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戴樂格與瑞薩擴大合作 瑞薩汽車平台採用戴樂格PMIC

英商戴樂格半導體(Dialog)日前宣布推出針對R-Car M3和R-Car E3汽車計算平台的電源管理IC(PMIC),進一步擴大與瑞薩電子的合作關係。 雙方合作關係建立在瑞薩電子的R-Car M3和R-Car E3平台,兩個平台的電源系統將包含DA9063-A系統PMIC以及DA9224-A輔助PMIC(sub PMIC)。每個設備都經過精確配置,可滿足特定電源通道(Power Rail)需求,包括電壓位準(Voltage Level)、峰值電流以及電源時序(Power Sequencing)等,以提供“量身訂做”的電源方案。 Dialog高度整合的PMIC方案非常高效,因此可以以最小的物料清單(BoM)成本實現了最小尺寸,同時降低了散熱設計的複雜性,這是在汽車系統嚴苛溫度環境中的關鍵因素。 將系統級電源分配到高度可配置的系統PMIC和輔助PMIC中的獨特劃分,使Dialog電源管理解決方案具有可擴展性和靈活性。使用相同的PMIC元件可以輕鬆滿足各種SoC系統電源規格,進而使設計人員可以在整個設計過程中對電源需求進行最佳化。這為特定的終端應用提供了最節能,最高效能的產品。 DA9063-A系統PMIC和DA9224-A輔助PMIC具有顯著的可擴展性和靈活性優勢,同時可在高溫環境中分配散熱負擔。內建的可配置引擎為系統設計人員提供了輕鬆解決其電源排序,散熱和系統控制難題的能力。直覺式的GUI(Smart Canvas)簡化了客製化過程,以實現“量身訂做”的電源管理解決方案。結果是一個高度最佳化,具有成本效益的電源管理解決方案,可實現最具競爭力的差異化系統設計。
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貿澤4月新品集錦

貿澤電子(Mouser)在2020年4月發表超過449項新產品,且這些產品均可當天訂單確認後出貨。 貿澤上個月發表的部分產品包括: Maxim Integrated MAX20353穿戴式裝置電源管理解決方案 Maxim Integrated MAX20353是一款高整合度且可編程、專為超低功耗的穿戴式應用設計的電源管理IC (PMIC)。 Bosch BHI260AB超低功耗智慧感測器 Bosch BHI260AB智慧感測器整合同級最佳的6軸陀螺儀/加速度計慣性測量單元和Fuser2 Core。 Stewart Connector M12 X編碼現場終端插頭 Stewart Connector M12 X編碼現場終端插頭提供八個位置,適用於工業環境中的乙太網路連接和資料傳輸。 安森美半導體NFP36060L42T SPM智慧電源模組 NFP36060L42T是一款進階的PFC SPM 3模組,能為消費性、醫療和工業等應用提供多功能、高效能的無橋式功率因數校正 (PFC) 輸入功率級。
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Maxim新PMIC縮小可穿戴裝置尺寸並增電池續航力

Maxim Integrated日前宣布推出MAX77654單電感多輸出(SIMO)電源管理IC(PMIC),協助消費性產品開發人員將方案尺寸減小50%,電池壽命延長20%。這款下一代SIMO PMIC僅採用單個電感即可提供三路輸出,效率高達91%,比傳統的四晶片系統提高16%。由於方案尺寸大幅縮小,與傳統電源配置相比,系統設計者能夠在可穿戴、耳戴式及其他小尺寸消費性產品中整合更多功能。對於緊湊型消費類產品,設計者在追求更小方案尺寸的同時,還必須考慮延長電池壽命(或縮小電池容量),以及減少發熱和雜訊。 MAX77654 SIMO PMIC利用單轉換器和單電感架構取代3路升/降壓轉換器及3個電感,説明系統設計者克服空間受限的挑戰。該元件還取代了2路LDO/負載開關、1個電池充電器以及附加無源元件,使方案尺寸減小50%。MAX77654的工作效率可達91%,電池壽命延長20%,大幅提升終端使用者體驗。元件的關斷電流低於500nA,5路調節器僅消耗6µA電源電流,使設計者能夠為低功耗消費類產品添加更多功能。相比單電感系統電源配置,MAX77654具有較低發熱,可將系統電路板的溫度降低20°C以上。此外,SIMO PMIC還提供較小的輸出電壓紋波(低於20mVp-p),適用於雜訊敏感的電源設計。
