ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

发布时间:2024-10-23 11:02
作者:AMEYA360
来源:ROHM
阅读量:1404

  “电源控制IC”是确保各种电气产品和电气设备正常运行的不可或缺的器件。

  要使应用产品正常高效地运行,电源控制IC的选择和合理设计是非常重要的。

  然而,貌似有很多工程师认为“使用哪种电源控制IC应该不会有太大的差异吧?”所以,在本文中,将为大家介绍以为知道了但实际上并未真正了解的电源控制IC基础知识,以及ROHM目前正在挑战的旨在“带来电源控制IC革命”的新电源技术。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  目录

  1.模拟控制与数字控制

  2. 各自的优缺点

  3. 模拟控制和数字控制的区分使用

  4. 在中小功率应用中难道只能采用模拟控制吗?

  5. 中小功率应用也可以使用“数字控制”电源

  6. 模拟控制应用领域的新可能性

  7. 总结

  产品介绍、详细信息、其他链接等

  1. 模拟控制与数字控制

  目前,电源控制IC大致被分为两类。

  有通过模拟控制器进行控制的“模拟控制”电源控制IC,和通过微控制器等进行控制的“数字控制”电源控制IC。

  正如大家了解到的,“模拟”是一种将数据作为连续且平滑的变化进行取值的技术;而“数字”则是将连续的量离散化并以数字表示的“0”和“1”的世界。两者各有优缺点,不同的应用会根据其特性选用相应的电源控制IC。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  2. 各自的优缺点

  模拟控制的电源控制IC和数字控制的电源控制IC,两者都属于电源控制IC,但它们的特性却有很大差异。例如,模拟控制不需要昂贵的CPU和DSP,与数字控制相比,具有成本更低、功耗更低的优点。而数字控制则可以根据应用需求进行精细控制,并且能够添加校准和日志采集等模拟控制无法实现的功能。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  3. 模拟控制和数字控制的区分使用

  目前,主要是根据电子设备或电气设备的功率范围来选择使用模拟控制还是数字控制的电源控制IC。

  通常,智能手机、PC、平板电脑、家电、机器人、FA(工厂自动化)设备和制造设备等1kW以下的中小功率应用多采用模拟控制的电源控制IC;太阳能发电系统、EV充电器等1kW以上的电气设备多采用数字控制的电源控制IC。这是因为模拟控制很难应对输出功率波动急剧的大功率应用。

  但是,从事工业设备开发的工程师中,不太清楚如何区分使用两者的可能不在少数。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  4. 在中小功率应用中难道只能采用模拟控制吗?

  目前中等功率范围的工业设备基本上采用的是模拟控制的电源控制IC。

  不过,模拟控制电源需要针对特定用途进行优化设计,电源电路是无法直接沿用的。只要电源电压和输出功率等条件发生变化,就需要逐一重新调整电源电路,这不仅是衍生产品开发的壁垒,也给设计人员带来了巨大负担。而且模拟控制无法根据所使用的功率对输出进行微调,因此功率转换(AC-DC转换)的效率较差。此外,在开发电源时,还需要考虑到元器件本身的波动。尤其是当超出额定值时可能会损坏的电感器和功率元器件,设计上需要确保足够的余量,这也给设计人员带来了负担。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  虽然最终取决于具体应用需求,但对于工程师来说,在中小功率工业设备中采用模拟控制的电源控制IC是既耗时又低效的事情。那么,为什么在中小功率工业设备中至今仍然会使用模拟控制的电源控制IC呢?其最大原因是功耗和成本。

  虽然中小功率工业设备对数字控制电源的需求日益增长,但数字控制电源在功耗和成本方面还存在课题,尚且很难应用在中小功率工业设备的电源系统中。

  还有一点,ROHM认为,模拟领域工程师和数字领域工程师的设计理念差异也是数字控制技术难以渗透到中小功率应用中的因素之一。

  5. 中小功率应用也可以使用“数字控制”电源

  随着工业设备的电动化和自动化进程加速,中小功率范围的电源控制IC是不是也应该与时俱进呢?是否有可能跳出以往“模拟或数字”只能二选一的限制呢?是否能打造出模拟和数字优势兼备的电源控制IC呢?

