MAX1677 Evaluation Kit
发布时间:
2019-08-30
类型:
数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
Maxim(美信)
型号:
TPSD107M010R0100; MAX1677; 593D107X0010D2T; TPSC475M035R0600; 595D475X0035C2T; THCR30E1E225Z; C3216X7R1C105M; MBR0520LT3; MBR0540T3; CR54-100; LQH4N100K04; NLC32522T-100K; MAX1677EEE; MAX1677EVKIT; EMK316BJ105KL
本评估套件详细介绍了MAX1677评估板的电路设计与性能参数。该评估板集成了两个独立的开关稳压器电路,采用表面贴装工艺,能够提供+3.3V主输出配合+20V或-20V LCD偏置电压的配置方案。其核心技术特性包括内部集成N通道MOSFET开关与同步整流器,支持可选的PFM/PWM模式,在保证高效率的同时实现低静态电流。该套件支持+0.7V至MAINOUT的宽范围电池输入电压,所有输出均可通过外部电阻灵活调整,具备1µA的极低IC关断电流和300kHz的开关频率,且所有组件均已完成组装与测试。针对文中所述的MAX1677相关产品,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、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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提供稳态、瞬态、热传导、对流散热、热辐射、热接触、和液冷等热仿真分析,通过FloTHERM软件帮助工程师在产品设计初期创建虚拟模型,对多种系统设计方案进行评估,识别潜在散热风险。
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资料平台
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MAX1677紧凑型、高能效、双输出升压和LCD偏置DC-DC转换器
Rev 1
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MAX1675EUA塑料封装器件可靠性报告
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MAX1802数码相机评估套件产品介绍
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MAX1674EUA塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. B
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MAX868 Regulated, Adjustable -2x Inverting Charge Pump
Rev 1
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MAX1673ESA可靠性报告
Rev. A
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MAX769评估套件数据表
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MAX1678EUA+塑料封装器件可靠性报告
May 19, 2010
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MAX1705/MAX1706评估套件数据表
2019/08/17
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MAX1672EEE+T塑料封装器件可靠性报告
October 14, 2016
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MAX889 High-Frequency, Regulated, 200mA, Inverting Charge Pump
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3μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
1/25/2008
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MAX1709评估套件
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4/11/2017
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WLP包的可靠性监控报告
7/10/2017
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1/10/2018
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MAX4989评估套件
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MAX1864评估套件
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RR-1L产品可靠性报告
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MAX163/164/167带跟踪保持的12位CMOS数模转换器数据表
2019/08/18
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MAX1765 800MA、低噪声、升压DC-DC转换器,内置500MA线性稳压器
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MAX1615/MAX1616 High-Voltage, Low-Power Linear Regulators for Notebook Computers
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MAX1620评估套件
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MAX1674/MAX1675/MAX1676高效率、低电源电流、紧凑型升压DC-DC转换器
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MAX1672评估套件
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MAX1676评估套件(评估:MAX1676)
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MAX1678评估套件
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MAX1645B Advanced Chemistry-Independent, Level 2 Battery Charger with Input Current Limiting
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世强AI
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应用/方案
可调双电压控制STN-LCD对比度
本文介绍了如何使用单个IC生成控制STN LCD对比度的双电压。该设计采用双输出升压转换器MAX1677,仅使用四个肖特基二极管和两个飞电容,实现了稳定的双电压LCD对比度电源。文章详细描述了电路设计、工作原理以及相关元件的选择。
