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max1677中文资料

  • 便携式仪表电源的设计

    开关电容泵式转换器的外围电路简单,适用于小输出电流的电源变换[1]。 从外围电路的复杂程度来看,固定电压输出的比可调电压输出的简单,单一电压输出的比多路电压输出的简单。以下给出一便携式仪表电源模块的设计实例。 3 应用实例 该便携式仪表要求使用两节5号干电池,提供-10v的lcd对比度调节负电压,+5v传感器驱动电路和其他器件电源,输出工作电流为200ma。根据这个单电源输入双电压输出的电源要求,针对不同的系统硬件条件,给出两种不同电源变换电路的方案。 3.1 使用双电压输出升压dc/dc变换器max1677完成 max1677适用于需两种可调电源的便携式仪表。其主要性能为: ——允许的输入电压范围为0.7~5.5v; ——主输出2.5~5.5v(可调电压输出),或工厂预设值3.3v输出,最大输出电流可达350ma; ——第二输出可为lcd对比度调节提供+28~-28v范围内的电压; ——电源效率可达95%; ——16脚qsop封装,体积很小,不需要外部场效应管。 其他性能还包括: ——20μa静态工作电流; ——1μa关断维持电流; ——电池欠电压监测[2]。 由于max1677输入电压范围(0.

  • 灵活的数字相机电源组合 (图)

    高分辨率数字相机中的ccd图像传感器和彩色lcd监视器均需要与逻辑电路电源不同的供电电压。在局促的空间里实现多组高效率电源是数字相机电路设计的难点。图1和图2电路分别采用max1748和max1677以较少元件数量实现ccd和lcd需要的多组电源,可供设计借鉴。这些电源包括ccd需要的+15v、-7.5v、+5v和lcd需要的+/-15v。 图1:采用max1748实现ccd/lcd电源仅需要一个电感 ---- 这两个电路均以3v或3.3v的主逻辑电源作为输入,以避免从四节电池产生5v输出时面临的升压/降压转换。此电源可采用max1684以效率高达96%的电路来实现,保证这种级联对总转换效率影响不大。图1电路中仅使用一个电感,并且max1748高达1mhz的工作频率,允许其使用小电容、占用较小的板面积和具有较低截面。图2电路使用两个电感,可实现较高的转换效率。 图2:max1677以较少元件数实现ccd/lcd电源