永铭导电性<span style='color:red'>电容</span>在采用氮化镓的AC/DC转换器中的应用
  随着氮化镓技术的逐渐成熟,越来越多的AC/DC转换器采用氮化镓作为开关元件,以取代传统的硅元件。在这种新技术的应用中,导电性电容器也扮演着重要的角色。  永铭长期致力于导电性电容在采用氮化镓的AC/DC转换器中的应用开发,并已经获得多行业的成功应用,如快充(从过去的IQ快充、PD2.0、PD3.0、PD3.1)、笔记本适配器、电动自行车快充、车载OBC/直流快充桩、服务器电源等。这些新型导电性电容能够完全配合氮化镓的优异特性,在实际应用场景中性能表现优秀,满足客户对于性能提升和迭代升级的需求,下面AMEYA360电子元器件采购网将给大家详细介绍其应用特点。  氮化镓助力AC/DC转换器小型化  大多数电路使用直流电压而不是交流电压,作为将供应给家庭和企业的商用交流电源转换为直流电源的装置,AC/DC转换器必不可少。功率相同时,考虑到节省空间和便携性的角度,转换器的小型化是趋势所在。  采用GaN(氮化镓)让AC/DC转换器小型化速度有了显著的进展。相比传统的Si(硅)元件,GaN的优势在于其开关损耗更小、效率更高,具有更高的电子迁移速度和导电性能。这使得AC/DC转换器能够更加精细地控制开关操作,从而实现更高效的能量转换。  此外,也可选择高开关频率,使用更小型的无源零部件。这是因为,即使是高频开关,GaN也可保持与Si的低频开关同等的高效率。  导电性电容的重要角色  在AC/DC转换器的设计中,输出电容器是至关重要的。导电性电容器可以帮助减小输出电压的纹波,并且在大功率开关电路中扮演着滤波的重要角色。当电容器吸收纹波电流时,必然会产生纹波电压。在实际应用中,通常要求电源纹波的大小不超过设备工作电压的1%。  若使用GaN,10KHz~800KHz宽屏范围内,永铭固态固液混合电容的ESR稳定,能够适应GAN高频开关的要求。  因此,在采用氮化镓的AC/DC转换器中,导电性电容器成为了最佳的输出电容器。  永铭匹配的相应导电性电容器  随着GaN的采用,高频开关AC/DC转换器使用逐步增加,为持续满足客户变化的需求,永铭作为导电性电容器的市场创新者,以其走在前沿的高性能/高可靠性技术,为客户带来创新的、全面的产品阵容(至100v)和优质服务。  我们的高分子固态铝电解电容器、高分子固液混合铝电解电容器、叠层高分子固态铝电解、高分子聚合物钽电容系列产品,均可高效匹配新型AC/DC转换器。  这类导电性电容器被在民用设备等中广为使用的5-20V输出、面向工业设备的24V输出、面向通信设备的48V输出等中广泛采用。为应对近年来电力短缺问题,需要获得更高的效率,向48V转轨的产品日益增多(车载、数据中心、USB-PD等),进一步拓宽GaN和导电性电容器的应用范围。  结语  在新时代下,永铭秉承“电容应用,有困难-找永铭”的服务理念,矢志通过新应用与新方案实现新要求和新突破,积极探索氮化镓应用下的AC/DC转换器小型化前景。永铭坚持聚焦新产品开发、高精度制造与应用端推广,为广大客户提供高品质的导电性电容器,提供创新的优质服务,加大研究投入,助力行业进步。
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发布时间:2023-05-10 09:57 阅读量:2065 继续阅读>>
永铭超级<span style='color:red'>电容</span>为RTC时钟芯片方案迭代升级保驾护航
  RTC (Real_Time Clock)被称为“时钟芯片”,它的中断功能能够定时唤醒网络中的设备,使设备的其他模块在大部分时间可以休眠,从而大大降低设备的整体功耗。  目前,RTC被广泛应用于安防监控、工业设备、智能仪表、摄像头、3C产品、光伏、商业显示屏、家电控制板、温控等相关领域各个领域。  图片RTC典型应用原理图  当设备断电、换电时,备用电池/电容可以为主机上的时钟芯片提供备用电流,保障RTC正常运行。  永铭超级电容(纽扣型、模组型、锂离子电容),以其出色的数据存储稳定性、优异的耐高低温性能、安全的材料特性与超长循环寿命等优势,有足够的潜力取代国际高端同行,帮助RTC模块获得更好的运行状态, 除此之外,永铭贴片型超级电容也是RTC的搭载选择之一。  目前市面上,给RTC时钟芯片备电的可以贴片过高温回流焊的产品主要以日韩系进口的414纽扣电池、414纽扣电容、日系三串纽扣贴片超级电容为主;但供货瓶颈,价格居高不下,确实给终端使用客户带来不少的困扰。  