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W/TD双模手机收发机的架构及可复用的功能模块分析

2020-01-20 17:28 次阅读

1. 概述

目前的GSM 网络由于频谱资源受限,传输速率低等缺点,已不足以满足人们通信的需求,必然逐渐被第三代移动通信网所代替。第三代移动通信标准包括WCDMA, CDMA2000,TD-SCDMA, WiMAX 四种。

FDD 模式的WCDMA 已在全球范围大规模商用,发展明显快于同为FDD 模式的CDMA2000。而TD-SCDMA是我国自主研发的3G 标准,相比于同为TDD 模式的WiMAX,TD-SCDMA 在降低同频干扰,支持移动性方面更优于WiMAX,同时更易于和WCDMA一起实现双模手机,并且TD-SCDMA 在我国比WiMAX 离商业化更近一步。

WCDMA 和TD-SCDMA 各有其优缺点,两者互为补充的混合组网方式可能是我国3G未来的演进趋势。因此实现支持WCDMA/TD-SCDMA(后文简称:W/TD)双模式的手机基带芯片不仅有利于提高国内的3G 市场竞争力,同时也能为开拓3G 国际市场提供先决条件。

本文首先简单介绍W/TD 双模手机收发机的整体架构,然后对WCDMA 和TD-SCDMA 协议中外部收发机的信号流程进行可复用性分析,并从上行和下行两个方面分析了外部收发机中可复用的功能模块。本文的分析基于3GPP-Release 7 版本。

2. W/TD 双模手机收发机

双模手机可将所支持的两种模式中相同的功能模块进行复用,以减少硬件资源的浪费。W/TD 双模手机收发机的基本功能框图如图1 所示。从图中可看出,W 和TD 收发机中大部分功能模块均可复用,对功能模块按复用层次进行划分可分为物理层的复用和高层的复用,其中物理层的复用包括:

1) 射频器件的复用。主要是混频器,增益放大器滤波器的复用。

2) 数字中频或基带信号处理模块的复用(内部收发机)。主要是A/D,D/A,数字滤

波器,数字混频器等功能器件的复用。

3) 物理信道向传输信道相互映射过程的复用(外部收发机)。主要是信道编解码,CRC校验,交织解交织,速率匹配等功能器件的复用。高层的复用包括MAC 层,RLC 层,RRC 层等处理功能复用,高层复用的主要表现是软件协议栈的复用。

图1 W/TD 双模手机收发机的基本功能框图

W/TD双模手机收发机的架构及可复用的功能模块分析

3. 外部发送机的可复用性分析

外部发送机实现上行物理信道的编码映射功能。本节根据W(WCDMA)和TD(TD-SCDMA)上行物理信道编码映射流程的相似性将上行物理信道映射方式分为3 类:通用方式(General Uplink),增强型方式(Enhanced Uplink),特殊方式(Special Uplink)分别进行分析。如表1 所示。

表1 上行物理信道编码映射流程分类

分类方式 上行物理信道(模式)

上行通用方式(GU) DPCH(W/TD),PRACH(W/TD),USCH(TD),E-RUCCH(TD)

上行增强型方式(EU) E-DCH(W/TD),上行特殊方式(SU) HS-DPCCH(W),HS-SICH(TD)

E-DPCCH(W),E-UCCH(TD)

W/TD双模手机收发机的架构及可复用的功能模块分析

3.1. 上行物理信道通用编码映射方式的复用(GU)