  在这种背景下,为了解决中小功率范围的电源控制课题,ROHM开发出业界首款基于LogiCoA™微控制器的“模拟数字融合控制”的LogiCoA™电源解决方案

  关于LogiCoA™品牌

  LogiCoA™是为了更大程度地发挥出ROHM擅长的模拟电路的性能,基于融合了数字元素的设计理念开发而成的品牌。通过融合模拟电路和数字控制的优势,可充分激发出电路拓扑的潜力,从而有助于提高电能利用效率。

  *LogiCoA™是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

  什么是“LogiCoA™电源解决方案”?

  LogiCoA™电源解决方案是由“电源拓扑”、“LogiCoA™微控制器”和“电源控制用OS”这三个元素组成的、实现了高性能、低成本、低功耗的新型电源解决方案。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  LogiCoA™电源解决方案的特点

  LogiCoA™微控制器作为这项电源新解决方案的核心,其特点是实现了电源控制所需的模拟电路和包括微控制器在内的数字电路的一体化封装。因此,成功地以模拟控制电源的功耗和成本实现了与数字控制电源同等的功能。

  另外,该解决方案不仅在功耗和成本方面优势显著,还搭载了可通过低成本的低速CPU对3通道模拟比较器和参数进行数字控制的D/A转换器,因此,只要通过PC更改参数,即可轻松地对输出功率等进行调整,这可以大大减轻工程师的负担。

  也就是说,LogiCoA™电源解决方案是一种同时实现了数字控制技术特有的电源控制功能、以及与模拟控制器同等的低成本的前沿电源解决方案。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  6. 模拟控制应用领域的新可能性

  我们相信LogiCoA™电源解决方案将彻底改变以往只能从模拟或数字中选其一的历史,为电源控制IC领域带来革命性的变革。也许有人认为这听起来可能有点夸张,但LogiCoA™电源解决方案的确具有如此巨大的潜力和魅力。

  ① 可以保存工作日志!

  例如,在模拟控制应用中,以往由于不清楚发生异常时的状态,很难对客户投诉和故障进行分析。然而,如果使用LogiCoA™电源解决方案,输入电压、输出电压/电流、温度等日志数据会被保持在Data Flash中,因此可以根据工作日志分析异常原因。

  另外,该解决方案还提供从微控制器读取日志的命令接口。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  ② 在出货检测的同时还可实施校准!

  该解决方案具备低性能模拟控制电源控制IC所不具备的校准功能,因此,无需针对元器件自身的波动进行裕量设计,有助于减少设计工时。

  利用该校准功能,可以高精度地设置过电流保护值。不需要扼流线圈的饱和裕度,可以使用额定电流小的功率器元件,从而允许使用更小的电感器和功率元器件,实现产品的小型化并进一步降低成本。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  ③ 衍生产品开发、定制产品开发和器件库存管理更轻松!

  LogiCoA™电源解决方案支持通过参数设置来更改输出电压等规格,因此用一种微控制器和电路即可广泛支持衍生产品开发、定制产品开发和系列扩展等开发。另外,由于仅需更改软件即可添加控制功能,不需要添加电路,非常容易开发出更多衍生产品的环境。

  除此之外,由于可支持众多电源拓扑,因而无需为每种拓扑保留电源控制IC的库存,从而使库存设计容易得多。顺便提一下,ROHM计划在未来逐步发布各种电源拓扑的参考设计(参考设计电路)。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  ④ 用1个微控制器同时控制2个转换器!

  通过实时操作系统“RMOS”(使用了适合电源控制的状态转换控制技术)和示例程序(支持2种拓扑),用1个微控制器即可同时控制2个转换器,从而有助于削减安装面积并降低成本。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  ⑤ 用完善的支持体系助力客户启动评估!

