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MAX4375TEUB from MAXIM,MAXIM - Dallas Semiconductor

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MAX4375TEUB

Manufacturer: MAXIM

Low-Cost / Micropower / High-Side Current-Sense Amplifier Comparator Reference ICs

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
MAX4375TEUB MAXIM 2393 In Stock

Description and Introduction

Low-Cost / Micropower / High-Side Current-Sense Amplifier Comparator Reference ICs The MAX4375TEUB is a high-side current-sense amplifier manufactured by Maxim Integrated. Below are its specifications, descriptions, and features based on factual information:

### **Specifications:**  
- **Manufacturer:** Maxim Integrated  
- **Part Number:** MAX4375TEUB  
- **Package:** 10-pin µMAX (MicroMAX)  
- **Supply Voltage Range:** 2.7V to 28V  
- **Input Common-Mode Voltage Range:** 0V to 28V  
- **Gain Options:**  
  - MAX4375T: 20V/V  
  - MAX4375F: 50V/V  
  - MAX4375H: 100V/V  
- **Bandwidth:** 300kHz (typical)  
- **Quiescent Current:** 50µA (typical)  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +85°C  

### **Descriptions:**  
The MAX4375TEUB is a precision, high-side current-sense amplifier designed for monitoring current in battery chargers, power supplies, and other applications. It operates with a wide input voltage range and provides an amplified output proportional to the sensed current. The device is available in three fixed gain versions (20V/V, 50V/V, 100V/V) to accommodate different current ranges.  

### **Features:**  
- **High-Side Current Sensing:** Eliminates the need for a low-side shunt resistor.  
- **Wide Input Voltage Range:** Supports 0V to 28V common-mode voltage.  
- **Low Quiescent Current:** 50µA (typical) for power efficiency.  
- **Fixed Gain Options:** Three gain variants for flexibility in design.  
- **Small Package:** 10-pin µMAX for space-constrained applications.  
- **Low Offset Voltage:** Ensures accurate current measurements.  

This information is strictly based on the manufacturer's datasheet and technical documentation.

Application Scenarios & Design Considerations

Low-Cost / Micropower / High-Side Current-Sense Amplifier Comparator Reference ICs# Technical Documentation: MAX4375TEUB High-Side Current-Sense Amplifier

 Manufacturer : MAXIM (now part of Analog Devices)  
 Document Version : 1.0  
 Last Updated : October 2023  

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## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The MAX4375TEUB is a high-side current-sense amplifier designed for precision monitoring of bidirectional currents in low-voltage systems. Its primary use cases include:

-  Battery Management Systems (BMS) : Monitoring charge/discharge currents in portable electronics, power tools, and energy storage systems
-  Power Supply Monitoring : Overcurrent protection and load monitoring in DC/DC converters and voltage regulators
-  Motor Control Systems : Current feedback for brushless DC (BLDC) and stepper motor drivers
-  USB Power Delivery : Current limiting and monitoring in USB-C power sources and sinks
-  Solar Power Systems : String current monitoring in photovoltaic applications

### 1.2 Industry Applications

#### 1.2.1 Consumer Electronics
-  Smartphones/Tablets : Battery current monitoring for fuel gauging and protection
-  Laptops : Power management and thermal protection circuits
-  Gaming Consoles : Power delivery monitoring to peripherals

#### 1.2.2 Industrial Automation
-  PLC Systems : I/O module current monitoring
-  Robotics : Joint motor current sensing for torque control
-  Test Equipment : Precision current measurement in benchtop instruments

#### 1.2.3 Automotive Electronics
-  ADAS Systems : Camera and sensor module power monitoring
-  Infotainment : Amplifier and display current sensing
-  Body Control Modules : Window/lock motor current protection

#### 1.2.4 Telecommunications
-  Network Equipment : Line card current monitoring
-  Base Stations : RF power amplifier bias current measurement

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

#### Advantages:
-  High-Side Sensing : Does not interfere with ground path, maintaining system integrity
-  Wide Common-Mode Range : Operates from 0 to 28V, suitable for various power rails
-  Low Offset Voltage : ±150µV maximum enables accurate low-current measurements
-  Bidirectional Operation : Measures both sourcing and sinking currents
-  Small Package : 10-µMAX package (3mm × 3mm) saves board space
-  Low Quiescent Current : 60µA typical minimizes power consumption

#### Limitations:
-  Limited Bandwidth : 220kHz typical may not suit high-frequency switching applications
-  External Sense Resistor Required : Adds cost and requires careful selection
-  Temperature Dependency : Gain drift of ±20ppm/°C affects precision in wide temperature ranges
-  Voltage Headroom : Requires minimum 2.7V supply above common-mode voltage for proper operation

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## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions

#### Pitfall 1: Incorrect Sense Resistor Selection
 Problem : Using resistors with poor temperature coefficient or insufficient power rating
 Solution : 
- Select sense resistors with low TCR (<50ppm/°C)
- Calculate maximum power dissipation: P = I² × R
- Consider using multiple resistors in parallel for high-current applications

#### Pitfall 2: Inadequate Bypassing
 Problem : Noise coupling into sensitive analog outputs
 Solution :
- Place 0.1µF ceramic capacitor within 5mm of VCC pin
- Add 1-10µF bulk capacitor for noisy power environments
- Use separate analog and digital ground planes

#### Pitfall 3: PCB Thermal Issues
 Problem : Temperature gradients affecting measurement accuracy
 Solution :
- Place sense resistor and MAX4375TEUB in same thermal environment
- Avoid placing

Partnumber Manufacturer Quantity Availability
MAX4375TEUB MAXIM 20 In Stock

Description and Introduction

Low-Cost / Micropower / High-Side Current-Sense Amplifier Comparator Reference ICs The MAX4375TEUB is a high-side current-sense amplifier manufactured by Maxim Integrated (now part of Analog Devices).  

