MAX17682 Evaluation Kit B
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:
MAX17682; MAX17682EVKITB; MAX17682EVKITB#; GRM32ER71H106KA12; EEEFK1K470P; GRM319R72A104KA01; GRM32ER71C226KEA8; GRM32ER7YA106MA12; GRM155R71E223KA61D; GRM155R71H471KA01D; GRM155R71E103KA01J; GRM155R71C104K; GRM188R71A225K; 1812HC272KAZ1A; SMD1200PL-TP; 750343672; TL431AIYDT; CRCW06033M30FKEB; CRCW0603240KFKEB; CRCW040278K7FKED; CRCW040210K0FKEE; CRCW04026K04FKED; ERJ-2RKF22R0X; CRCW040290K9FKED; CRCW040210K0JNEE
本评估板资料详细介绍了MAX17682 Evaluation Kit B的性能参数与功能特点,旨在演示MAX17682高效率隔离式降压DC-DC转换器的实际工作表现。该评估板支持17V至36V的宽输入电压范围,采用初级侧反馈技术调节输出电压,输出配置为+24V、400mA,具备10%的输出电压调节精度。在技术特性方面,该器件拥有250kHz的开关频率,峰值效率高达96%,并支持10W的输出功率。其设计无需光耦,集成了过电流保护与过温保护机制,且资料中提供了经过验证的PCB布局,有助于用户快速参考设计。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。基于该评估板,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、批量询价及充足库存。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,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。
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资料平台
| 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 |
MAX17604ATA+T塑封器件可靠性报告
December 16, 2014
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| 数据手册 - 英文 |
使用MaX17690和MaX17606的微型、12V/1a、同步、无光电反激式DC-DC转换器,效率高达92%
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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| 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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| 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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| 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 |
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 |
MAXM17546集成电感器的4.5V至42V、5A高能效DC-DC降压电源模块
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 |
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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| 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 |
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 |
MAX17682 Evaluation Kit C
Rev 0
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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 |
MAX17682评估套件D
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 |
MAX17633CEVKIT#评估套件(评估:MAX17633 5V输出电压应用)
Rev 3
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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 |
MAX17682 4.5V至42V输入、超小型、高能效、Iso降压DC-DC转换器
Rev 1
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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 |
MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635评估套件(评估:应用中的MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块)
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17536EVKITB# Evaluation Kit
Rev 2
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17503 3.3V Output Evaluation Kit Evaluates: MAX17503 in 3.3V Output-Voltage Application
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17504 5V输出评估套件
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17503 5V Output Evaluation Kit Evaluates: MAX17503 in 5V Output-Voltage Application
Rev 1
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17536EVKITA# Evaluation Kit
Rev 2
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| 数据手册 - 英文 |
MAX17504 3.3V输出评估套件
Rev 1
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世强AI
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
基于MAX5060的大电流无损电流检测电源的参考设计
本资料提供了一种基于MAX5060电流模式降压电源控制器的参考设计,用于实现高电流应用的无损电流检测。设计采用电感串联电阻(DCR)进行电流检测,以避免在电流检测电阻中产生功率损耗。该设计实现了30A高电流电源,具有高系统效率和良好的负载调节性能。资料包含了详细的电路图、物料清单(BOM)、效率测量和测试结果。
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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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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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电源•接口•模拟•通信•传感器嵌入式安全•iButton•微控制器
Maxim Integrated提供广泛的元器件产品,涵盖电源、接口、模拟、通信、传感器、嵌入式安全和微控制器等领域。产品包括电池管理、充电器、开关、模拟开关、宽带开关、DC-DC转换器、控制器、音频设备、电源管理IC、数字I/O、电源模块、时钟发生器、MOSFET驱动器、高速信号、充电泵、数据转换器、IO-Link、显示电源和控制、隔离IC、滤波器、保护和控制、实时时钟、电平转换器、隔离电源、传感器接口、视频产品、LED驱动器、信号线保护、电压参考、低 dropout线性稳压器、信号完整性、以太网供电、收发器、电机驱动器、监控器和序列器、USB产品。此外,还提供iButton、内存、传感器和微控制器等解决方案。
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Tecnofingers(TNFG)通过Maxim电源管理和传感器ic加速电子产品开发客户成功案例
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,开发了rhomb.io模块化系统,以加速电子产品开发。该系统提供多种预组装组件,如处理器核心和功能模块,支持设计师快速构建、设计和测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型化IC和良好技术支持的需求,支持了其产品开发。
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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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如何将MAX17501和MAX17502用于负输出电压应用
本文介绍了如何使用MAX17501和MAX17502同步降压转换器从正输入电压产生负输出电压。文章详细讨论了设计考虑因素,包括工作输入电压范围、占空比计算、负载电流能力、电感器、输入电容器、输出电容器选择、输出电压调整、输入启动电压设置、外部环路补偿、软启动电容器选择等。此外,还提供了设计原理图、物料清单、实验结果和参考设计。
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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表旨在帮助老年人保持独立生活。该手表无需连接到家庭系统或智能手机,内置电池系统和多种通信技术(包括蜂窝、蓝牙、Wi-Fi和GPS)。为了满足严格的电源管理需求,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款IC产品,如MAX77818燃料计量器、MAX17201独立式燃料计量器和MAX14634双向电池开关等,以确保电池状态信息的准确性。这些解决方案有助于缩短设计周期并提高产品质量。
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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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Healcerion Co.利用MAX2082 AFE和MAX4968B模拟开关为偏远地区提供经济实惠的高品质医疗服务客户成功案例
Healcerion公司利用MAX2082模拟前端放大器和MAX4968B模拟开关,成功开发出便携式超声设备SONON,为偏远地区的医疗工作者提供低成本、高质量的医疗服务。该设备连接智能手机,通过云平台实现远程指导,输出高质量的超声图像,有助于非专业用户进行诊断。与市场上昂贵的超声设备相比,SONON的价格仅为十分之一。通过使用MAXIM的元器件,Healcerion实现了小型化、低功耗的设计要求,并获得了多项奖项。
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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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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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用峰值电流模式控制器设计反激变换器
本文详细介绍了使用MAX17595/MAX17596峰值电流模式控制器设计反激式转换器的流程。涵盖了DCM和CCM两种工作模式下的设计方法、元件选择和计算。包括初级电感选择、占空比计算、变压器匝比计算、峰值/均方根电流计算、输出电容选择、输入电容选择、外部MOSFET选择、次级二极管选择、误差放大器补偿设计等内容。
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MAX15005,MAX15005A参考设计确保打印头电源参考设计的动态输出电压
本资料提供了一种基于MAX15005电源控制器的SEPIC电路设计,用于打印机喷头电源供应。设计包括完整电路图、物料清单(BOM)、效率测量和测试结果。该设计适用于打印机喷头电源,确保输出电压的动态调节,以适应不同的打印需求。资料详细介绍了电路设计、元件选择、测试数据和效率分析。
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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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基于预升压参考设计的汽车升压DC-DC稳压器外部元件选择与补偿
本文详细介绍了如何为汽车用预升DC-DC升压稳压器MAX16990/MAX16992选择外部组件和补偿设计。首先,讨论了选择外部组件的参数和计算方法,包括开关频率、输出电压、输出电流范围和输入电压范围。接着,阐述了补偿元件的选择和补偿设计的一般方法。文章还提供了一个计算器,帮助用户选择外部组件、进行补偿设计以及评估电源性能。最后,讨论了汽车预升应用的参考设计和最佳布局。
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