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MAX77650/MAX77651 Programmer’sGuide
发布时间: 2021-06-21
类型: 用户指南,使用手册、操作指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX77650; MAX77651; MAX77650A; MAX77650B; MAX77650C; MAX77650M; MAX77651A; MAX77651B
该编程指南详细阐述了MAX77650/MAX77651电池充电与电源解决方案的配置与应用,专为低功耗系统设计而编写。资料内容涵盖硬件与电气特性描述、寄存器映射详解、初始化步骤及软件管理流程,深入解析了充电器配置、LDO稳压器、SIMO升压/降压转换器及电流源等关键模块的技术细节。通过提供具体的寄存器描述与配置建议,本指南旨在帮助开发者优化系统性能与能效,实现精准的电源管理。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、批量询价及充足库存。平台专职FAE团队提供从选型指导、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进程。
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资料平台
数据手册 - 英文
MAX77650/MAX77651超低功耗PMIC,带3路输出SIMO和电源路径充电器,适用于小型Li+电池
Rev 7
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测试报告 - 英文
MAX774EPA+塑封器件可靠性报告
August 7, 2012
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商品功能框图 - 英文
MAX77651评估套件图纸
REV A
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数据手册 - 英文
MAX77650/MAX77651 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO and Power Path Charger for Small Li+
Rev 6
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测试报告 - 英文
MAX775ESA塑料封装器件可靠性报告
September 16, 2013
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商品功能框图 - 英文
MAX77654评估套件图
REV B
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数据手册 - 英文
MAX17270/MAX17271/MAX17272/MAX17273毫微功耗三路/双路输出、单电感、多路输出(SIMO)降压-升压稳压器
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX764CPA+塑料封装器件可靠性报告
September 22, 2009
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数据手册 - 英文
MAX77734 Ultra-Low Power Tiny PMIC with Power Path Charger for Small Li+ and 150mA LDO
Rev 3
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测试报告 - 英文
Fab 101 S18可靠性监测报告
7/11/2018
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数据手册 - 英文
MAX774 ISDN、铃声、电源评估套件数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
Fab 101 S18 MAXIM综合可靠性监控报告
10/17/2018
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测试报告 - 英文
Fab 101 S18 MAXIM综合可靠性监控报告
1/24/2019
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数据手册 - 英文
MAX77640/MAX77641超低功耗PMIC,具有3路输出SIMO、150MA LDO和电源时序控制器
Rev 2
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数据手册 - 英文
MAX5160/MAX5161低功耗数字电位计
Rev 2a
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测试报告 - 英文
FAB-101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/28/2013
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测试报告 - 英文
FAB-101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
4/17/2013
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测试报告 - 英文
FAB-101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
10/15/2013
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测试报告 - 英文
Fab101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/30/2014
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测试报告 - 英文
Fab101 0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
4/16/2014
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数据手册 - 英文
MAX77734超低功耗微型PMIC,带电源路径充电器,适用于小型Li+和150MA LDO
Rev 5
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数据手册 - 英文
MAX77734超低功耗微型PMIC,带电源路径充电器,适用于小型Li+和150MA LDO
Rev 4
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测试报告 - 英文
EMGA软件包可靠性监测报告
7/19/2012
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测试报告 - 英文
EMGA软件包可靠性监测报告
10/23/2012
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数据手册 - 英文
MAX77642/MAX77643超级可配置PMIC,具有93%峰值效率,单电感,3路输出降压-升压,1个LDO,电池续航时间长数据手册
Rev 2
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数据手册 - 英文
MAX77642/MAX77643超级可配置PMIC,具有93%峰值效率,单电感,3路输出降压-升压,1个LDO,电池寿命长数据手册
Rev 3
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数据手册 - 英文
MAX77654超低功耗PMIC,具有单电感、3路输出升降压、2个LDO、小型Li+电源路径充电器和出货模式
Rev 8
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数据手册 - 英文
MAX77654超低功耗PMIC,具有单电感、3路输出升降压、2个LDO、小型Li+电源路径充电器和出货模式
Rev 4
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数据手册 - 英文
MAX77654超低功耗PMIC,具有单电感、3路输出升降压、2个LDO、小型Li+电源路径充电器和出货模式
Rev 2
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测试报告 - 英文
Epson 0.18μm硅栅CMOS(S18)可靠性监测报告
10/23/2012
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数据手册 - 英文
MAX774/MAX775/MAX776-5V/-12V/-15V或可调、高效率、低IQ逆变直流-直流控制器产品介绍
Rev 2
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电路原理图 - 英文
MAX77650 EVALUATION KIT 电路原理图
REVC
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测试报告 - 英文
爱普生0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
1/28/2013
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测试报告 - 英文
爱普生0.18μm硅栅CMOS(S18)MAXIM集成可靠性监测报告
7/24/2013
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技术论坛
MAX77650,封装:WLP,品牌:美信MXIC,请帮忙看下有无这个型号的IC?