### **Specifications:**  
- **Manufacturer:** Maxim Integrated  
- **Part Number:** MAX4375TEUB  
- **Package:** 10-uMAX (µMAX)  
- **Supply Voltage Range:** 2.7V to 28V  
- **Input Common-Mode Voltage Range:** 0V to 28V  
- **Gain Options:** 20V/V, 50V/V, 100V/V  
- **Bandwidth:** 300kHz (typical)  
- **Quiescent Current:** 60µA (typical)  
- **Operating Temperature Range:** -40°C to +85°C  
- **Output Type:** Rail-to-Rail  

### **Descriptions and Features:**  
- **High-Side Current Sensing:** Monitors current without ground disturbance.  
- **Wide Input Range:** Supports common-mode voltages up to 28V.  
- **Low Power Consumption:** Ideal for battery-powered applications.  
- **Precision Amplifier:** Provides accurate current measurement.  
- **Rail-to-Rail Output:** Ensures full dynamic range.  
- **Gain Options:** Available in fixed gains (20, 50, or 100).  
- **Applications:** Battery management, power supplies, motor control, and load monitoring.  

This information is based solely on the manufacturer's datasheet.

Application Scenarios & Design Considerations

Low-Cost / Micropower / High-Side Current-Sense Amplifier Comparator Reference ICs# Technical Documentation: MAX4375TEUB High-Side Current-Sense Amplifier

 Manufacturer : MAXIM (now part of Analog Devices)  
 Document Version : 1.0  
 Last Updated : October 2023

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## 1. Application Scenarios

### 1.1 Typical Use Cases
The MAX4375TEUB is a high-side current-sense amplifier designed for precision current monitoring in power management systems. Its primary function is to measure current flow by amplifying the small voltage drop across a shunt resistor placed in the high-side power path.

 Key applications include: 
-  Battery Management Systems (BMS) : Monitoring charge/discharge currents in portable electronics, electric vehicles, and energy storage systems
-  Power Supply Units : Overcurrent protection and load monitoring in DC-DC converters and voltage regulators
-  Motor Control Systems : Current feedback for brushless DC (BLDC) and stepper motor drivers
-  Server/Telecom Equipment : Power monitoring in rack-mounted servers and base station power amplifiers
-  Industrial Automation : Current sensing in PLCs, robotics, and process control equipment

### 1.2 Industry Applications

 Consumer Electronics 
- Smartphone/tablet battery protection circuits
- Laptop power adapters and charging systems
- USB power delivery (PD) controllers

 Automotive Electronics 
- 12V/48V battery monitoring systems
- Electric power steering (EPS) current sensing
- LED lighting current regulation

 Renewable Energy 
- Solar panel string monitoring
- Wind turbine generator current sensing
- Grid-tie inverter current measurement

 Medical Devices 
- Portable medical equipment battery monitoring
- Patient monitoring system power management
- Diagnostic equipment current protection

### 1.3 Practical Advantages and Limitations

 Advantages: 
-  High-Side Sensing : Enables ground-referenced measurements without disrupting the load ground path
-  Wide Common-Mode Range : Operates with input voltages from +2.7V to +28V, suitable for various power systems
-  Low Offset Voltage : Typically ±150µV (MAX4375T variant) ensures accurate low-current measurements
-  Small Form Factor : µMAX-10 package (3mm × 5mm) saves board space in compact designs
-  Integrated Gain Setting : Fixed gain options (20V/V, 50V/V, 100V/V) eliminate external components

 Limitations: 
-  Fixed Gain Options : Limited to three gain variants (MAX4375F: 20V/V, MAX4375H: 50V/V, MAX4375T: 100V/V)
-  Bandwidth Constraints : 240kHz typical bandwidth may be insufficient for very high-speed switching applications
-  Temperature Range : Commercial temperature range (0°C to +70°C) limits use in extreme environments
-  Single-Supply Operation : Requires careful consideration when measuring bidirectional currents

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## 2. Design Considerations

### 2.1 Common Design Pitfalls and Solutions

 Pitfall 1: Shunt Resistor Selection 
-  Problem : Choosing incorrect shunt values leads to either excessive power loss or insufficient measurement resolution
-  Solution : Calculate optimal shunt value using:  
  `R_SHUNT = (V_FS_MAX / Gain) / I_MAX`  
  Where V_FS_MAX is typically 100mV for optimal accuracy

 Pitfall 2: PCB Thermal Management 
-  Problem : Poor thermal design causes measurement drift due to shunt resistor self-heating
-  Solution : Use power-rated shunt resistors with adequate copper pour and thermal vias

 Pitfall 3: Input Filtering 
-  Problem : Excessive input filtering capacitors cause slow response to current transients
-  Solution : Implement balanced filtering with RC time constants matched to required response speed

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