  LogiCoA™电源解决方案为中小功率应用的电源控制IC领域带来了革命性的变革。

  然而,引进新技术容易有一些顾虑。

  尤其是一直以来从事模拟领域工作的工程师们,可能会对数字控制有抵触感。

  为了减轻这些工程师朋友们的不安、顾虑和负担,ROHM在面向工程师开设的技术网站“Engineer Social Hub™”社区(仅日语)上,提供LogiCoA™电源解决方案相关的支持。活跃在该社区的也有已经实际推进评估的客户,欢迎大家充分利用其中的资讯。

  * Engineer Social Hub™是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

  另外,对于在考虑开始新电源设计的客户,ROHM计划推出AC-DC(电流临界PFC+准谐振Flyback)EVK。实现了模拟控制无法实现的调整功能、并支持利用通信GUI进行设置变更的LogiCoA™电源解决方案,期待您亲自体验!

  7. 总结

  LogiCoA™电源解决方案非常适用于工业设备、汽车、工业物联网、边缘计算和自动驾驶汽车等各种应用中的嵌入处理。

  在ROHM的技术支持论坛 “Engineer Social Hub™”社区(仅日语)上,ROHM正在与工程师朋友们开展广泛的交流,探讨包括LogiCoA™电源解决方案在内的电源控制IC的可能性。

