思瑞浦高集成度汽车级PMIC芯片TPU25401,为主控SoC提供高效稳定供电
  随着人工智能的快速发展,电源管理芯片作为系统中的核心元器件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和效能。思瑞浦发布了高集成度的汽车级电源管理芯片(PMIC)——TPU25401,专为各种系统提供超低功耗、高可靠的电源,实现高度智能化。  TPU25401采用了创新的技术和紧凑的设计,满足汽车智能座舱、ADAS等系统中稳定、高效及灵活的电源管理需求,为汽车电子带来了突破性的汽车级电源管理解决方案。  高度集成的TPU25401具有以下特点:  一、高性能、高集成度  *包含5路降压式变换器(BUCK),5路线性稳压器(LDO),总共电流输出能力超过22A  *输出电压可以从0.6V到3.7V动态调节,调节步长10mV  *内部采用非线性控制,具有非常快速的动态负载响应速度,特别适合SoC等核心数字主芯片  *6mm X 6mm 48-pin QFN封装  二、灵活配置  *缺省输出电压和上、下电时序通过OTP(一次性可编程)配置  *最大输出电流能力可编程配置  *支持两路Buck合并模式,满足单路大电流的应用需求  *支持主、从架构,可两片PMIC同步并联使用,提供更多可以同步上、下电时序的电源轨  三、安全可靠  *集成限流保护、短路保护、过载保护和过温保护等多重保护机制。在异常情况下,可自动切断输出,保护汽车电子系统不受损害,确保车辆行驶安全  TPU25401的灵活配置特性,解决了传统PMIC只能适配单一平台SoC的弊端。根据SoC合作伙伴以及相关Tier1反馈,面对市场上不同平台SoC,TPU25401都能轻松适配。  通过高度集成化的设计,TPU25401能确保各硬件组件在复杂的工业/汽车环境中获得稳定、高效的电源支持。此外,它针对异常情况进行快速响应和自动保护,大大提高了系统的安全性和稳定性。  TPU25401技术指标  *通过AEC-Q100 Grade 1汽车级可靠性测试  *2.8V~5.5V输入电压范围  *0.6V~3.7V输出电压范围,支持DVS功能  *5路同步整流降压式变换器  1: Buck1~Buck4每路最大电流输出能力4.5 A,Buck1和Buck2可合并输出9A,Buck3和Buck4可合并输出9A  2: Buck5最大电流输出能力3.5A  *3路LDO,每路最大电流输出能力300mA  *0.8V和1.8V常开通LDO, 每路最大电流输出能力10mA  *±2%输出电压精度  *可配置输出电流限流值  *轻载模式下自动PFM或者强制PWM工作模式  *可预配置上、下电时序  *电源输出可以通过具有编程功能的使能控制  *I2C接口,支持Standard、Fast和Fast Plus速度模式  *Open-Drain复位输出  *3个数字GPO  *过温保护:-40℃ 到 +125℃的宽温度工作范围  *6mm X 6mm 48-pin QFN封装
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发布时间:2023-10-31 13:14 阅读量:1480 继续阅读>>
思瑞浦发布高集成度汽车级PMIC芯片TPU25401!赋能汽车座舱、ADAS高效稳定供电
  随着汽车科技的快速发展,汽车电子化、智能化程度不断提高,智能座舱和高级驾驶辅助系统(ADAS)等配置越来越普及。电源管理芯片作为汽车电子系统中的核心元器件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和效能。  针对这些需求,思瑞浦发布了高集成度的汽车级电源管理芯片(PMIC)——TPU25401,专为汽车智能座舱、ADAS等系统中的主控SoC(片上系统芯片)供电,为汽车电子系统的电源管理带来新的选择。  TPU25401采用了创新的技术和紧凑的设计,满足汽车智能座舱、ADAS等系统中稳定、高效及灵活的电源管理需求,为汽车电子带来了突破性的汽车级电源管理解决方案。  