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ROHM建立可大幅下降电容器容值的电源技能“Nano Cap™”

全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)确立了一种新的电源技术“Nano Cap™”,使用该技术,可以使包括汽车和工业设备在内的各种电源电路在外置电容器容量为极小的nF级(纳米级: 1纳米为

全球闻名半导体系造商ROHM(总部坐落日本京都市)建立了一种新的电源技能“Nano Cap™”,运用该技能,可以使包含轿车和工业设备在内的各种电源电路在外置电容器容量为极小的nF级(纳米级: 1纳米为10的负9次方米)时也可安稳操控。

在电子设备的电源电路中,会运用外置电容器来安稳输出。例如,在由线性稳压器和微操控器组成的电路中,一般需求在线性稳压器的输出端装备1μF的电容器,在微操控器的输入端装备100nF的电容器。

此次,在线性稳压器中运用了交融ROHM“电路规划”、“布局”及“工艺”三大模仿技能优势而完成的电源技能“Nano Cap”,使线性稳压器的输出端不再需求电容器,仅用一枚100nF的电容器即可完成安稳运转,因而,可大大减轻电路的规划担负。

未来,ROHM将会进一步开发旨在消除电容器的“Nano Cap”技能,并且,未来开发的产品中,不只在线性稳压器中运用“Nano Cap”技能,并且在运算放大器和LED驱动器等其他模仿IC中也将选用该技能。ROHM经过削减电容器、下降容值,并有用运用资源,减轻环境负荷,为社会贡献力量。

现在,选用了“Nano Cap”技能的运算放大器已部分开端出售样品,别的,相应的线性稳压器和内置了相应稳压器的LED驱动器也将于2020年内开端出售样品。

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<布景>

近年来,跟着人们节能认识的不断提高,各种运用的电子化进程加快。特别是在轿车范畴,电动轿车和自动驾驶技能的开展带来的技能创新,使电子元器件的运用数量逐年添加。另一方面,为使电子电路愈加安稳而运用的电容器(特别是积层陶瓷电容器),是很常用的电子元器件,因而期望尽量削减所用电容器数量的需求日益高涨。

继超高速脉冲操控技能“Nano Pulse Control™”、超低耗费电流技能“Nano Energy™”之后,ROHM又建立了第三种Nano电源技能“Nano Cap™”,这是可以削减线性稳压器中以往有必要的外置电容器的一项新技能。经过削减电源电路中的电容器数量和下降容值,十分有助于减轻包含轿车范畴在内的很多范畴的电路规划担负。                            

<关于Nano Cap™>

Nano Cap是在ROHM的笔直统合型出产体系下,凝集“电路规划”、“布局”、“工艺”三大顶级模仿技能优势而完成的超安稳操控技能。安稳操控处理了模仿电路中电容器相关的安稳运转课题,无论是在轿车和工业设备范畴,仍是在消费电子设备范畴,这项技能都有助于削减各种运用的规划工时。

<Nano Cap技能详解>

Nano Cap经过改进模仿电路的呼应功能,并尽可能地削减布线和放大器的寄生要素,对线性稳压器的输出供给安稳的操控,然后可以将输出电容器的容值降至以往技能的1/10以下。

因而,比方由线性稳压器和微操控器组成的电路,一般的线性稳压器需求在线性稳压器的输出端装备1µF的电容器,在微操控器的输入端装备100nF的电容器,而选用Nano Cap技能的线性稳压器,仅需微操控器端的100nF电容器即可完成安稳运转。在Nano Cap技能的实践评价(条件: 电容器容量100nF,负载电流动摇50mA)中,职业要求是输出电压动摇相对于负载电流动摇的值在±5.0%以内,以往支撑100nF的线性稳压器的输出电压动摇为±15.6%,而选用Nano Cap技能的评价芯片仅为±3.6%,运转十分安稳。

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<关于以往的Nano电源技能>

Nano电源技能是ROHM在公司的笔直统合型出产体系下,凝集“电路规划”、“布局”和“工艺”三大顶级模仿技能优势而建立的技能。下列以Nano为关键词的ROHM技能,被广泛运用于以电源IC为主的各种产品中,助力处理运用的课题。

“Nano Pulse Control™”:

一种超高速脉冲操控技能。在电源IC中完成纳秒(ns)级的开关导通时刻(电源IC的操控脉冲宽度),使得以往有必要由2枚以上电源IC构成的从高电压到低电压的电压转化,仅由“1枚电源IC”即可完成。该技能十分有助于轻度混合动力轿车、工业机器人及基站的辅佐电源等用48V电源体系驱动的运用的小型化和体系的简化。

“Nano Energy™”:

一种超低耗费电流技能。针对IoT范畴的关键词“扣子电池十年驱动”,经过竭力削减超轻负载时的耗费电流,以及与下降耗费电流相限制的要素,使无负载时完成了纳安(nA)级的耗费电流。该技能有助于移动设备、可穿戴式设备及IoT设备等用电池和小型电池驱动的电子设备的长时刻驱动。

图3.jpg

如欲进一步了解概况,请阅读ROHM的模仿电源网页(点击下列链接)。https://www.rohm.com.cn/support/nano

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