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MAX17690 No-Opto Flyback Evaluation Kit
发布时间: 2019-04-15
类型: 数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX17690; MAX17690A; MAX17690EVKITA#; MAX17606; EEEFK1H470P; GRM32ER72A225KA35; C2012X7R1H225K; GRM155R71C473KA01; GRM155R71H473KE14; GRM155R71H471K; GRM155R71H471KA01; GRM155R72A221KA01; GRM32EC70J107ME15; 1206SC102KAT; GRM21BR71H105KA12; GRM155R71H103KA88; DFLS2100; 1N4148W-7-F; SMAZ5V6-FDITR-ND; FDMS86252; STL51N3LLH5; CRCW040210K0FK; ERJ-2RKF2803X; CRCW040210K7FK; CRCW0402274KFK; CRCW0402124KFK; CRCW120660K4FK; CRCW0402165KFK; CRCW04023322FK; RC0402JR-074K3L; CRCW121047R0JNEAHP; ERJ6BWFR062; ERJ-2GE0R00X; ERJ2RKF3741; CRCW04022R20FK; CRCW040210R0FK; CRCW04022K49FK; CRCW0402147KFK; CRCW040222R0FK; 12387-T104; MAX17690ATE+; MAX17606AZT+; CGA6N3X7R2A225K230; C0402S471K5RAC; CL21B105KBFNNNE; C0402C103K5RAC; CMZ5919B; RC0402FR-0710K; 9C04021A10R0FL
本评估板数据手册详细介绍了MAX17690 No-Opto Flyback Evaluation Kit,这是一款专为评估MAX17690无光耦合器反激式DC-DC转换器而设计的电路板。该资料展示了通过MAX17690配合MAX17606次级侧同步整流驱动器实现的方案,能够实现高达89.5%的效率及90%的峰值效率。该评估套件支持18V至36V的宽输入范围,提供隔离+5V输出电压,输出电流可达1A,并具备150kHz的高频切换特性。其设计紧凑,无需光耦合器或第三绕组,且提供1875VRMS的隔离电压,拥有经过验证的PCB布局及全负载调节性能。该套件已全部组装并经过测试,能够有效辅助工程师进行电路验证与设计优化。针对文中所述器件,Maxim Integrated(现为Analog Devices的一部分)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、批量询价及库存充足服务。平台专职FAE团队提供从选型、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,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
资料下载
资料平台
数据手册 - 英文
采用MAX17690的MAXREFDES1002 6W、无光电反激式DC-DC转换器
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX17606 MAX17606AZT+T塑封器件可靠性报告
September 30 2016
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数据手册 - 英文
MAX17690 MAXREFDES1040 59.4W, No-Opto Flyback DC-DC Converter Using
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX17690ATE+T可靠性报告
J uly 2 8 , 2016
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数据手册 - 英文
MAX17690 MAX17606 MAXREFDES1022 5V/2A, Synchronous No-Opto Isolated Flyback DC-DC Converter Using
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1760EUB塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX17690 and MAX17606 MAXREFDES1012 Miniature, 5.3V/2A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.4% Efficiency Using
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX1760HETB+(MAX1760/MAX1760H)塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
December 19, 2008
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电路原理图 - 英文
MAXREFDES124 APPS 电路原理图
REV: A
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数据手册 - 英文
MAXREFDES1226微型、扁平、5V/1.5A、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达87%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX17604ATA+T塑封器件可靠性报告
December 16, 2014
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数据手册 - 英文
MAX17690, MAX17606, MAX5969A MAXREFDES1149 12V/1A, Synchronous, No-Opto Isolated PoEDC-DC Converter Using
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX17601ASA+塑料封装器件可靠性报告
February 21, 2013
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电路原理图 - 英文
MAXREFDES120_APPS 24VIN 5VOUT 12.5W FLYBACK CONVERTER 电路原理图
REV.B
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数据手册 - 英文
MAX17690EVKITE#No-Opto反激式评估套件
Rev 0;
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测试报告 - 英文
MAX17600ASA+塑料封装器件的MAX17600可靠性报告
February 21, 2013
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数据手册 - 英文
MAXREFDES1087微型、5V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.4%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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测试报告 - 英文
SOT包MAXIM综合可靠性监控报告
7/14/2016
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数据手册 - 英文
MAXREFDES1092微型、5V/1A、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.5%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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测试报告 - 英文
TDFN包可靠性监测报告
7/19/2012
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数据手册 - 英文
采用MaX17690和MaX17606的微型、5V/2a、同步、无光反激式DC-DC转换器,效率达90.4%
Rev 0
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测试报告 - 英文
SOT封装可靠性监测报告
10/14/2016
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数据手册 - 英文
MAXREFDES1093微型、5V/1A、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达92%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1763ExE塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX17606 Secondary-Side Synchronous MOSFET Driver for Flyback Converters