TPU25401典型应用图  针对汽车智能座舱和ADAS等系统的应用场景,高度集成的TPU25401具有以下特点:  高性能、高集成度  包含5路降压式变换器(BUCK),5路线性稳压器(LDO),总共电流输出能力超过22A  输出电压可以从0.6V到3.7V动态调节,调节步长10mV  内部采用非线性控制,具有非常快速的动态负载响应速度,特别适合SoC等核心数字主芯片  6mm X 6mm 48-pin QFN封装  灵活配置  缺省输出电压和上、下电时序通过OTP(一次性可编程)配置  最大输出电流能力可编程配置  支持两路Buck合并模式,满足单路大电流的应用需求  支持主、从架构,可两片PMIC同步并联使用,提供更多可以同步上、下电时序的电源轨      安全可靠  集成限流保护、短路保护、过载保护和过温保护等多重保护机制。在异常情况下,可自动切断输出,保护汽车电子系统不受损害,确保车辆行驶安全  TPU25401的灵活配置特性,解决了传统PMIC只能适配单一平台SoC的弊端。根据SoC合作伙伴以及相关Tier1反馈,面对汽车市场上不同平台SoC,TPU25401都能轻松适配。以芯驰的智能座舱SoC X9M平台为例,只需要一颗TPU25401即可满足系统的全部电源需求。  TPU25401搭配芯驰X9M的单芯片最小系统框图  TPU25401搭配芯驰X9M的单芯片评估板  TPU25401电源管理芯片为汽车智能座舱、ADAS等系统的电源管理带来了新的解决方案。  通过高度集成化的设计,TPU25401能确保各硬件组件在复杂的汽车环境中获得稳定、高效的电源支持。此外,它针对异常情况进行快速响应和自动保护,大大提高了系统的安全性和稳定性。  TPU25401的高集成度、灵活配置、安全可靠等多重特性,将为汽车电子的发展提供强大的硬件支持。  TPU25401技术指标  通过AEC-Q100 Grade 1汽车级可靠性测试  2.8V~5.5V输入电压范围  0.6V~3.7V输出电压范围,支持DVS功能  5路同步整流降压式变换器  1: Buck1~Buck4每路最大电流输出能力4.5 A,Buck1和Buck2可合并输出9A,Buck3和Buck4可合并输出9A  2: Buck5最大电流输出能力3.5A  3路LDO,每路最大电流输出能力300mA  0.8V和1.8V常开通LDO, 每路最大电流输出能力10mA  ±2%输出电压精度  可配置输出电流限流值  轻载模式下自动PFM或者强制PWM工作模式  可预配置上、下电时序  电源输出可以通过具有编程功能的使能控制  I2C接口,支持Standard、Fast和Fast Plus速度模式  Open-Drain复位输出  3个数字GPO  过温保护:-40℃ 到 +125℃的宽温度工作范围  6mm X 6mm 48-pin QFN封装
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发布时间:2023-10-08 15:35 阅读量:1621 继续阅读>>
选购电源管理IC芯片时需要考虑哪些因素
  电源管理IC芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。电源管理芯片对电子系统而言是不可或缺的,其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。选购电源管理IC芯片时需要考虑哪些因素?  电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换(主要是直流到直流,即DC/DC),单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。下面简要介绍一下电源管理芯片的主要类型和应用情况。  如果所设计的电路要求电源有高的噪音和纹波抑制,要求占用PCB板面积小(如手机等手持电子产品),电路电源不允许使用电感器(如手机),电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能,要求稳压器压降及自身功耗低,线路成本低且方案简单,那么线性电源是最恰当的选择。这种电源包括如下的技术:精密的电压基准,高性能、低噪音的运放,低压降调整管,低静态电流。  在小功率供电、运放负电源、LCD/LED驱动等场合,常应用基于电容的开关电源芯片,也就是通常所说的电荷泵(Charge Pump)。基于电荷泵工作原理的芯片产品很多,比如AAT3113。这是一种由低噪声、恒定频率的电荷泵DC/DC转换器构成的白光LED驱动芯片。AAT3113采用分数倍(1.5×)转换以提高效率。该器件采用并联方式驱动4路LED。输入电压范围为2.7V~5.5V,可为每路输出提供约20mA的电流。该器件还具备热管理系统特性,以保护任何输出引脚所出现的短路。