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貿澤介紹ADI/Coilcraft輕省工業解決方案

貿澤電子(Mouser)日前出版最新一篇技術性文章《採用高整合度電源管理IC,縮小工業設計》。這篇深度文章探索小型電源管理IC(PMIC)在工業應用中的用途,並舉出特殊例子,重點介紹亞德諾半導體(ADI)和Coilcraft方便好用的解決方案。 工業物聯網(IIoT)的興起,連帶使有助善加利用廠房有限樓板面積的高效元件的需求大增。為克服空間上的考量,設計人員和工程師必須選用尺寸最小的IC和被動元件,而元件本身也要具備最佳化的熱管理和能源管理特性,才能支援較高的整合等級。在《採用高整合度電源管理IC,縮小工業設計》一文中,Simon Duggleby探究了結合Analog Devices PMIC和Coilcraft變壓器,且有助於降低材料清單成本並釋放PCB空間的解決方案。 Analog Devices ADP1031微功率管理單元將電源管理與轉換、電源隔離和數位隔離等功能整合到同一個IC中,可縮小印刷電路板的面積。ADP1031裝置適合用於AD5758數位類比轉換器。兩個裝置搭配使用下,可符合基本的300V隔離需求,有助加快產品的設計和開發流程。 該文同時也討論適合搭配ADP1031裝置使用的變壓器和電感器,特別是Coilcraft的YA9293和WA8478返馳變壓器。這兩個裝置是特別針對Analog Devices的微功率管理單元所設計,具有1:1比率,適用4.5V至60V輸入電壓和2250 VRMS隔離,採用符合基本隔離等級需求的爬電和間隙設計。
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瑞薩推賽靈思FPGA/SoC用新PMIC參考設計

瑞薩電子(Renesas)日前宣布推出三款使用方便的電源管理IC(Power Management IC, PMIC)參考設計,可以選配DDR記憶體配置,為賽靈思(Xilinx)Artix-7 FPGA、Spartan-7 FPGA、以及Zynq-7000 SoC的多電源軌供電。瑞薩並與Xilinx密切合作,提供低風險且易於設計的電源解決方案,以加快FPGA和SoC的設計。同時,這些參考設計也加速了包括馬達控制、機器視覺攝影機(Machine Vision Camera)、可編程邏輯控制器(PLC)、家庭閘道器(Gateway)和電器、以及可攜式醫療和無線設備等各種工業和電腦(Computing)應用的電源開發。 瑞薩行動與基礎設施暨IoT電源事業部副總裁Andrew Cowell表示,藉由提供經過測試且完整的解決方案,該公司的PMIC參考設計可隨時連接Xilinx的Artix-7、Spartan-7和Zynq-7000裝置並為其供電,而大幅加快客戶的開發進度。且兩款多相位PMIC都採用瑞薩的R5調變技術,能實現較快的暫態響應,同時允許設計者動態調整功率來提高整體系統效能。 瑞薩的高效能PMIC參考設計提供方便好用的完整解決方案,使單一設計能夠支援不同的Xilinx速度等級和DDR3、DDR3L、DDR4、LPDr2、以及LPDDR3等不同的DDR記憶體類型。這些參考設計分別以四相位—三個輸出的ISL91211AIK PMIC,以及四個輸出的ISL91211BIK PMIC為基礎,兩款PMIC都能提供高達20A的總輸出電流和獨立的動態電壓調節(Dynamic Voltage Scaling)。其控制迴路經過調整,能以較佳方式支援Xilinx FPGA的負載設定檔(Load Profile)。並且,無需外部定序控制器(Sequencing Controllers),即可在內部管理電源軌的通電和關機(Power up and Shutdown)順序。此外,採用2MHz切換頻率(Switching Frequency)和快速負載暫態響應,使每片PMIC板能夠使用22uF的輸出電容(Output)和一個小型電感器(Inductor),來縮小解決方案的尺寸。兩款PMIC皆為尺寸4.7mm×6.3mm,間距0.8mm的35焊球(35-ball)BGA封裝。