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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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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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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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结构紧凑的Li+电池充电器应用笔记
本文介绍了一种结构紧凑的Li+电池充电器方案,适用于手机、PDA、笔记本电脑等高端电子产品。充电器采用MAX1679芯片,内置充电终止检测电路和充电过程控制器。充电过程包括初始化充电、快充和脉冲充电,具有超时检测和温度检测功能,为电池提供二次保护。LED指示充电状态,闪烁频率与充电状态对应。
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热表面警示灯不需要外部电源
本文介绍了一种利用热电发电机(TEG)和升压开关稳压器(如MAX1676)的电路,用于检测表面温度并在超过阈值时闪烁高亮度LED。该电路无需外部电源,通过TEG将热量转换为电能,驱动LED闪烁,从而实现热表面警告功能。文章详细解释了TEG的工作原理、电路设计、温度检测和LED驱动过程,并提供了相关元件和参考资料。
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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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防止因电池弹跳引起的瞬时功率损失应用注意事项
本文档为Maxim公司发布的应用笔记3209,主要针对电池接触不良导致的瞬间断电问题提出解决方案。通过在电池两端添加大电容,并利用DC-DC转换器和低 dropout线性稳压器,确保电池供电系统的连续性。文档详细介绍了电路设计、性能测试及相关元件。
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Engineering Jrournal 第37期:硅绪技术改善射频前端性能/便携式CPU内核的供电问题/统计置信度应用于误差概率估计
这份资料主要介绍了多种类型的元器件,包括ADC、DAC、LNA、VCO、CPU等,并详细列出了它们的规格参数和应用场景。资料中涉及了不同品牌和型号的元器件,如MAX108、MAX1290–MAX1297、MAX5302/MAX5304等,并对它们的性能指标进行了详细描述。此外,资料还包含了一些关于元器件设计的理论知识和实际应用案例。
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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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雪崩光电二极管探测器电路将电流限制为1mA并改善瞬态响应应用说明
本文介绍了如何使用MAX1932数字控制APD偏置电源IC设计低电流偏置电路,适用于高速雪崩光电二极管(APD)探测器。该电路通过在反馈回路中注入领先相位移,提高了瞬态响应,并改善了从电流限制故障中恢复的能力。此外,还提供了电路的物料清单和相关部件信息。
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基于MAX5941B PWM控制器的功率器件(PD)模块参考设计
本资料提供了一种基于MAX5941B PWM控制器的IEEE 802.3af合规的12.95W可调输出供电设备模块的参考设计。该模块集成了热插拔电源切换、DC-DC转换器和ORing二极管桥,适用于外部12V适配器。资料详细介绍了模块的性能,包括原理图、PCB布局和组件列表。
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MAX16802设计的非隔离反激式LED驱动电路参考设计
本资料提供了一种非隔离式、反激式LED驱动电路的设计方案。该电路适用于高亮度LED,具有10.8V至24V的输入电压范围,可驱动单个3.3V LED,电流为350mA。电路采用MAX16802 PWM LED驱动IC,支持线性PWM和PWM调光,适用于Osram、Lumileds、Cree和Nichia等LED。资料详细介绍了电路设计、元件清单、性能曲线和PCB设计等内容。
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OLED 电源设计
本文主要探讨了OLED电源设计的相关内容。首先介绍了OLED的特点和优势,以及其寿命相对较短的原因。接着详细阐述了OLED的电源规格,包括数码相机和手机两种架构的电源要求。随后,文章分别针对数码相机和手机两种产品的Vdd和Vss电源解决方案进行了详细说明,包括Buck/Boost、Boost、电荷泵等不同类型的电源架构。最后,文章总结了OLED技术的发展前景和市场潜力,并强调了技术进步和品牌效应对于OLED产业成长的重要性。
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UL认可,IEEE 1394单端口和双端口火线保护电路参考设计
本资料介绍了Maxim公司UL认证的IEEE 1394单端口和双端口FireWire保护电路。详细描述了使用MAX5943A和MAX5944设计的单端口和双端口保护电路的原理图、PCB布局和物料清单。资料还讨论了电路的安全特性和UL认证要求,包括过流保护、低电压关断保护和故障报告功能。
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无电感DC-DC变换
本文介绍了无电感直流-直流转换技术,特别是电荷泵的应用。文章讨论了电荷泵的工作原理、类型(如电压倍增器、分压器、逆变器)、功率损耗计算方法以及如何选择合适的电荷泵产品。此外,还涵盖了调节型电荷泵的设计理念和应用实例,例如电池供电应用中的Buck/Boost组合电路。文中提供了Maxim公司相关产品的表格和链接,方便读者获取更多信息。
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便携式应用中的线性调节器教程
本文探讨了在便携式应用中使用线性稳压器的问题。文章比较了线性稳压器和开关稳压器的优缺点,讨论了电池类型、效率、静态电流和散热对电池寿命的影响。文章还介绍了如何通过负载管理、使用低静态电流的稳压器和优化封装来提高便携式设备的电池寿命。
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测量极低1/F电压参考噪声(<1ΜVP-P,0.1HZ至10HZ)的简单有效方法和电路应用说明
本文介绍了一种测量精密低噪声电压参考噪声的方法,利用两个相同的电压参考和一个差分放大器来测量一个电压参考的超低噪声(0.1Hz至10Hz)。这种方法消除了作为电压参考后高通滤波器一部分的昂贵组件,因为高通滤波器是在差分放大器之后使用的。文章详细介绍了测量过程、电路设计以及噪声测量结果,并展示了如何通过使用噪声降低电容来进一步减少低频噪声。
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汽车用真空荧光显示器(VFD)参考设计
本资料提供了一种汽车应用中真空荧光显示器(VFD)的电源参考设计。设计使用MAX15005电源控制器,通过反激拓扑结构实现多输出电压。资料详细介绍了VFD的基本原理、设计规格、电路图、物料清单(BOM)、测试数据和性能指标。
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断电保护:完全集成应用注意事项
本文探讨了在PC外设设计中,如何实现从USB端口、标准交流电源和电池三种电源之间的切换。文章介绍了从简单到复杂的电路设计,包括使用二极管、FET和电阻的基本切换电路,以及更复杂的包含电压检测器和反相器的电路。此外,还讨论了使用升压和降压转换器的电路,以及一个完全集成的解决方案。每种设计都有其优缺点,旨在提供便携性和断电保护。
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