深圳半导体电源管理推荐

时间:2022年08月23日 来源:

电源芯片主要应用于计算机、通信设备、汽车、工业控制等领域。近年来,电源管理芯片应用领域呈现出逐渐从低端消费电子向工业和汽车领域转型的现象。尽管目前电源管理芯片大的终端市场仍然是手机和消费类电子产品,但由于这类产品比较低端,因此价格竞争激烈;而另一方面,在汽车和工业电源IC市场应用领域,由于其应用技术要求较高,产品毛利率高,国外厂商大多聚焦于门槛较高的汽车和工业电源领域。整体来看,未来电源管理芯片应用领域从低端消费电子市场向工业、汽车市场转型将成为行业发展的新趋势。国内市场长期以来是被外企和进口产品主导,国内电源管理芯片公司竞争较为分散。深圳半导体电源管理推荐

在电路中电源芯片起到稳压的作用,如何降低芯片功耗是半导体产业的热点话题,电源管理芯片的目的是提高效率,无论是线性电源芯片,还是开关电源芯片,在电路中都是有存在损耗的,一般用静态电流这个指标,来判断电源芯片自身的损耗,当然静态电流,并不是低功耗考虑的一个因素,另外还有“转换效率”等因素。为了发挥电子系统的较佳性能,降低功耗以此来达到绿色环保的要求,增效节能的电源管理芯片选择也变得尤为重要。开关电源芯片是一款应用于5-12W以内较低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW。在恒压模式,采用准谐振与多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率;在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的RCS电阻进行调节。电源管理芯片的应用范围十分广阔,发展电源管理芯片对于提高整机性能具有重要意义。深圳半导体电源管理推荐电源管理技术属于电力电子技术的范畴,是集电力变换,自动控制等多学科于一体的边缘交叉技术。

随着技术升级和应用场景不断丰富,产业也逐渐从低端市场向市场渗透。在这个过程中,对于本土企业而言也是一个机会所在。因为尽管行业开始向市场转移,但低端市场仍旧是存在的,而且中低端产品并不表达着市场规模小,也不一定表达着利润空间有限。在低端产品实现规模上的突破,比产品技术上的突破,要相对容易很多。因此,这样的市场正是中国电源管理芯片“进口替代”的切入点。在电源管理芯片领域,对于普遍提到的“弯道超车”,没有长期的技术积累和市场检验,想要一跃而上成为领域的企业,是比较困难的。电源管理设计要从成本、性能整个系统设计来考虑。

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,那么线性电源是比较恰当的选择。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(ChargePump)。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。开关电源IC的选择不仅要满足电路性能的要求和可靠性,还要考虑其体积、重量、延长电池寿命和成本。

随着电子设备越来越多,对电源管理芯片要求也越来越高。随着应用不断创新,电源IC也多样化了,电源IC的市场需求也深化和及扩展。电源管理芯片是模拟IC的一大分支,是管理电子设备电能供应的心脏,负责电子设备所需的电能的变换、分配、检测等管控功能。目前,随着IC工艺发展,下游终端设备以及应用市场的不断丰富,对电源管理芯片的需求和性能的要求都在不断提升,逐渐延伸出新的特点和发展趋势。电源管理芯片虽不像 CPU、GPU 那样吸睛,但也逐渐成为了一个相对稳定的市场,成为业界关注的重点细分领域之一。电源管理主要负责将源电压和电流转换为可由微处理器、传感器等负载使用的电源。深圳半导体电源管理推荐

大家普遍将电源技术统称为“电源管理”。深圳半导体电源管理推荐

电子设备所具备的功能越多、性能越高,其结构、技术、系统就越复杂,传统的模拟技术电源管理IC满足系统整体电源管理要求的难度也就越大,价格也更加昂贵。数字控制器的重心主要由三个特殊模块组成:抗混叠(anti-aliasing)滤波器、模数转换器(ADC)和数字脉冲宽度调制器(DPWM)。为了达到与模拟控制架构同等的性能指标,必须具备高分辨率、高速和线性ADC以及高分辨率、高速PWM电路设计。ADC分辨率必须能够满足误差小于输出电压允许变化的范围,所需的输出电压纹波越小,则对ADC的分辨率要求越高。同时,由于抗混叠滤波器以及流水线式或SAR模数转换器会引入环路延时,所以我们迫切需要高采样速率的模数转换器。模拟控制器对所产生的可能脉冲宽度存在固有的限制,而DPWM可以产生离散和有限的PWM宽度集。从稳定状态下的输出角度看,只可能有一组离散的输出电压。由于DPWM是反馈环路中的一部分,因此DPWM的分辨率必须足够高才能使输出不显示众所周知的极限周值。不显示任何极限周值所需的少位数取决于拓扑、输出电压和ADC分辨率。同时,系统的环路稳定性由PI或者PID控制器来调整。深圳半导体电源管理推荐

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