上海永铭一直秉承“电容应用,有困难-找永铭”的初心。为了给RTC的实际应用提供更全面的优质服务,在RTC时钟芯片备电服务器主板应用场景中,永铭推出的的贴片型超级电容,具有超低内阻、长寿命、超低自放电、宽温工作性能等优势。对比日韩系的414纽扣电容、414纽扣电池和日系三串纽扣贴片超级电容,永铭贴片型超级电容能更稳定地支持RTC长期工作,无须担忧电量耗尽,达到高可靠、免维护、规避电池高温工作风险等服务效果。  欢迎各位方案商前来咨询永铭超级电容产品的更多资讯,我们会有专门技术人员为您解答并推荐最佳应用方案。  总结  永铭超级电容相比市面上同类产品,是守护RTC迭代升级的更优选择,取代国际高端同行,为RTC时钟芯片方案迭代升级保驾护航、为客户解决实际问题、为行业带来科技福音。
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发布时间:2023-05-04 10:11 阅读量:1919 继续阅读>>
瑞萨的“RX671搭载型<span style='color:red'>电容</span>触控评测系统”和<span style='color:red'>电容</span>触控按键解决案例
  近年来,智能家电和其他物联网设备的人机接口(Human Machine Interface,HMI)受到了人们广泛关注,触控按键的卫生性能、设计性能和耐受性能均优于物理按键,相信很多用户都在考虑采用触控按键。  但是,首次引入触控按键时,您可能会发现在开发环境的构建、软件开发、触控按键相关硬件开发等方面存在很高的门槛。即便是首次进行触控按键的开发,想必大家也都期望能够轻松快捷地上手。针对此类需求,AMEYA360电子元器件采购网推荐的是RX671评测套件“RX671搭载型电容触控评测系统”和电容触控按键解决方案。  “RX671搭载型电容触控评测系统”是一款可以轻松对瑞萨提供的电容触控按键解决方案进行评测的套件,可以立即使用套件中的基板和示例程序开始评测。  一、32位单片机RX671  RX671是一款拥有120MHz高性能CPU、超大内存以及丰富的周边功能的产品。此外,它还配备了电容式触控传感器(CTSU),可实现高灵敏度和高抗噪性(已通过IEC 61000 4-3/4-6 level3噪声测试)。由于配备有CTSU,可以通过一个芯片实现IoT设备的主系统控制和触控按键,这所对应的处理性能和实时性能要求是现有RX产品无法实现的。  CTSU内置有多种抗噪电路,用于稳定地对辐射、传导引起的噪声混入进行电容测量,从而实现高抗噪能力。  “RX671搭载型电容触控评测系统”是RX671 CTSU的最佳评测套件。  二、评测套件介绍  评测套件由两块基板组成:CPU板和自电容方式评测板。CPU板包括RX671(100-pin LFQFP封装,2MB闪存/384KB SRAM),且配备了2ch PMOD,可以轻松连接SPI控制显示屏和Wi-Fi模块等扩展模块,不仅能进行触控按键部分的评测,还可以进行应用程序整体开发,因此推荐用于PoC试制。  自电容方式评测板配备了3个按钮、1个滑轮和1个滑块作为触控按键的基本要素,允许用户评测他们喜欢的触控按键形状。  RX671还提供支持触控按键功能开发的QE for Capacitive touch。QE for Capacitive touch是一种在集成开发环境e2 studio中启动的开发工具,可以通过GUI轻松地创建触控按键功能程序。创建过程包括以下3个步骤:  1、触控功能的驱动程序设置  进行单片机初始设置和触控按键实现用外围功能(I/O端口、定时器和CTSU)的设置。  2、灵敏度的调整  只需按照工作流程进行设置和操作,即可自动完成灵敏度的调整。  3、监测触控灵敏度,进行灵敏度微调  可以在实时确认触控传感器状态的同时调整灵敏度。  这样就能轻松快速地完成MCU的初始设置,直到触控按键可用。  由于硬件设计对于触控按键的开发至关重要,瑞萨还提供了参考文档“电容传感器单片机电容触控电极设计指南”。触控按键的灵敏度和抗噪性取决于多种因素,如电极片的形状、布线方式和接地模式。该指南介绍了电极片和布线的设计,并提供了推荐示例。参考该指南可以防止基板设计出现故障,并能缩短开发周期。  通过以上介绍,您是否已经对RX671触控按键解决方案及其评测系统有所了解?通过使用RX671搭载型电容触控评测系统和电容触控按键解决方案,从基于RX671的触控按键开发实施和讨论开始,到软件设计和硬件设计都能得到支持,即使是触控按键开发的初学者也可以轻松上手!