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架構空間/電源效率雙雙達陣 SIMO PMIC添可攜式設計新意

然而該方法與此類便攜、輕巧裝置的其他重要要求矛盾,尤其是對小尺寸的要求。本文將探討三種重要的可攜式應用,證明即使需要多個模組,圍繞單電感多輸出(SIMO)核心轉換器客製化的整合式電源管理方法,也能輕易解決此難題。 圖1 無線連接的IoT設備 傳統電源設計難題多 傳統方案通常會使用多個開關調節器及相關電感或多個線性調節器。對於可攜式電源管理來說,SIMO架構可解決傳統方案電源效率低下和尺寸問題。 相較其他方法,該方案可以更小空間提供更高功率,支援更長的電池壽命和更小的外型尺寸。 雖然SIMO轉換器IC在整合度方面有所進步,但可能需要附加功能滿足更複雜的系統要求。這就帶來難題:有沒有可能將核心SIMO轉換器整合各種不同等級的協助工具,進而將整個電源管理系統在單個IC中實現? 以下的案例分析將SIMO技術應用到三種截然不同的可攜式應用中,進而解決此疑問。 圖2所示為典型的可充電電池系統。有交流插座頭存在時,交流插頭透過充電器為電池充電,同時透過SW2為負載供電;在無插頭的情況下,電池接管,透過SW1為系統供電。由於空間和成本限制,通常須使用多個LDO,同時利用單個開關調節器(BUCK)為最重的負載供電,且可能還需一個或多個LED驅動器,以支援IR遙控或RGB訊號。 圖2 典型耳戴式設備電源流程圖 以下針對三種不同應用對該系統進行客製化。 可充電電池系統實現高效供電 圖3所示為支援可充電電池系統的全整合SIMO PMIC方案,利用兩個升/降壓開關調節器(BB3、BB2)代替LDO(圖2中的LDO3、LDO2),實現對兩個負載高效供電;第三個升/降壓調節器(BB1)代替圖2中的BUCK;整合的LDO1用於雜訊敏感的負載;而該方案亦整合LED驅動器。最後,圖2中的充電器和開關也整合到圖3中的充電器和電源通路模組中。 圖3 使用SIMO PMIC1的可充電電池系統 使用SIMO開關調節器相較使用線性調節器的方案,前者的電源效率和尺寸優勢較大,透過使用升/降壓調節器,即使在輸入電壓下降到輸出電壓以下時也能進行調節,進而用盡電池能量。 電視或智慧家居等的可充電遙控器皆需電源管理系統,如充電器和紅外線LED驅動器,而SIMO PMIC為此提供使用者不同選擇。 智慧電源通路供電模式 至於圖4所示為PMIC中充電器和開關的配置。智慧電源通路電路在系統(SYS)和電池之間分配功率。當交流適配器作為電源時,輸入控制環路將系統電壓(SYS)調節至4.5V(VSYS-REG)。在此情況下,充電器(電晶體T2及其相關控制)由SYS接腳供電,並為電池充電;而當交流適配器不提供輸入電源時,電池透過T2為IC電路及系統負載供電。 圖4 智慧型電源通路 相比圖2的配置,由於T2既作為線性充電器(有交流適配器時)的傳輸電晶體,又作為開關(無交流適配器時),因此此配置具有更高的矽效率。 得益於其SIMO開關調節器和高效偏置LDO,小尺寸PMIC(採用2.15mm×3.15mm×0.5mm WLP封裝)以較小損耗提供電源,PCB空間僅為21mm2,不及普通實現方法的一半。圖5所示的方案布局考量到所有被動和主動元件,圖中的PMIC採用一個線性充電器(375mA)、一個三路輸出SIMO升/降壓調節器(共300mA)、一個LED驅動器(425mA)和一個LDO(50mA),而雙向I2C介面允許配置和檢查元件狀態。 