其嵌入的软启动电路可防止启动时的电流过冲。AAT3113利用简单串行控制接口对芯片进行使能、关断和32级对数刻度亮度控制。  而基于电感的DC/DC芯片的应用范围最广泛,应用包括掌上电脑、相机、备用电池、便携式仪器、微型电话、电动机速度控制、显示偏置和颜色调整器等。主要的技术包括:BOOST结构电流模式环路稳定性分析,BUCK结构电压模式环路稳定性分析,BUCK结构电流模式环路稳定性分析,过流、过温、过压和软启动保护功能,同步整流技术分析,基准电压技术分析。  除了基本的电源变换芯片,电源管理芯片还包括以合理利用电源为目的的电源控制类芯片。如NiH电池智能快速充电芯片,锂离子电池充电、放电管理芯片,锂离子电池过压、过流、过温、短路保护芯片;在线路供电和备用电池之间进行切换管理的芯片,USB电源管理芯片;电荷泵,多路LDO供电,加电时序控制,多种保护,电池充放电管理的复杂电源芯片等。  特别是在消费类电子方面。比如便携式DVD、手机、数码相机等,几乎用1块-2块电源管理芯片就能够提供复杂的多路电源,使系统的性能发挥到最佳。
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发布时间:2023-05-29 13:54 阅读量:2524 继续阅读>>
<span style='color:red'>ic芯片</span>采购 日常电子元器件采购清单
  在决定采购电子元器件产品时,采购清单是一个重要的文档,它列出了制造或设计特定产品所需的所有元器件和材料。采购清单的准确性和完整性直接关系到电子产品的品质和性能。随着电子技术的不断发展,市场上涌现了各种类型和规格的元器件和材料,选择合适的元器件和材料变得越来越具有挑战性。本文AMEYA360电子元器件采购网将为您介绍编写电子产品采购清单的基本步骤和注意事项,以帮助您制定一份准确和完整的清单,从而确保电子产品的品质和性能。    日常电子元器件采购清单中常见的元器件:  电阻:包括固定电阻、可变电阻、电位器等。  电容:包括固定电容、可变电容、电解电容、陶瓷电容等。  二极管:包括正向导通二极管、反向恒压二极管、稳压二极管等。  晶体管:包括普通晶体管、场效应管、绝缘栅双极型晶体管等。  集成电路:包括数字集成电路、模拟集成电路、混合信号集成电路等。  传感器:包括温度传感器、光线传感器、湿度传感器、加速度计、陀螺仪等。  连接器:包括排针、排插、USB接口、HDMI接口等。  电源模块:包括开关电源、线性电源、电池管理模块等。  外壳:包括塑料外壳、金属外壳等。  在采购电子元器件时,需要根据具体需求进行选择,并注意元器件的质量、价格、供应商信誉度以及储存条件等问题,以确保所采购的元器件符合要求并能够正常使用。采购工作注意事项如下:  熟悉元器件规格和参数:在采购元器件之前,需要熟悉所需元器件的规格和参数,包括电气参数、尺寸、容量等,以便能够正确选择和使用合适的元器件。  确认供应商的信誉度:选择一个有良好信誉度的供应商非常重要,可以通过查看供应商的客户评价、历史销售记录等来确认供应商的信誉度。  注意元器件的质量:质量不良的元器件会对整个电子设备的性能和寿命造成不良影响。在采购时,需要选择高质量的元器件,以确保电子设备的可靠性和稳定性。  比较不同供应商的价格:不同供应商的价格可能会有所不同,需要仔细比较不同供应商的价格,并根据质量和服务等综合因素选择最合适的供应商。  注意元器件的存储条件:有些元器件对环境条件要求比较高,需要注意储存条件,以避免元器件因为环境问题而损坏。  建议大家选择正规和信誉度高的供应商,以确保所购买的元器件质量可靠。此外,还需要关注元器件的生产周期和批次等信息,以免采购到过时或不兼容的元器件。
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发布时间:2023-05-19 11:36 阅读量:2596 继续阅读>>
存储器IC芯片的作用 存储器IC的应用技巧
