
据相关预测,到2030年,人工智能对全球经济贡献可能达到25万亿美元,年复合增长率超过30%。人工智能技术从判别式AI转向生成式AI和智能体,需要物联网、数字化等进程产生海量数据为AI提供燃料。数据中心作为数字洪流的大脑负荷与日俱增:例如数字处理器需要连接更多容量更大的硬盘、网卡、内存、光模块等外围设备,绝大部分的外设需要大电流的负载开关来控制达到缓起、监控电流和省电的目的。
服务器外设应用方案

针对大电流趋势性的应用需求,继DIO76087之后,帝奥微推出了新一代15A负载开关DIO76088,主要参数得到一步的升级:
宽输入电压范围:2.7V~5.5V
导通阻抗:2mOhm
限流大小:15A
关断电流:3.2uA
电流检测精度:0.5%(典型值)
车规级温度工作范围:-40℃到125℃
封装:QFN2mm*2mm
下表总结了在同类应用中,DIO76088与国内外竞品之间的参数对比:

DIO76088创新点
导通电阻
为了节省模块的功耗,DIO76088的导通阻抗作为设计的关键参数,首先在功率管的尺寸上面选用特殊设计,同时保证极低MOS导通电阻和极小的芯片尺寸;其次,采用了DIOO和封测厂联合优化的多次并线走线方式,从而优化MOS连线的导通电阻;最后,优化铜柱的物理设计走线,以确保较小的接触电阻。
电流检测精度
IMON是监控整个模块的电流(功耗),方便客户做闭环的功率控制。电流检测精度首先在设计上采用了超高精度低噪声的运放,确保环路的sense精度和带内的稳定度;其次进行了电流和温度补偿,保证电流检测精度随着全温度和电流变化都能稳定在很小的范围内。
冲击电流
冲击电流可以参考如下公式:

大电流的模块Cout不能选择太小。从公式上看,如果负载开关不做冲击电流的控制,上电时电流会有巨大的过冲导致前级过流保护,从而无法正常开机。针对这一应用痛点,DIO76088根据输出电压和电流的大小,使冲击电流维持在1个相对恒定的值,有效减小了电流尖峰。
Previous:一文带你了解荣湃半导体“光MOS”产品大家庭
Online messageinquiry
| model | brand | Quote |
|---|---|---|
| BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor | |
| TL431ACLPR | Texas Instruments | |
| MC33074DR2G | onsemi | |
| RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | |
| CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor |
| model | brand | To snap up |
|---|---|---|
| IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
| TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
| BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | |
| STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | |
| ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor | |
| BP3621 | ROHM Semiconductor |
Qr code of ameya360 official account
Identify TWO-DIMENSIONAL code, you can pay attention to
Please enter the verification code in the image below: