
Firma ROHM opracowała układ scalony przetwornika DC/DC w topologii Buck z wbudowanym regulatorem przełączania MOSFET, BD9S402MUF-C dla zastosowań motoryzacyjnych, takich jak systemy informacyjne i ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), wykorzystujących zaawansowane czujniki i kamery.
W ostatnich latach wymagania bezpieczeństwa w sektorze motoryzacyjnym wzrosły wraz z postępem innowacji technologicznych w zapobieganiu wypadkom i jeździe autonomicznej. Zgodnie z tym układy SoC i MCU, które kontrolują ADAS z wbudowanymi czujnikami i kamerami, prowadzą do większego wyrafinowania, co wymaga, aby układy scalone zasilania działały bardziej stabilnie, nawet w warunkach poważnych wahań prądu obciążenia.
Aby sprostać tym potrzebom, w 2017 r. firma ROHM wprowadziła technologię ultraszybkiego sterowania impulsami Nano Pulse Control™, która zapewnia niskie napięcie wyjściowe przy wysokich częstotliwościach przełączania, a w 2021 r. wprowadziła technologię szybkiej reakcji na obciążenie QuiCur™, która zapewnia stabilną pracę. Układ scalony wykorzystujący technologię QuiCur™ umożliwia wiodącą w swojej klasie stabilną pracę w porównaniu z motoryzacyjnej klasy układami scalonymi konwertera DC/DC o równoważnej wydajności.
Nowy układ BD9S402MUF-C obsługuje napięcia wyjściowe do 0,6 V i prąd wyjściowy 4A przy częstotliwościach przełączania wyższych niż 2 MHz w kompaktowym rozmiarze wymaganym przez coraz bardziej wyrafinowane aplikacje zasilania wtórnego dla wysokowydajnych mikrokontrolerów oraz SoC. Co więcej, zawiera opatentowaną technologię szybkiej reakcji na obciążenie QuiCur™ i umożliwia stabilną pracę przy wiodącym w branży napięciu 30mV (warunki pomiaru: napięcie wejściowe 5V, napięcie wyjściowe 1,2V, pojemność wyjściowa 44μF, zmiana prądu obciążenia od 0 do 2A/2μs ). Przekłada się to na zmniejszenie o 25% wahań napięcia wyjściowego w porównaniu z wiodącymi w swojej klasie standardowymi produktami o równoważnej funkcjonalności, co czyni go idealnym do stosowania w najnowszych ADAS w trudnych warunkach zasilania wymagających stabilnej pracy w granicach 5%, nawet przy niskim napięciu wyjściowym.
BD9S402MUF-C jest również wyposażony w nową funkcję wyboru wydajności odpowiedzi obciążenia, która pozwala użytkownikom łatwo przełączać priorytet między „wahaniami napięcia” (dla wiodącej w branży stabilnej pracy) a „redukcją pojemności” (aby zapewnić stabilną pracę przy 22 μF) poprzez ustawienie terminala. W rezultacie użytkownicy mogą znacznie zmniejszyć zasoby wymagane do projektowania obwodów mocy, ponieważ stabilną pracę można łatwo osiągnąć nie tylko na początkowym etapie projektowania, ale także podczas zmian specyfikacji lub modelu.
| Part No. | Input Voltage [V] | Output Voltage [V] | Output Current (Max.) [A] | Output Voltage Accuracy [%] | Switching Frequency [MHz] | Output Capacitance [μF] | QuiCur™ Technology | Operating Temperature [°C] | Package [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD9S402MUF-C | 2.5 do 5.5 | 0.6 do VIN×0.75 | 4.0 | ±1.0 | 2.2±0.2 | 22/44 | + | od -40 do +125 | VQFN16FV3030 (3.0×3.0×1.0) |
| BD9S400MUF-C | 2.7 do 5.5 | 0.8 do VIN×0.8 | ±1.5 | 22 do 470 | - |

Moduły i zestaw Digi PLConnect 7005 zostały zaprojektowane z myślą o interoperacyjności i zgodności ze standardami...

Firma Microchip Technology zaprezentowała transceivery Ethernet PHY VSC8541RT i VSC8574RT z certyfikatem QML klasy...

Przegląd produktów firmy Microchip zawiera wybór najnowszych rozwiązań oraz projektów referencyjnych.

Nowej generacji seria komputerów SPC-XXWR2, wyposażona w wytrzymałą obudowę ze stali nierdzewnej, smuklejszy profil i...

Dlaczego warto wdrożyć OSDP? SIA zachęca do szerokiego przyjęcia tego standardu, który już dziś jest szeroko...

Digi XBee® to rodzina bezprzewodowych modułów komunikacyjnych przeznaczonych do rozwiązań wbudowanych. Wykorzystując...