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发布时间:2023-04-03 09:27 阅读量:2150 继续阅读>>
ROHM开发出使用纳法级超小<span style='color:red'>电容</span>也能稳定运行的内置新电路的车载LDO稳压器“BD9xxN1系列” Nano Cap™ 技术为解决<span style='color:red'>电容</span>问题开拓了小型化和稳定化新领域
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向汽车动力总成系统、车身和汽车信息娱乐系统等广泛的车载应用的一次(直接连接12V电池)电源,开发出车载LDO稳压器*1 IC “BD9xxN1(BD950N1G-C、BD933N1G-C、BD900N1G-C、 BD950N1WG-C、BD933N1WG-C、BD900N1WG-C)”。近年来,随着各种设备的电子化进程加速,电子元器件的安装数量也与日俱增,为了减少元器件的尺寸和数量,对于减少常被用来提高电路稳定性的电容器数量的要求增加。 因此,电源电路越来越需要即使电容器容量很小也能稳定工作的电源IC,但是,1μF以下的输出电容量很难确保应用产品所要求的稳定性。为了解决这些课题,ROHM于2020年确立了用于电源IC的超稳定控制技术“Nano Cap™”。此次的新产品通过搭载Nano Cap™技术,实现了在输出电容器容量非常小的条件下也能稳定工作的LDO稳压器。新产品是搭载了ROHM自有的超稳定控制技术“Nano Cap™”的新型车载LDO稳压器系列,支持低至100nF(纳法:10的负九次方)的输出电容量,不到普通产品1/10,而且,在输入电压和负载电流*2波动的情况下,也能实现应用产品所要求的稳定工作(输出电压波动100mV以内:负载电流波动1mA⇔50mA/1µ秒时)。新产品支持超宽范围的输出电容量,不仅适用于普通的数μF的小型MLCC(多层陶瓷电容器)和大容量的电解电容器,也适用于以往实际应用中很难稳定工作的1μF以下的0603尺寸超小型MLCC,因此,不仅有助于元器件和电路板的小型化,还可以在更广泛的电容器条件下使用,有助于减少设计工时。新产品已于2022年4月开始出售样品(样品价格200日元/个,不含税),计划于2022年8月起暂以月产20万个的规模投入量产。 关于搭载Nano Cap™技术的本系列产品的阵容,ROHM计划到2022年底扩充到22种产品,到2023年底扩充到46种产品,旨在为解决应用中的更多问题做出贡献。<关于Nano Cap™>Nano Cap™是在ROHM的垂直统合型生产体制下,凝聚“电路设计”、“布局”、“工艺”三大先进模拟技术优势而实现的超稳定控制技术。稳定控制技术解决了模拟电路中电容器相关的稳定运行课题,无论是在汽车和工业设备领域,还是在消费电子设备领域,这项技术都有助于减少各种应用的设计工时。https://www.rohm.com.cn/support/nano<新产品详情>“BD9xxN1系列”是车载一次LDO系列新产品,满足车载产品125℃以上工作和汽车电子产品可靠性标准“AEC-Q100”的要求,也满足一次电源输入电压40V以上等基本要求。利用新搭载的超稳定控制技术“Nano Cap™”,新产品能够支持不到普通产品1/10的100nF输出电容量,而且,即使在输入电压和负载电流波动时,也能实现应用产品要求的稳定性(输出电压波动在100mV以内:负载电流波动1mA⇔50mA/1µ秒时)。围绕支持输出电容范围和响应性能,提供各项性能均衡的业界高性能产品。ROHM计划通过扩展输出电压和封装形式,到2022年底将本系列的产品阵容扩充至22款产品,到2023年底再增加24款产品并推出支持500mA输出电流的产品,产品阵容中共计46款产品,旨在持续为解决应用中的更多问题做出贡献。* 产品型号中的”xx”据输出电压而定(例 :3.3V=BD933N~、5.0V=BD950N~、可调=BD900N~)☆ :开发中<应用示例>◇燃油喷射系统(FI)和胎压监测系统(TPMS)等动力总成系统◇车身控制模块(BCM)等车身系统◇仪表盘、平视显示器(HUD)等信息娱乐系统  除了车载一次电源应用之外,还适用于其他更广泛的应用领域。<支持工具>ROHM提供高精度SPICE模型“ROHM Real Model”,在新产品验证用的仿真模型中,利用ROHM自有的建模技术,忠实地再现了实际IC的电气特性和温度特性,可使仿真值与IC实物的值完全一致。通过可靠的验证,可有效防止实际试制后的返工等情况发生,有助于提高应用产品的开发效率。<术语解说>*1) LDO稳压器(Low Drop Out Regulator / 低饱和稳压器)电源IC的一种,将直流(DC)电压转换为直流电压。输入和输出的电压差较低,属于“线性稳压器”(输入输出电压呈线性动作)。与DC/DC转换器IC(开关稳压器)相比,具有电路结构简单、噪声低等特点。*2) 负载电流、负载响应特性从电源IC的角度来看,微控制器、传感器等后级的电子电路都可以看作是“负载”。当这些负载工作时,会流过电流(负载电流),从而导致电源IC的输出电压波动(下降)。负载响应特性是指使负载电流导致波动的电压复原所需的响应时间和电源的稳定性。“Nano Cap™”是ROHM Co.,Ltd.的商标或注册商标。<宣传单>支持车载应用的150mA Nano Cap™ LDO稳压器IC (PDF:1.8MB)
发布时间:2022-08-03 15:15 阅读量:2807 继续阅读>>

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