  如果大家对LogiCoA™电源解决方案有任何疑问、顾虑或意见,欢迎随时咨询AMEYA360。

(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

在线留言询价

相关阅读
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
  中国上海,2026年4月23日——全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,在ROHM官网上发布了基于仿真软件PLECS® *开发的仿真工具“ROHM PLECS Simulator”,该工具可在Web上高速仿真ROHM功率器件的工作情况,非常适合电力电子电路的设计人员和系统设计人员使用。  “ROHM PLECS Simulator”可以通过从官网的列表中选择电力电子电路的拓扑以及ROHM提供的各种功率器件,在数秒到数分钟内即可完成损耗和温升等参数的仿真。在电路设计的初期阶段,该工具可大幅减少理想器件选型所需的工时。ROHM官网上目前已发布20种拓扑,并且计划未来将进一步扩充SiC器件、IGBT和功率模块等产品的器件模型及拓扑。  本仿真工具只需在ROHM官网上完成用户注册,即可免费使用。另外,在专题页面上,除了该仿真工具的访问入口外,还发布了用户使用时所需的资料(用户操作手册、电路工作说明应用指南)。  在电路设计时,尤其是在电力电子电路中,通常会采用仿真来代替成本高又耗时长的硬件试制。ROHM于2020年发布了可一次性验证功率器件产品和IC产品的“ROHM Solution Simulator”,并致力于不断扩充拓扑和器件模型。通过ROHM提供的高精度SPICE模型,用户能够以高度的复现性确认接近实际设备的波形,这一点获得了广泛好评。另一方面,用户还希望在开发初期阶段,能够基于损耗和发热验证,在短时间内选出理想的功率器件。  针对这一需求,ROHM推出了“ROHM PLECS Simulator”,专门用于损耗和热计算。用户可以利用PLECS®进行快速的初期探讨,运用“ROHM Solution Simulator”的优势进行详细且高精度的验证,并根据不同的开发阶段进行区分使用,进而实现从设计的损耗和发热验证到波形检查的一体化仿真。  <术语解说>  *) PLECS®  为了在虚拟空间中对含有控制的复杂电气与电力系统进行建模和仿真而开发的电力电子电路及系统的仿真工具。擅长进行损耗等参数的高速计算,能够在开发的上游阶段快速验证整个系统的响应性能。  PLECS® 是 Plexim,Inc.的注册商标。
2026-04-23 16:21 阅读量:447
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
  中国上海,2026年4月21日——全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,开发出新一代EcoSiC™——“第5代SiC MOSFET”,该产品非常适用于xEV(电动汽车)用牵引逆变器*等汽车电动动力总成系统以及AI服务器电源和数据中心等工业设备的电源。  ROHM在开发第5代SiC MOSFET的过程中,通过改进器件结构并优化制造工艺,与以往的第4代产品相比,成功地将功率电子电路实际使用环境中备受重视的高温工作时(Tj=175℃)的导通电阻降低约30%(相同耐压、相同芯片尺寸条件下比较)。在xEV用牵引逆变器等需要在高温环境下使用的应用中,该产品有助于缩小单元体积,提高输出功率。  第5代SiC MOSFET已于2025年起先行提供裸芯片样品,并于2026年3月完成开发。  另外,ROHM计划从2026年7月起开始提供配有第5代SiC MOSFET的分立器件和模块的样品。未来,ROHM将进一步扩大产品阵容,同时完善设计工具,并强化针对应用产品设计的支持体系。  <开发背景>  近年来,在工业设备领域,随着生成式AI和大规模数据处理技术的普及,用于AI处理等的高性能服务器的引进速度不断加快。由于这类应用的功率密度不断提高,引发了业界对电力系统负荷加重以及局部供需紧张的担忧。作为解决这一难题的对策,将太阳能等可再生能源与供电网络等相结合的智能电网备受关注,但能源转换和蓄电过程中的损耗降低仍是一大挑战。在车载领域的下一代电动汽车中,除了延长续航里程和提升充电速度之外,还要求进一步降低逆变器损耗、提升OBC(车载充电器)性能。因此,在上述数千瓦到数百千瓦级大功率应用中,能够实现损耗降低与高效化兼顾的SiC器件正在加速普及。  ROHM于2010年在全球率先开始量产SiC MOSFET,并很早就推出了符合车规级可靠性标准(AEC-Q101)的产品群,通过将SiC广泛应用于各种大功率应用中,助力降低能源损耗。此外,第4代SiC MOSFET于2020年6月开始提供样品,并在SiC的普及阶段就推出了分立器件和模块等丰富多样的产品阵容,目前已在全球车载设备和工业设备领域得到了广泛应用。此次ROHM开发出的第5代SiC MOSFET实现了业界超低损耗,将进一步扩大SiC的应用领域。  未来,ROHM计划进一步扩充第5代SiC MOSFET的耐压和封装阵容,同时,通过推动已进入普及阶段的SiC在各个领域的实际应用,为提高各种大功率应用的电能利用效率持续贡献力量。  <应用示例>  车载设备:xEV用牵引逆变器、车载充电器(OBC)、DC-DC转换器、电动压缩机  工业设备:AI服务器及数据中心等的电源、PV逆变器、ESS(储能系统)、UPS(不间断电源)  eVTOL、AC伺服  <关于“EcoSiC™”品牌>  EcoSiC™是采用了因性能优于硅(Si)而在功率元器件领域备受关注的碳化硅(SiC)的元器件品牌。从晶圆生产到制造工艺、封装和品质管理方法,ROHM一直在自主开发SiC产品升级所必需的技术。另外,ROHM在制造过程中采用的是一贯制生产体系,目前已经确立了SiC领域先进企业的地位。  EcoSiC™是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。  <术语解说>  *) 牵引逆变器  电动汽车的驱动电机采用的是相位差为120度的三相交流电驱动。将来自电池的直流电转换为交流电以实现这种三相交流电的逆变器即牵引逆变器。