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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
MAX77650/MAX77651程序员指南
本资料为MAX77650/MAX77651编程指南,主要针对低功耗应用中的电池充电和电源解决方案。内容涵盖硬件和电气描述、寄存器映射、软件管理、初始化流程等。资料详细介绍了如何配置和操作这些设备,包括充电器、LDO、SIMO降压升压转换器、电流源等模块。此外,还提供了寄存器描述和OTP选项等信息。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本指南详细介绍了MAX77650/MAX77651电池充电和电源解决方案的编程,适用于低功耗应用。内容涵盖OTP选项、寄存器映射、系统初始化、软件管理充电器、LDO、SIMO降压升压转换器、电流源等模块的配置和管理。指南还提供了寄存器描述和配置示例,旨在帮助程序员高效地使用这些设备。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本指南详细介绍了MAX77650/MAX77651电池充电和电源解决方案的编程,适用于低功耗应用。内容涵盖硬件和电气描述、寄存器映射、软件管理、初始化步骤、充电器配置、LDO、SIMO降压升压、电流源等。指南提供了编程者所需的信息,以确保正确配置和使用这些设备。
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MAX77650/MAX77651程序员指南
本指南详细介绍了MAX77650/MAX77651电池充电和电源解决方案的编程,适用于低功耗应用。内容涵盖硬件和电气描述、寄存器映射、初始化步骤、软件管理、充电器配置、LDO、SIMO降压升压、电流源等模块的寄存器描述。指南还提供了OTP选项、快速参考表、重置条件、基准初始化、软件管理、调节器输出电压调整等关键信息。
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SIMO PMIC如何提高可穿戴物联网设计的能效
本文探讨了如何通过使用单电感多输出(SIMO)PMIC来提高可穿戴物联网(IoT)设备的电源效率。文章首先介绍了物联网设备对小型化和低功耗的需求,然后讨论了电池容量、系统效率和功率树设计的重要性。文章详细解释了如何通过使用SIMO PMIC和优化功率树来降低功耗和占地面积,从而延长电池寿命。此外,文章还比较了传统单电感功率树和SIMO功率树在效率、占地面积和最小输入电压方面的差异。
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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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通过SIMO设计解决方案,听者获得更长的使用寿命
本文介绍了一种创新的电源管理系统,旨在提高可穿戴设备的电池寿命。该系统采用单电感多输出(SIMO)降压升压转换器,通过单个电感实现三个开关调节器,从而减少所需空间。与传统解决方案相比,SIMO技术提高了系统效率,降低了电池消耗,并延长了设备的续航时间。文章详细介绍了MAX77650和MAX77651 PMIC的特点和优势,以及它们在小型化可穿戴设备中的应用。
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如何通过SIMO电源转换器架构延长可穿戴设备的电池寿命
本文探讨了如何通过采用单电感多输出(SIMO)功率转换器架构的PMIC,实现可穿戴设备等小型电子产品的长电池寿命。文章分析了SIMO架构在提升电池寿命方面的优势,包括减少高Z高度组件、减小尺寸、时间复用等。同时,文章还介绍了Maxim的MAX77650和MAX77651 PMIC,这些PMIC采用微功耗SIMO升压降压DC-DC转换器,能够有效延长电池寿命。
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你现在能听见我说话吗?延长可听设备设计解决方案的使用寿命
本文探讨了无线耳机系统中的电源管理问题,特别是在有限空间内实现长续航的关键。文章介绍了耳机系统,包括耳塞和充电座,并分析了当前耳塞的电池寿命和充电座的要求。文章重点介绍了主耳塞的电源轨,以及如何通过高效电源管理IC(PMIC)来优化电池寿命。此外,还讨论了辅助耳塞和充电座的电源解决方案,强调了小型化、高效能和长续航的重要性。最后,文章概述了Maxim Integrated提供的芯片解决方案,如何帮助设计师在有限的板上空间内实现更多功能。
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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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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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如何使用蓄能器应用说明执行实时功率测量
本文介绍了如何使用功率累加器进行实时功率测量。文章首先阐述了功率累加器在平均功率测量中的应用,特别是在实时测量开关转换器效率方面。接着,详细介绍了功率累加器的工作原理,以MAX34407为例,说明了如何通过测量电压和电流样本,累加功率值,并存储在芯片中。文章还讨论了如何使用功率累加器进行效率测量,包括使用单个IC和多路复用器进行测量。此外,文章还介绍了如何监控PMIC电压轨和系统性能,以及如何在使用原型设计时进行功率监测。最后,文章强调了布局和滤波阶段的重要性,以确保测量精度。
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电信系统用电源
本文探讨了电信系统中电源供应的设计挑战和解决方案。随着半导体技术的进步,电信系统对电源的要求越来越高,包括更低的电压、更低的功耗和更高的效率。文章分析了集中式和分布式电源供应的优缺点,并介绍了如何通过使用同步整流、开关稳压器和电荷泵转换器来提高电源效率。此外,文章还讨论了热管理、电磁兼容性和冗余设计等关键因素。
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