圖5 SIMO PMIC1方案(21mm2) 此外,PMIC在待機模式的電流消耗僅為300nA,優於其他可用方案2倍以上的效率。此種能力及其較高效率延長寶貴的電池壽命,透過使用較小電池有效降低系統尺寸,同時延長兩次充電間的時間間隔。 非充電電池系統 實現多功能監測 圖6中更小的PMIC2可實現非充電電池系統所需的功能。 圖6 採用SIMO PMIC2的非充電電池系統 實際例子如活動監測儀和胰島素筆採用LED實現各種功能,通常由AA型或AAA型圓柱電池供電。 小尺寸PMIC供電適用於活動監測 智慧胰島素計量裝置有助於為胰島素筆加注正確數量的胰島素,並在加注結束時點亮LED,諸如身體活動、癲癇發作和睡眠監測儀等活動監測儀都同手錶般戴在手腕上,將LED發出的光調諧到各種不同頻率,穿透皮膚。 光電檢測器則檢測血液和身體組織反射的調變訊號,提供關於病人物理活動的資訊,如心率、運動和呼吸。 而SIMO PMIC是此類系統的選擇之一。圖7中的PMIC採用1個三路輸出SIMO升/降壓調節器(共300mA)、3個LED驅動器(每個3.2mA)和1個LDO(150mA),而雙向I2C介面允許配置和檢查元件狀態。 圖7 SIMO PMIC2方案(16mm2) 該PMIC(採用2.15mm×2.75mm×0.7mmWLP封裝)以較小PCB面積(16mm2)實現供電。而圖7所示的方案布局考量到所有被動和主動元件。此外,PMIC在待機模式下的電流消耗僅為300nA,有效模式下僅為5.6µA。 非充電電池系統設計精簡化 圖8中精簡型PMIC3整合3個升/降壓調節器,形成最簡單、較小尺寸的非充電系統實現方法。 圖8 採用SIMO PMIC3的非充電電池系統 最小PIMC適用於鈕扣電池/感測器 考量濕度以及其他IoT感測器要求小尺寸及可靠的電源管理系統,以實現較小尺寸及最長工作時間和保存期限,具低靜態電流的SIMO PMIC是此類應用的良好選擇。如圖9所示的PMIC採用三路輸出SIMO升/降壓轉換器(共300mA),而雙向I2C介面允許配置和檢查元件的狀態。 該PMIC(1.77mm×1.77mm×0.5mm WLP封裝)以較小PCB面積(14mm2)實現供電。而圖9所示的方案布局考量到所有被動和主動元件。此外,PMIC在待機模式下的耗流僅為330nA,有效模式下僅為1.5µA。 圖9 SIMO PMIC3方案(14mm2) PMIC設計解決電源管理挑戰 本文討論實現電池供電設備的小尺寸和高效率電源管理系統面臨的挑戰,並提出客製化的整合方案,透過將支援既定的複雜電路選擇性整合到單晶片PMIC,可發揮SIMO架構空間及電源效率優勢,並將SIMO技術應用到三種不同的可攜式應用。對於每種情況,該SIMO PMIC皆根據應用客製化,獲得的最佳結果實現較小PCB尺寸和較長電池壽命: .第一款PMIC(MAX77278) 整合線性充電器、智慧電源通路、三路輸出SIMO升/降壓轉換器、LED驅動器和LDO,是可充電應用的良好選擇之一。 .第二款PMIC(MAX77640) 整合三路輸出SIMO升/降壓轉換器、3個LED驅動器和1個LDO,為非充電應用提供客製化的方案。 .第三款PMIC(MAX17271) 整合三路輸出SIMO升/降壓轉換器,專門為小尺寸、精簡型應用客製化。 上述客製化的電源管理實現方案,較大程度發揮SIMO架構空間和電源效率優勢,為可攜式應用提供較小尺寸、較高效率的電源管理方案。 (本文作者皆任職於Maxim)
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羅姆供貨NXPi.MX 8M Nano系列處理器PMIC