  随着物联网、人工智能等新兴领域的快速发展,存储器 IC 的需求也在不断增加。为了更好地满足市场需求,存储器 IC 制造商也在不断努力提高自己的技术水平和产品质量。作为电子元器件采购员,了解存储器 IC 的应用技巧和选择方法是非常重要的。  在应用存储器 IC 前,需要先了解存储器的种类和特点。存储器分为随机存取存储器 (RAM) 和只读存储器 (ROM) 两种。RAM 适用于需要实时存储和读取数据的场合,可以随时进行数据读写;而 ROM 适用于需要长期存储数据的场合,数据的读取和写入次数有限。  在选择存储器 IC 时,需要考虑存储器的类型、容量、速度、功耗等因素。根据具体的应用需求选择合适的存储器 IC 是非常重要的。例如,在编写数据时需要将存储器 IC 处于带电状态,以减少存储器 IC 的使用寿命。  电子元器件采购平台为电子工程师们提供了更加便捷、高效的采购服务。通过电子元器件采购平台,工程师们可以在线浏览元器件信息、进行比较和下单,方便快捷地购买到所需的元器件。电子元器件采购平台的优点包括价格透明、质量保证和快速配送等。    上海皇华信息科技有限公司(AMEYA360电子元器件采购网)是一家领先的原厂直接分销商和广大代理商的代购分销商。在移动互联时代,AMEYA拥有超过3500家优质供应商,收录6百万型号供订货查询,上百万种元器件库存可供选购,产品和服务能够满足您的需求。在满足小批量需求同时,还能提供多种型号的量产现货及期货在线需求,能为广大客户节省成本、快速报关、开票等供应链服务。  最后,值得一提的是,现在电子设备的不断智能化和轻薄化,相信随着技术的不断进步,存储器 IC 将会在更多的应用领域中发挥更加重要的作用。本篇文章就介绍到这了,AMEYA360电子元器件采购网将继续努力,为广大用户提供更多更好的技术资讯和产品信息。
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发布时间:2023-05-05 10:29 阅读量:2620 继续阅读>>
存储器IC芯片是什么 存储器的功能和分类
  存储器 IC 芯片是一种电子元件,它用于存储和传输数据。存储器芯片可以分为多种类型,包括随机存取存储器 (RAM)、只读存储器 (ROM)、高速缓存 (Buffer) 等。存储器芯片是计算机和其他电子设备中的重要组成部分,它常用于存储程序、数据、指令和临时存储文件等。本文Ameya360电子元器件采购网汇总了一些资料,希望能够为读者提供有价值的参考。  存储器的功能:  存储数据:存储器芯片可以存储各种数据,包括程序、数据、指令等。这些数据可以在计算机或其他设备运行时被读取和执行。  缓存数据:存储器芯片还可以作为高速缓存,用于存储即将读取的数据,以提高数据传输速度。  保护数据:存储器芯片可以保护敏感数据不被未经授权的人访问。  存储器的分类:  随机存取存储器 (RAM):RAM 是最常见的存储器类型之一。它可以在任何时间写入或读取数据,但需要及时写入或读取,否则数据可能会丢失。  只读存储器 (ROM):ROM 只能读取数据,而不能写入数据。这些数据可以是预先编写的代码或存储在芯片上的常数。  高速缓存 (Buffer):高速缓存是存储器的一种类型,它用于存储即将被读取的数据。缓存可以显著提高数据传输速度,减少处理器的等待时间。  闪存 (Flash):闪存是一种存储器类型,它可以存储数据,并且可以在不需要电源的情况下存储数据。闪存通常用于存储操作系统、应用程序和数据等。  内存 (Memory):内存是计算机或其他设备中用于存储数据和指令的地方。内存通常包括 RAM、ROM 和 Buffer 等类型。  存储器芯片是现代计算机和其他设备中不可或缺的组成部分,它为计算机和其他设备提供了存储和传输数据的功能。不同类型的存储器芯片具有不同的功能和特点,根据实际需求选择合适的存储器芯片是非常重要的。
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发布时间:2023-05-05 10:12 阅读量:2471 继续阅读>>
英飞凌和Stellantis就多年SiC芯片供应签署谅解备忘录
  英飞凌和Stellantis签署了一份谅解备忘录,旨在为SiC半导体开展潜在的多年供应合作。  Infineon Technologies AG和Stellantis签署了一份不具约束力的谅解备忘录(MoU),这是迈向碳化硅(SiC)半导体潜在多年供应合作的第一步。英飞凌将在下半年储备制造能力并向Stellantis的直接一级供应商供应CoolSiC“裸片”芯片。潜在采购量和产能储备的价值远远超过 10 亿欧元。  “我们坚信电动汽车,并很高兴与像Stellantis这样的领先汽车公司建立合作伙伴关系,使其成为人们日常生活的一部分,”英飞凌汽车事业部总裁Peter Schiefer说。“与传统电力技术相比,碳化硅提高了电动汽车(EV)的续航里程、效率和性能。凭借我们领先的CoolSiC技术和对制造能力的持续投资,我们有能力满足电动汽车对电力电子产品不断增长的需求。”  