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX1765EUE+塑封器件可靠性报告
March 31, 2010
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数据手册 - 英文
MAXREFDES1086微型、5V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.4%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX17681ATB+T塑封器件可靠性报告
June 10, 2016
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数据手册 - 英文
MAXREFDES1094微型、12V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.9%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX17620ATA+T塑料封装器件可靠性报告
April 15, 2016
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数据手册 - 英文
MAXREFDES1089微型、12V/250MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.7%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAXREFDES1095微型、12V/500MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达92.8%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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数据手册 - 英文
使用MaX17690和MaX17606实现90%效率的微型、5V/2a、同步、无光电反激式DC-DC转换器
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX17690B No-Opto Flyback Evaluation Kit
Rev 2
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数据手册 - 英文
MAXREFDES1088微型、12V/250MA、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率达91.9%,采用MAX17690和MAX17606
Rev 0
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世强AI
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应用/方案
二次侧同步整流无光反激变换器的设计
本文详细介绍了如何设计一款无光耦反激式转换器,该转换器采用次级侧同步整流技术,使用MAX17690和MAX17606芯片,以实现高效率和更好的热管理。文章涵盖了设计步骤、关键参数计算、元件选择、电路图和PCB布局指南等内容。
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集成电源是高度可靠和紧凑的应用说明
本文探讨了用于生成第二个输出电压的后级稳压器。高度集成的DC-DC升压转换器或PWM降压稳压器作为非常可靠、紧凑的后级稳压器。文章介绍了两种典型方法生成第二个电压,并详细介绍了Maxim的MAX1692和MAX1760两款产品作为后级稳压器的应用方案,包括其电路图和特点。
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简单的电路防止USB电流过冲在插入应用说明
本文介绍了一种简单电路,用于防止USB端口在插入设备时电流过冲。该电路限制了插入时的峰值电流,并将工作电流限制在500mA,符合USB端口的规范。文章详细解释了在插入USB外围设备时可能出现的电流过冲问题,并提出了通过在5V升压转换器电路中添加低值电阻来解决这些问题的方法。
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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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智能工厂的电源管理
本指南探讨了智能工厂中的电源管理挑战和解决方案。它涵盖了工业4.0趋势,包括自动化、数据交换和物联网(IIoT),以及这些趋势对能源效率、解决方案尺寸、系统安全和可靠性带来的挑战。指南通过案例研究介绍了新的电源管理解决方案,包括高效率、小型化、增强安全性和可靠性。重点介绍了同步降压转换器、功率模块和隔离电源解决方案,以及它们如何帮助实现智能工厂的目标。
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MAX17574智能建筑电源管理设计指南
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MAX17574智能建筑电源管理设计指南
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智能工厂设计指南的电源管理
本指南探讨了智能工厂中的电源管理挑战和解决方案。内容涵盖工业4.0趋势下的能源效率、解决方案尺寸、系统安全和可靠性问题。通过案例研究,介绍了高效、小型化、安全可靠的电源管理技术,如同步降压转换器、功率模块和隔离电源解决方案。指南还讨论了传感器应用中的电源管理挑战,以及如何通过优化设计提高效率和降低成本。
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DC-DC转换器教程
本文介绍了DC-DC转换器的工作原理和不同类型的开关稳压器。文章首先阐述了开关电源相较于传统线性电源的优势,如更高的效率、更小的组件和更少的散热问题。接着,详细介绍了降压(buck)、升压(boost)和反激(flyback)转换器的工作原理,并分析了其控制技术,包括脉冲宽度调制(PWM)和电流模式控制(CMC)。此外,文章还讨论了同步整流、跳频模式以及如何提高轻载效率等关键技术。最后,总结了开关技术在便携式和固定式设计中的应用,并展望了其未来的发展趋势。
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降低CISPR 22兼容电源解决方案的电磁干扰
本文探讨了如何通过精心设计的电源解决方案来降低电磁干扰(EMI),以确保产品符合CISPR 22标准。文章详细介绍了EMI噪声的来源、传导和辐射EMI的特性,以及如何通过设计EMI滤波器、选择低EMI组件、优化PCB布局和屏蔽技术来减少EMI。此外,文章还提供了具体的PCB布局示例和低EMI电源模块的测试结果,以帮助工程师实现EMI合规性。
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微型,24V/250mA,无光反激DC-DC转换器,效率91.7%,采用MAX17690参考设计
本资料介绍了使用MAX17690芯片的微型、24V/250mA无光耦反激式DC-DC转换器的设计。该转换器通过检测初级线圈上的反射电压来精确确定输出电压,无需光耦或辅助变压器绕组,从而简化设计并提高效率。资料详细阐述了设计规格、工作原理、温度补偿、设计步骤以及关键元件的选择。
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MAX17503智能工厂电源管理设计指南
本文探讨了智能工厂中的电源管理技术,分析了工业4.0趋势下的关键技术推动因素,并针对能源效率、解决方案尺寸、系统安全和可靠性等挑战提出了解决方案。文章通过案例研究,展示了如何设计高效、小型化、安全可靠的电源管理系统,并介绍了相关产品和技术。
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能源分配自动化设计指南的电源管理
本资料主要探讨了能源分布自动化中的电源管理设计,包括能源分布自动化的发展趋势、技术挑战和解决方案。内容涵盖能源自动化系统架构、技术推动因素、面临的挑战,如提高能效、减小解决方案尺寸、增加安全性和可靠性等。通过案例研究,展示了如何通过使用高效、小型化的电源管理解决方案来应对这些挑战。
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圈出货车:为您的智能负载设计解决方案选择正确的保护
本文探讨了电子系统中保护电路的重要性,特别是针对智能负载的保护。文章首先介绍了保护电路的基本功能,包括过压、欠压、过流和反向电流保护。接着,分析了传统离散保护方案的成本和局限性,如PCB面积和物料清单的高成本。最后,介绍了MAX17608、MAX17609和MAX17610系列集成保护IC,它们提供高效、灵活的保护方案,以降低成本和PCB面积。
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圈出货车:为您的智能负载设计解决方案选择正确的保护
本文探讨了现代电子设备中保护电路的重要性,特别是针对智能负载的保护。文章首先介绍了保护电路的基本功能,包括过压、欠压、过流和反向电流保护。接着,分析了传统离散保护方案的成本和空间效率问题,并提出了集成保护IC的优势。最后,介绍了MAX17608、MAX17609和MAX17610系列集成保护IC,它们提供了高效、灵活的保护解决方案,以降低成本和PCB面积。
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