半導體製造商羅姆(ROHM)針對恩智浦(NXP)的應用裝置處理器i.MX 8M Nano系列開發出專用高效率電源管理IC(下稱PMIC)BD71850MWV。NXP的i.MX 8M Nano系列是一款在運算能力、節能性、語音及音樂處理方面表現良好的應用處理器。 這款PMIC BD71850MWV運用ROHM的處理器電源技術,集結處理器所需電源系統(Power Rail)與機能,包括功率轉換效率高達95%的高效率DC/DC轉換器在內的系統,僅需1顆晶片即可提供所需電源和保護功能,同時還內建進行電源管理的ON/OFF時序器,不僅有助於裝置的體積縮減,也簡化應用設計,大幅縮短開發時程。此外,BD71850MWV為NXP提供的i.MX 8M Nano處理器評估套件中搭載的唯一PMIC,還可立即評估處理器的運作情況。 新產品特點包含將i.MX 8M Nano所需的電源功能整合在一顆晶片中,並提供小型化封裝,節省42%安裝空間;同時可根據系統用途加以客製化。至於新產品配置的功能含輸入電壓2.7V至5.5V、降壓型DC/DC轉換器x6ch、 LDO x 6ch,並搭載SD卡驅動用多工器;內建32.768kHz晶振電路,亦搭載豐富的保護功能,如緩啟動功能、電源軌錯誤檢測、過電壓保護及過電流保護等;該產品亦支援I2C介面Max 1MHz,並具備中斷功能(帶遮罩功能)。
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瑞薩新PMIC簡化汽車環景攝影系統設計

瑞薩電子(Renesas)日前宣布推出高整合型ISL78083電源管理IC(PMIC),可簡化用於多個高解析度攝影鏡頭模組的電源設計,從而縮短開發週期,降低物料成本(BOM)並降低供應鏈風險。這顆車載攝影機PMIC接受電池直接供電(36-42V)或同軸線供電(15-18V)的電源,並支援每個輸出高達750mA的輸出電流。該功率位準為現有高達7百萬像素的影像感測器甚至未來解析度更高的感測器,提供了充足的擴充空間。 瑞薩電子汽車業務部資深總監Niall Lyne表示,創新的ISL78083 PMIC擴展了瑞薩對汽車環景攝影機系統的支援,超越R-Car SoC的影像處理能力,並擴展到高解析度輔助攝影機的設計。使用ISL78083設計的攝影機體積較小,便於安裝在需要提供環景攝影機的車輛裡,而不會對車型風格或空氣動力學產生負面影響。 4通道ISL78083汽車攝影機PMIC有豐富的功能,包括一組主高壓同步降壓穩壓器,兩組輔助低壓同步降壓穩壓器,以及一組低壓差(LDO)穩壓器。內部整合了反饋和補償電路,僅需輸出電感器和電容器即可完成高效率的電源操作。ISL78083大幅降低BOM成本,與競爭解決方案相比,所需的外部元件減少7-10顆。ISL78083還具有四個過壓(OV)和四個欠壓(UV)監測器,三個電源良好指示器和一個重置輸出/故障指示器。另外,還提供OV/UV監測器用的參考電壓。
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Google Coral產品搭載瑞薩高效電源管理IC

先進半導體解決方案供應商瑞薩電子(Renesas)日前宣布其ISL91301B電源管理IC(PMIC)應用於最新的Google Coral產品當中,包括Mini PCIe加速器、M.2加速器A+E密鑰(M.2 Accelerator A+E Key)、M.2加速器B+M密鑰(M.2 Accelerator B+M Key)、以及系統模組(System-on-Module, SoM)。Google Coral可和任何規模的程序(Process)無縫整合,進而協助設計人員為多個行業創建各種當地的人工智慧(AI)解決方案。 瑞薩電子行動基礎設施與物聯網能源事業部副總裁Andrew Cowell表示,很高興能和Google合作,一起開發創新的下一代產品。該公司的多相位PMIC採用瑞薩電子的R5調變技術,可實現極為快速的暫態響應,因此Google的設計人員能夠機動性地調整功率來改善整體的系統效能。 Google Coral技術支援低功耗設備的高等神經網路(Advanced Neural Network)處理程序,其核心是Google Edge張量處理單元(Tensor Processing Unit, TPU)協同處理器,能執行每秒4萬億次的操作(Trillion Operations Per Second, TOPS),而每TOPS所使用的功率僅為0.5瓦(每瓦2TOPS)。例如能以節能的方式,執行諸如以400 FPS速度運作MobileNet...
