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 | - |