2026-04-22 09:07 阅读量:381
ROHM课堂 | 欧姆定律:电压、电流及电阻之间的关系
  欧姆定律是电路的基本原理,用“电流=电压÷电阻”的公式来表述电流、电压与电阻三者之间的关系。电压越高电流越大,而电阻越大则电流越小。例如,在将干电池与灯泡串联连接的电路中,电池的电压和灯泡的电阻共同决定了流过灯泡的电流量。本文将从基础内容出发,利用计算工具和公式等,介绍欧姆定律在简单电路设计中的实际应用方法。  欧姆定律的基本原理(直流)  欧姆定律在现代物理学和电子工程学领域发挥着核心作用,被广泛应用于电路分析和设计等众多场景。其主要涉及电压V、电流I和电阻R三个变量。本节会先介绍在实际测量电流或分析电路时实用的“计算工具”,然后探讨电压、电流、电阻各要素之间的相互作用机制,其后介绍相关方程式及单位的定义。最后会提到“VRI三角形”和“VRIP轮盘”等可视化工具,通过这些直观的图表清晰地展示电阻电路的基本关系。  串联电路和并联电路中的欧姆定律  串联电路是指电子元器件以串联方式连接的电路,电流流经同一路径。而并联电路则是电子元器件并联连接、电流分流通过各并联支路的电路。串联电路的特性之一是电阻相加后的总电阻较高。并联电路通过计算各电阻的倒数之和即可求出总电阻。  串联电路  在串联电路中,电阻等元器件按顺序连接,共享同一通路。其特点如下:  ・电流:串联电路中所有元器件流过的电流相同。  ・分压:电压被分配给各元器件。根据欧姆定律,在串联电路中,由于所有元器件流过相同电流,因此各元器件的电压降遵循=关系式,与电阻值成正比。高电阻元器件需要分配较高电压。  ・总电阻计算:串联电路中各元器件的电阻值相加即为总电阻。也就是说,合成电阻只是各元器件电阻值相加得到的总和。  欧姆定律在电路中的作用  欧姆定律绝非单纯的理论,通过将电路分解为线性和稳态区间,便可借助欧姆定律对电压降和损耗等参数进行概算。通过明确电压、电流及电阻之间的相互关系,能够正确操作电路元器件,准确地掌握流过的电流和电压降等情况。本节将通过由电阻器和导线构成的电路实例,讲解如何求解相关参数。  电阻器和导体实例  电子设备中存在各种元器件,其中仅含电阻分量的电阻器可以说是最简单易懂的实例。电阻器上标有10Ω、1kΩ、100kΩ等色环标示值或印刷的标称值,这些电阻器在直流电路等应用场景中能通过多少电流,可通过公式“V=IR”立即计算得出。  在电源电压恒定且电阻保持定值R的理想条件下,电流I也将保持恒定。然而,由于导线及其他元器件本身也存在非常微小的电阻,在高精度应用和大功率应用场景,需要考虑到这些“残余电阻”。例如,在驱动远端设备的长距离布线电路中,导线自身的电阻往往会成为不可忽视的电流损耗源。
2026-04-16 09:52 阅读量:442
ROHM课堂 | 什么是分流定律(分流电路)?
  分流定律是定量表示在并联连接的电路(分流电路)中电流如何分配的基本原理。分流定律根据各路径的电阻或负载决定电流量,因此有助于提高设计精度,并防止出现过热和超出元器件额定值等问题。  例如,当多个电阻并联连接时,该定律也有助于确定电流集中在部分路径的原因。与分流定律成对的分压定律,处理的是串联电路中的电压分配。通过将两者结合起来理解,可以系统地梳理出“并联时的电流、串联时的电压”是如何决定的,并有助于提高复杂电路的工作分析和电路仿真的精度。  本文将以分流定律为出发点,详细介绍分流电路的原理、具体的计算方法以及设计上的注意事项等内容。  分流定律(分流电路)的基础知识  要了解分流定律,首先需要掌握分流电路(并联电路)的特点。在分流电路中,施加在各路径两端的电压相同,并且各电流的总和等于电源电流,这正符合基尔霍夫电流定律(KCL)。分流定律正是对“电流被分流”这一性质的简洁表达。  了解分流定律  分流定律是计算并联电路中各路径电流的便捷规则。该规则阐述了“如何计算分流电路中各电阻的电流”,是电路设计中的重要指南。  分流定律中的反比关系  在分流电路中,从公式中解读出“电阻值越小,电流越大”这一特性非常重要。在并联电路中,由于各路径上施加的电压相同,因此电阻值越小的路径流过的电流越大。这可以通过欧姆定律直接推导出来。  为什么是反比关系  在并联电路中,由于各路径上施加的电压相同,将欧姆定律V=I×R变形为RtI=V/R后可知,R越小,I越大。例如,当R1<R2时,i1大于i2,并且以i1+i2=It的形式与总电流保持一致。  合成电阻变小的原因  并联连接的电阻数量越多,电流的流通路径越多,电流就越容易流过整个电路,因此合成电阻会变得更小。这与水路分成多条支流后水流增加的情形类似,对于流通大电流时的设计和应用有很大帮助。
2026-04-10 10:32 阅读量:651
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
TL431ACLPR Texas Instruments
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
MC33074DR2G onsemi
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
型号 品牌 抢购
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
TPS63050YFFR Texas Instruments
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
BP3621 ROHM Semiconductor
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
相关百科
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码