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意法推高整合低功耗PMIC節省電路板空間

意法半導體(ST)推出STPMIC1電源管理晶片(Power-Management IC, PMIC),其整合四個DC/DC降壓轉換器、一個DC/DC升壓轉換器和六個低壓降穩壓器(Low-Dropout Regulator, LDO),可滿足應用處理器之高整合系統的複雜功率需求。 Octavo Systems策略副總裁Greg Sheridan表示,STPMIC1是OSD32MP1x系列系統級封裝元件的理想電源管理解决方案,只有一個輸入和14個輸出軌(包括5V升壓電壓),可滿足STM32MP1微處理器的全部電源需求,同時還有多個輸出可以爲系統的其餘元件供電。該公司SiP能夠採用18mm×18mm的小尺寸封裝,並彈性地為各種應用供電。 該晶片是意法半導體STM32MP1異構多核微處理器的最佳配套PMIC。STM32MP1整合了單核心和或雙核心Arm Cortex-A7處理器和Cortex-M4內核心、可選3D圖形處理單元,以及豐富的數位和類比外部周邊,適用於各種應用領域。 相較使用離散元件設計相同數量的電源軌,STPMIC1不僅能節省電路板空間和物料清單成本,而且還能提供電源軌監控和保護功能,處理上電/掉電順序,並滿足ST32MP1的電壓精度和建立時間要求。 意法半導體授權合作夥伴Octavo Systems利用STM32MP1和STPMIC1開發出了OSD32MP1x系列微處理器系統級封裝(SiP)元件。相較採用離散元件之等效系統,該解决方案佔板面積减少高達64%,同時還解决了上電掉電順序等電源設計難題。 除爲微處理器單元(Microprocessor Unit, MPU)和外部系統元件供電之外,STPMIC1還提供一個DDR內存參考電壓電源、一個500mA USB OTG功率開關和一個通用功率開關。MPU可以透過I²C介面和其它腳位管理PMIC。 電源管理IC的四個降壓轉換器旨在確保電源瞬態響應快速,輸出電壓控制精準,以應對各種運作條件。在低負載時,脉衝頻率調變模式可提升電源效能;在正常運作時,脈衝寬度調變(Pulse-Width Modulation, PWM)同步可最大程度地降低電磁干擾(Electro-Magnetic Interference, EMI)。 升壓轉換器具有旁路模式功能,最多可以爲兩個USB連接埠供電,在使用電池或低成本5V AC/DC變壓器時,確保電壓調整平順。 在六個LDO穩壓電源通道中,有一個通道提供DDR3內存介面的終端電阻供電,其旁路模式還可為低功耗DDR供電。另一個通道則提供了自動電源檢測功能,可以爲USB PHY晶片供電,其餘四個LDO則是通用穩壓電源。 爲簡化STPMIC1原型開發,意法半導體還推出STPMIC1的評估板STEVAL-PMIC1K1,簡單易上手,可用於啟動電源管理IC功能的按鈕和數位I/O,以及連接穩壓器和功率開關的排針。評估板還包括一個USB加密盤,用於配置晶片的寄存器。
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