英飞凌和Stellantis正在讨论为Stellantis品牌的电动汽车提供CoolSiC Gen2p 1200V和CoolSiC Gen2p 750V芯片。CoolSiC技术无与伦比的性能、可靠性和质量将使Stellantis能够制造续航里程更长、能耗更低的车辆,以获得最佳用户体验一一并支持公司努力实现平台的标准化、简化和现代化。  作为汽车行业的高质量和大批量供应商,英飞凌在市场上处于领先地位。英飞凌正通过大量投资为行业加速增长的需求做准备。例如,2024年,英飞凌的SiC技术新工厂将在马来西亚居林开始生产。它将遵循英飞凌的多站点战略,补充奥地利菲拉赫的现有制造能力。
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发布时间:2023-01-09 15:44 阅读量:2427 继续阅读>>
IC芯片有哪些种类  IC芯片的工作原理是什么
       IC芯片(Integrated Circuit Chip)是将大量的微电子元器件(晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路放在一块塑基上,做成一块芯片。IC芯片包含晶圆芯片和封装芯片,相应 IC 芯片生产线由晶圆生产线和封装生产线两部分组成。  一、IC芯片的工作原理  芯片是一种集成电路,由大量的晶体管构成。不同的芯片有不同的集成规模,大到几亿;小到几十、几百个晶体管。芯片其实就是一块高度集成的电路板也可以叫IC。  晶体管有两种状态,开和关,用 1、0 来表示。 多个晶体管产生的多个1与0的信号,这些信号被设定成特定的功能(即指令和数据),来表示或处理字母、数字、颜色和图形等。 芯片加电以后,首先产生一个启动指令,来启动芯片,以后就不断接受新指令和数据,来完成功能。  二、IC芯片有哪些种类  (一)按功能结构分类  集成电路按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。  模拟集成电路用来产生、放大和处理各种模拟信号(指幅度随时间边疆变化的信号。例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等),而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号(指在时间上和幅度上离散取值的信号。例如VCD、DVD重放的音频信号和视频信号)。  基本的模拟集成电路有运算放大器、乘法器、集成稳压器、定时器、信号发生器等。数字集成电路品种很多,小规模集成电路有多种门电路,即与非门、非门、或门等;中规模集成电路有数据选择器、编码译码器、触发器、计数器、寄存器等。大规模或超大规模集成电路有PLD(可编程逻辑器件)和ASIC(专用集成电路)。  从PLD和ASIC这个角度来讲,元件、器件、电路、系统之间的区别不再是很严格。不仅如此,PLD器件本身只是一个硬件载体,载入不同程序就可以实现不同电路功能。因此,现代的器件已经不是纯硬件了,软件器件和以及相应的软件电子学在现代电子设计中得到了较多的应用,其地位也越来越重要。  电路元器件种类繁多,随着电子技术和工艺水平的不断提高,大量新的器件不断出现,同一种器件也有多种封装形式,例如:贴片元件在现代电子产品中已随处可见。对于不同的使用环境,同一器件也有不同的工业标准,国内元器件通常有三个标准,即:民用标准、工业标准、军用标准,标准不同,价格也不同。军用标准器件的价格可能是民用标准的十倍、甚至更多。工业标准介于二者之间。  (二)按制作工艺分类  集成电路按制作工艺可分为半导体集成电路和薄膜集成电路。  膜集成电路又分类厚膜集成电路和薄膜集成电路。  (三)按集成度高低分类  集成电路按规模大小分为:小规模集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)、大规模集成电路(LSI)、超大规模集成电路(VLSI)、特大规模集成电路(ULSI)。  (四)按导电类型不同分类  集成电路按导电类型可分为双极型集成电路和单极型集成电路。  双极型集成电路的制作工艺复杂,功耗较大,代表集成电路有TTL、ECL、HTL、LST-TL、STTL等类型。单极型集成电路的制作工艺简单,功耗也较低,易于制成大规模集成电路,代表集成电路有CMOS、NMOS、PMOS等类型。  (五)按用途分类  集成电路 按用途可分为电视机用集成电路。