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德州仪器推出多款电源产品,更小尺寸、更高功率赢得市场青睐

2018-11-08 09:36:59 来源:电子变压器与电感网

随着市场需求的不断演化,各个行业对于电源的要求越来越严格,大功率,小尺寸,高集成度等等,都对电源产品供应商提供了不小的挑战。小尺寸是非常明显的一个趋势,尤其是偏消费类的产品,如智能手机、可穿戴产品、物联网相关产品等,不仅要求电源芯片的尺寸达到更小的标准,对整体解决方案也有同样要求

随着市场需求的不断演化,各个行业对于电源的要求越来越严格,大功率,小尺寸,高集成度等等,都对电源产品供应商提供了不小的挑战。小尺寸是非常明显的一个趋势,尤其是偏消费类的产品,如智能手机、可穿戴产品、物联网相关产品等,不仅要求电源芯片的尺寸达到更小的标准,对整体解决方案也有同样的要求。除了对尺寸的要求,对产品集成度的要求也越来越高,要在更小的尺寸内达到更高的功率,这对电源设计者来说是主流的设计趋势。

通过对比德州仪器的产品发展过程,我们可以很清晰地观察到这一趋势。

德州仪器推出多款电源产品,更小尺寸、更高功率赢得市场青睐

图1: 宽输入电压转换器功率密度演化

这一次,德州仪器带来三款新型电源产品,用更小尺寸、更高功率赢得市场青睐。

电源模块LMZM33606是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个薄型封装中整合了一个具有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。

它具有三个明显的特征:

1、EMI特性优良,开关电源是EMI的主要来源,原因之一是电流环路为高频,电容已集成到模块中,可以把电流环路做到更小,以满足很多EMI标准。从模块规格上看,它可以满足EN55011和CISPR11辐射的标准。所以,EMI性能优越,工程师不再需要花时间调试EMI性能。

2、功率密度,将被动元器件,如电感、电容、电阻器件等集成到芯片里,采用QFN封装,下面是基板,因此热阻比较小,散热性好。再加入一些屏蔽电感,屏蔽电感比传统的电感EMI性能更高。

3、WEBENCH®使设计变得简单,TI支持使用WEBENCH®在线设计,为用户提供便利,只需将输入输出参数放到WEBENCH®里,易于算出电容和电阻。

LMZM33606电源模块主要应用在各种DC/DC产品中,测试测量、医疗与成像、工业与工厂自动化都是非常典型的应用场景。

TPS62827是5.5V输入,4A输出的降压转换器,它的主要特点:

1、输出精度比较高。采用DCS的控制可以使得精度控制在1%(偏差)范围内,比较符合处理器和FPGA的应用。

2、整个PCB板子小,芯片尺寸只有1.5mm×1.5mm,外围的部件也较小,板子的功率密度很高。

3、除了4A的产品还有2A-3Apin to pin,如果客户不需要大电流,可以用pin to pin与其置换。

4、TI所有的产品都支持WEBENCH®在线仿真和设计,简化设计应用,只要把参数输入进去,所有的结果在网站上可以得到非常好的显示。

凡是需要小体积、低EMI和二级电源低于5.5V输入的地方都可以应用TPS62827,如数据存储、楼宇自动化、便携式电子设备、通讯设备等。

随着摩尔定律逐渐临近极限,使用氮化镓的产品越来越多。氮化镓的特点非常明显,它具有宽直接带隙、强原子键、高热导率、化学稳定性好,这些特点使它在光电子、高热大功率器件和高频微波器件应用方面成为热点。德州仪器也推出了不少氮化镓产品,并备受业界好评。这次,TI也带来了新型即用型600V氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)功率级产品组合-LMG341x GaN。

德州仪器推出多款电源产品,更小尺寸、更高功率赢得市场青睐

LMG341x GaN功率级的优势:

1、实现更高功率密度和效率。GaN功率级功率密度式硅MOSFET的两倍,而功率损耗降低了80%,具有高达MHz级的切换频率。

2、用于各种功率等级的设备。充分集成的驱动器、FET和50mΩ、70mΩ保护以及扩展产品组合为应用提供了单片解决方案,范围在低于100W至10kW。集成驱动器、FET及保护于一体,单芯片支持小于100W至10kW的方案。

3、简化设计。AC-DC、隔离DC-DC以及逆变器拓扑设计的全面产品组合便于设计,并且上市速度更快。

4、系统可靠性。本产品组合接受了2000万小时的设备可靠性测试,包括加速和应用内硬开关测试。此外,每个器件均提供集成的散热和高速、100ns过流保护,以防止直通和短路情况。

在新闻发布会中,TI还特意为电子产品世界记者准备了一份礼物,来自德州仪器和全集成PWM控制器之父Robert Mammano的出品的简体中文版《电源设计基础》。书中用简单易理解的语言介绍了从电路元器件,电源基本电路拓扑,各种控制策略,磁元件设计,辅助电源电路,电磁噪声处理,电源故障管理,实现高效率设计,数字功率控制以及电源结构这些涉及电源几乎所有内容。

本文由大比特资讯收集整理(www.big-bit.com)

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