MAX20303数据手册和产品信息

发布时间:2024-11-11 09:18:09  
MAX20303: Typical Application Diagram
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特性
  • 延长电池充电间隔
    • 2个微小IQ Buck调节器(每个小于1µA IQ (典型值))
      • 220mA输出
      • Buck1:0.8V至2.375V,25mV步长
      • Buck2:0.8V至3.95V,50mV步长
    • 微小IQ LV LDO/负载开关(1µA IQ (典型值))
      • 1.16V至2.0V输入电压
      • 50mA输出
      • 0.5V至1.95V输出,25mV步长
    • 微小IQ LDO/负载开关(1µA IQ (典型值))
      • 1.71V至5.5V输入电压
      • 100mA输出
      • 0.9V至4V,100mV步长
      • 微小IQ 升/降压调节器(1.3µA IQ (典型值))
        • 250mW输出
        • 2.5V至5V,100mV步长
    • 易于实现的Li+电池充电
      • 较宽的快充电流范围:5mA至500mA
      • 智能电源选择器
        • 28V/-5.5V容限输入
        • 可编程JEITA电流/电压特性
    • 高度集成,最大程度降低方案的占位面积
      • 安全输出LDO
        • 15mA,CHGIN出现时
        • 5V或3.3V
      • 触觉驱动器
        • ERM/LRA驱动器,带快速启动和断开
        • 自动谐振跟踪(仅限LRA)
      • 支持宽范围显示选项
        • 微小IQ Boost调节器(2.4µA IQ(典型值))
          • 300mW输出
          • 5V至20V,250mV步长
      • 3通道流入电流源
        • 20V容限
        • 0.6至30mA可编程
      • 优化系统控制
        • 上电/复位控制器
        • 可编程按键控制器
        • 可编程电源排序
        • 工厂保鲜模式
        • 片上电压监测电路多路复用器和模/数转换器(ADC)
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MAX20303为高度集成、可编程电源管理方案,设计用于超低功耗可穿戴应用。器件针对尺寸和效率进行优化,通过延长电池寿命和缩小方案总尺寸,增强最终产品的价值。一组灵活的电源优化电压调节器,包括多个降压、升压、升/降压和线性调节器,提供高度集成,并且能够组成完全优化的电源架构。每个调节器的静态电流特别优化到1µA (典型值),以延长随时就绪应用中的电池寿命。

MAX20303包括完备的电池管理方案,包括电池密封、充电器、电源通路和电量计。充电器中内置热管理和输入保护。

器件也包括工厂可编程的按键控制器,带有多路输入,可定制为适合特殊的产品UX要求。包括三个集成LED电流驱动,用于指示或背光照明功能;带有自动谐振跟踪的ERM/LRA驱动器能够为用户提供精良的触觉反馈。

器件可通过I2C接口进行配置,允许编程不同的功能和读取器件状态,包括能够通过集成ADC读取温度和电源电压。

器件采用56焊球、0.5mm焊球间距、3.71mm x 4.21mm、晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。

应用

  • IoT
  • 可穿戴设备
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数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

设计笔记 2

技术文章 1

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ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的 质量和可靠性计划和认证 以了解更多信息。

产品型号 引脚/封装图-中文版 文档 CAD 符号,脚注和 3D模型
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