音响用集成电路、影碟机用集成电路、录像机用集成电路、电脑(微机)用集成电路、电子琴用集成电路、通信用集成电路、照相机用集成电路、遥控集成电路、语言集成电路、报警器用集成电路及各种专用集成电路。  电视机用集成电路 包括行、场扫描集成电路、中放集成电路、伴音集成电路、彩色解码集成电路、AV/TV转换集成电路、开关电源集成电路、遥控集成电路、丽音解码集成电路、画中画处理集成电路、微处理器(CPU)集成电路、存储器集成电路等。  音响用集成电路 包括AM/FM高中频电路、立体声解码电路、音频前置放大电路、音频运算放大集成电路、音频功率放大集成电路、环绕声处理集成电路、电平驱动集成电路、电子音量控制集成电路、延时混响集成电路、电子开关集成电路等。  影碟机用集成电路 有系统控制集成电路、视频编码集成电路、MPEG解码集成电路、音频信号处理集成电路、音响效果集成电路、RF信号处理集成电路、数字信号处理集成电路、伺服集成电路、电动机驱动集成电路等。  录像机用集成电路 有系统控制集成电路、伺服集成电路、驱动集成电路、音频处理集成电路、视频处理集成电路。
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发布时间:2022-08-23 11:32 阅读量:3128 继续阅读>>
电源管理IC芯片的分类及应用 判断好坏有技巧
  电源管理芯片是所有电子产品和设备的电能供应中枢和纽带,负责所需电能的变换、分配、检测等管控功能,是电子产品和设备不可或缺的关键器件。同时伴随着物联网、新能源、人工智能、机器人等新兴应用领域的发展,电源管理芯片下游市场迎来了新的发展机会。下面Ameya360电子元器件采购网就为大家介绍电源管理IC芯片的分类、应用以及判断好坏的相关技巧。  一、电源管理芯片分类  在某种程度上来说,正是因为电源管理IC的大量发展,功率半导体才改称为电源管理半导体。也正是因为这么多的集成电路(IC)进入电源领域,人们才更多地以电源管理来称呼现阶段的电源技术。电源管理半导体本中的主导部分是电源管理IC,大致可归纳为下述8种。  1、AC/DC调制IC。内含低电压控制电路及高压开关晶体管。  2、DC/DC调制IC。包括升压/降压调节器,以及电荷泵。  3、功率因数控制PFC预调制 IC。提供具有功率因数校正功能的电源输入电路。  4、脉冲调制或脉幅调制PWM/ PFM控制IC。为脉冲频率调制和/或脉冲宽度调制控制器,用于驱动外部开关。  5、线性调制IC(如线性低压降稳压器LDO等)。包括正向和负向调节器,以及低压降LDO调制管。  6、电池充电和管理IC。包括电池充电、保护及电量显示IC,以及可进行电池数据通讯“智能”电池 IC。  7、热插板控制IC(免除从工作系统中插入或拔除另一接口的影响)。  8、MOSFET或IGBT的开关功能ic。  在这些电源管理IC中,电压调节IC是发展最快、产量最大的一部分。各种电源管理IC基本上和一些相关的应用相联系,所以针对不同应用,还可以列出更多类型的器件。  二、电源管理芯片的应用  电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换(主要是直流到直流,即DC/DC),单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。  如果所设计的电路要求电源有高的噪音和纹波抑制,要求占用PCB板面积小(如手机等手持电子产品),电路电源不允许使用电感器(如手机),电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能,要求稳压器压降及自身功耗低,线路成本低且方案简单,那么线性电源是最恰当的选择。这种电源包括如下的技术:精密的电压基准,高性能、低噪音的运放,低压降调整管,低静态电流。  除了基本的电源变换芯片,电源管理芯片还包括以合理利用电源为目的的电源控制类芯片。如NiH电池智能快速充电芯片,锂离子电池充电、放电管理芯片,锂离子电池过压、过流、过温、短路保护芯片;在线路供电和备用电池之间进行切换管理的芯片,USB电源管理芯片;电荷泵,多路LDO供电,加电时序控制,多种保护,电池充放电管理的复杂电源芯片等。  特别是在消费类电子方面。比如便携式DVD、手机、数码相机等,几乎用1块-2块电源管理芯片就能够提供复杂的多路电源,使系统的性能发挥到最佳。  