOSFET,使一个降压转换器可以驱动投影仪参考设计中的RGB LED
本资料为Maxim公司提供的RGB LED驱动器参考设计,适用于低功耗投影仪。设计采用单MAX16821 HB LED驱动器,逐个驱动RGB LED,减少组件需求,实现高效、小型和经济的设计。资料详细介绍了电路原理图、测试数据和布局,并提供了详细的电路描述和性能参数。
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Engineering Journal 第六十一期;降低视频子系统的工作和待机功耗,延长手持式视频系统的电池使用时间/用LED替代低效率的MR16卤素灯/开关电源介绍
本文探讨了降低视频子系统功耗,延长手持式视频系统电池使用时间的方法。文章介绍了使用LED替代低效率的MR16卤素灯,以及开关电源的设计实例。同时,文章还详细介绍了MAX16820 LED驱动器构建5W MR16 LED灯驱动电路的设计过程和测试结果。此外,文章还涉及了开关电源的介绍,包括其工作原理、拓扑结构、转换原理和优缺点等内容。
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输入和输出隔离的工业用交流开关去抖器 DESIGN IDEAS 解决方案
本资料提供了一种基于PLC的电路设计,涉及16位和32位PLC,以及120VAC输入和输出。设计包括MAX6816芯片,用于电压检测和转换。电路图展示了输入电压和输出电压的对比,以及使用MOSFET进行开关控制。此外,还提供了EMI滤波和负载电流的详细信息。
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MAX16821多色照明采用RGB LED高功率驱动器应用说明
本文介绍了适用于高亮度LED的多色照明系统的高功率LED驱动器设计。文章详细阐述了如何通过PWM控制调整亮度,并使用平均电流模式控制实现LED驱动。文章还涉及了电路设计、参数计算、反馈补偿、PWM调光和LED保护等方面的内容。
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MAX16821 6A RGB LED驱动程序参考设计,适用于便携式投影仪的应用说明
本资料提供了一份6A步降LED驱动器的参考设计,适用于便携式投影仪。设计基于MAX16821 PWM高亮度LED驱动器,可驱动单个LED。资料详细描述了电路规格、电路图和性能描述,包括输入电压、输出电压、输出电流、模拟控制电压等参数。设计包括模拟LED电流控制和PWM调光功能,并提供了详细的电路描述和测试数据。
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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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工程期刊第61卷:通过减少视频/子系统操作和备用电源延长手持视频系统的电池寿命/用LED替换低效的MR16卤素灯/开关电源简介/低成本电源定序器
本资料深入探讨了延长手持视频系统电池寿命的方法,主要关注降低视频子系统的工作和待机功耗。文章介绍了如何通过选择低功耗的视频滤波放大器、优化电路设计和采用高效电源管理技术来减少能耗。此外,还讨论了新型1.8V视频滤波放大器的优势,以及如何通过优化电路设计和技术来降低整体功耗。资料还涉及了替换传统卤素灯泡为LED灯泡的方案,以及开关模式电源(SMPS)在提高电源转换效率方面的应用。
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Engineering Journal Volume Sixty-Eight:Propagation delay measurements using TDR (time-domain reflectometry)/Use thermal analysis to predict an IC’s transient behavior and avoid overheating/Selecting high-linearity mixers for wireless base stations解决方案
本文探讨了使用TDR(时域反射ometry)进行传播延迟测量的方法,以及如何通过TDR技术来减少探针误差并提高传播延迟测量的准确性。文章详细介绍了TDR的基本原理、测量步骤和实际应用案例,并强调了在高速测量中采用良好实践的重要性。此外,文章还讨论了阻抗测量、信号路径中的电容和电感分析以及如何使用TDR信号作为反馈来优化电路设计。
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应用说明,使用MAX16804的汽车尾灯应用的LED驱动器设计,补充数据
本资料为MAX16804ATP+ LED驱动器设计应用笔记,包含汽车尾灯应用设计所需的元器件清单。内容包括电容、二极管、跳线、电阻和IC等,涉及不同封装和规格。资料还提供了PCB评估板的设计信息,包括顶层和底层元件布局。
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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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双电压供电SIM卡应用说明
本文介绍了如何为符合GSM标准的手机中的SIM卡提供双电压供电。随着SIM卡从5V向3V过渡,文章详细解释了如何通过使用MAX1672芯片,结合升压/降压DC-DC转换器和线性稳压器,实现3.3V和5V的输出电压调节。通过调整R1/R2/R3的值,可以数字控制输出电压在3V和5V之间切换。此外,文章还提供了电路图和相关的技术支持信息。
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步升型电源在为负载供电的同时也为电池充电解决方案
本文档展示了一种基于IC1和IC2的电子设计示例,涉及充电控制、电压检测和放电速率监测等功能。设计包括充电/断电控制、快速/涓流充电模式选择、电压和放电速率的模拟/数字转换等。电路图包含多个电阻、电容、二极管和晶体管等元件,以及MAX472和MAX1771等集成电路。
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灵活的热插拔电流限制器允许热保护应用注意事项
本应用笔记介绍了采用热插拔控制器和外部MOSFET的灵活电流限制电路。该电路具有可调电流限制和通过热敏电阻反馈的选配件热保护功能。电路能够精确调节电流,适用于3V至12V的系统,并具备短路保护和过流保护功能。此外,通过NTC温度监测器实现热保护,当检测到过高温度时,可断开负载。
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电荷泵分压器的特性
本文主要介绍了电荷泵电压分压器的工作原理和应用。文章首先回顾了电荷泵的基本原理,然后详细解释了电压分压器配置,该配置可以将输入电压精确地分成两半。文章还讨论了两种应用案例:从两个锂离子电池中高效地生成3.3V的稳压电源,以及从10V电源中高效地提取5V电源。此外,文章还涉及了电荷泵转换器的不同拓扑结构,如倍压器和逆变器,以及它们在电路设计中的应用。
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