三、主板电源管理芯片的好坏判断技巧  主板电源管理芯片是主板相当重要的,我们知道,一个元件工作运行要满足这个条件,一是电压,另一个是功率。主板电源管理芯片负责给主板各个部分芯片的电压一般一块坏的主板放在面前的时候,我们首先可以检测主板的电源管理芯片,看芯片有没有输出电压。  1)首先主板电源管理芯片坏了之后,CPU是不会工作的也就是说主板上电后CPU会没有温度,这个时候可以用电表的二极管档位测试电感线圈和地的电阻如果电表滴了一声后阻值上升证明电源管理芯片是好的,相反就是有问题的。  2)如果外围电源都正常但是电源管理芯片电压不正常可以先检查场效应管G极的电压如注重阻值不一样,基本可以确认电源管理芯片是有问题的。  本文Ameya360电子元器件采购网只能带领大家对电源管理IC芯片有了初步的了解,希望对大家会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
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发布时间:2022-04-22 15:55 阅读量:2605 继续阅读>>
​电源管理<span style='color:red'>ic芯片</span>的作用  常见的八种电源管理IC芯片分类
  电源管理ic芯片主要管理电子设备系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理。电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。  电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LOD),以及正、负输出系列电路,此外,不有脉宽调制(PWM)型的开关型电路等。  因技术进步,集成电路芯片内数字电路的物理尺寸越来越小,因而工作电源向低电压发展,一系列新型电压调整器应运而生。电源管理用接口电路主要有接口驱动器、马达驱动器、功率场效应晶体管(MOSFET)驱动器以及高电压/大电流的显示驱动器等等。  常见的八种电源管理IC芯片分类讲解  电源管理分立式半导体器件则包括一些传统的功率半导体器件,可将它分为两大类,一类包含整流器和晶闸管;另一类是三极管型,包含功率双极性晶体管,含有MOS结构的功率场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等。  在某种程度上来说,正是因为电源管理IC的大量发展,功率半导体才改称为电源管理半导体。也正是因为这么多的集成电路(IC)进入电源领域,人们才更多地以电源管理来称呼现阶段的电源技术。  电源管理半导体本中的主导部分是电源管理IC,大致可归纳为下述8种。  1、AC/DC调制IC。内含低电压控制电路及高压开关晶体管。  2、DC/DC调制IC。包括升压/降压调节器,以及电荷泵。  3、功率因数控制PFC预调制 IC。提供具有功率因数校正功能的电源输入电路。  4、脉冲调制或脉幅调制PWM/ PFM控制IC。为脉冲频率调制和/或脉冲宽度调制控制器,用于驱动外部开关。  5、线性调制IC(如线性低压降稳压器LDO等)。包括正向和负向调节器,以及低压降LDO调制管。  6、电池充电和管理IC。包括电池充电、保护及电量显示IC,以及可进行电池数据通讯“智能”电池 IC。  7、热插板控制IC(免除从工作系统中插入或拔除另一接口的影响)。  8、MOSFET或IGBT的开关功能ic。  在这些电源管理IC中,电压调节IC是发展最快、产量最大的一部分。各种电源管理IC基本上和一些相关的应用相联系,所以针对不同应用,还可以列出更多类型的器件。  电源管理的技术趋势是高效能、低功耗、智能化。提高效能涉及两个不同方面的内容:一方面想要保持能量转换的综合效率,同时还希望减小设备的尺寸;另一方面是保护尺寸不变,大幅度提高效能。  在交流/直流(AC/DC)变换中,低的通态电阻,符合计算机和电信应用中更加高效适配器和电源的需要。在电源电路设计方面,一般待机能耗已经降到1W以下,并可将电源效率提高至90%以上。要进一步降低现有待机能耗,则需要有新的IC制造工艺技术及在低功耗电路设计方面的突破。
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发布时间:2022-04-19 10:19 阅读量:2532 继续阅读>>

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