通过分析协议,W和TD 的上行物理信道通用编码映射过程大部分功能模块均可以

用(如图2 中的紫色方框功能)。除比特加扰,子帧分段和物理信道映射模块外,其他模块只需要在切换系统的时候进行参数配置即可。

TD模式的物理信道E-RUCCH 的编码映射过程是通用编码映射过程的一个子集,只需针对E-RUCCH 生成一组相应的配置参数即可。

图2 W/TD 的通用编码映射过程

3.2. E-DCH 编码映射方式的复用(EU)

物理信道

分段交织

W-FDD物理

MUX 信道映射

TD物理

信道映射

MUX

CRC校验

码块分段

信道编码

H-ARQ

速率匹配

W/TD

加扰W/TD

16QAM星

座重排

图3 W/TD 的E-DCH 编码映射过程

W/TD双模手机收发机的架构及可复用的功能模块分析

3GPP-Release 7 协议中,W 和TD 均支持HSUPA。研究协议可知,W 和TD 的E-DCH 编码映射过程大部分功能模块也可以复用(上图3 中的紫色方框功能),并且有一些可以和通用编码映射方式的功能模块复用,如CRC 校验,信道编码,加扰,交织,物理信道映射等,只需要在不同类型物理信道映射前进行参数配置即可。例如,对TD模式的E-DCH物理信道只需一个时隙,不需要物理信道分段功能,但可将其看作物理信道分段的一个特殊情况加以对待。

图4 为复用GU 和EU 后的编码映射功能框图,其中红色功能模块不仅W 和TD 两种模式可以复用,并且GU 和EU 两种编码映射方式也可复用;蓝色功能模块为GU 和EU 两种编码映射方式可以复用;紫色功能模块为W和TD 两种模式可以复用。

图4 W/TD 的GU/EU 编码映射过程

W/TD双模手机收发机的架构及可复用的功能模块分析

3.3. 其他上行物理信道(SU)

其它上行物理信道中,E-DPCCH 和E-UCCH 的编码映射方式类似(统称为SU-E),而HS-DPCCH 和HS-SICH 的编码映射方式类似(统称为SU-HS)。Reed-Muller(RM)编码不仅在SU 中使用,在上行TFCI 编码中也要使用,TD 模式的RM 编码要支持(32,10),(16,5),(64,10),(48,10),(32,6)五种。而W 模式的RM 编码要支持(32,10),(30,10)和(20,5)三种。由于(64,10)RM 编码的子集即可实现其他模式,因此可将上述RM 编码模块(如下图5 中紫色的功能模块)复用为一个,通过配置参数来选择RM 编码模块的工作模式。

图5 W/TD 的SU 编码映射过程

W/TD双模手机收发机的架构及可复用的功能模块分析

3.4. 小结

综上所述,双模外部发送机可用1 个比特控制W/TD 模式,2 个比特控制是GU,EU,SU-E,SU-HS 中的哪一种编码映射方式,从而完成上行物理信道编码映射的功能模块复用过程。

4. 外部接收机的可复用性分析

下行的接收过程可分为内部接收机和外部接收机两部分,内部接收机把AD 采样信号解调解扩为软判决物理信道信息的功能模块;外部接收机把软判决物理信道信息进行解码和传输信道映射的功能模块。

本节根据W 和TD 不同物理信道下行解码映射流程的相似性将其分为3 类:通用方式(General Downlink),高速方式(High-speed Downlink),其他方式(Other Downlink)分别进行分析。如表2 所示。

表2 下行物理信道解码映射流程分类

分类方式 下行物理信道(模式)

下行通用方式(GD) DPCH(W/TD),P-CCPCH(W/TD),S-CCPCH(W/TD),

F-DPCH(W),DSCH(TD)

下行高速方式(HD) HS-PDSCH(W/TD)

下行其他方式(OD) HS-SCCH(W/TD),E-AGCH(W/TD)

E-RGCH(W),E-HICH(W/TD)

W/TD双模手机收发机的架构及可复用的功能模块分析

4.1. 下行通用解码映射方式的复用(GD)

分析协议可得,W和TD 在下行通用解码映射方式上也有一些功能模块可以复用。(如图6 中紫色功能模块可以复用),其中W 和TD 的区别主要在两方面:一是W 和TD的速率匹配的顺序不同;二是W 中为了支持传输信道固定位置和灵活位置两种模式增加了两个DTX 插入过程。

图6 W/TD 的GD 解码映射复用过程

W/TD双模手机收发机的架构及可复用的功能模块分析

4.2. 下行HS-DPSCH 解码映射方式的复用(HD)

WCDMA中HSDPA 支持QPSK,16QAM,64QAM,而TD-SCDMA中HSDPA仅支持QPSK 和16QAM,因此对于HSDPA 中星座重排和解交织功能,TD 可作为W 实现功能的一个子集。对于HSDPA 的CRC 校验过程,W 采用的方法有两种,TD 只采用其中一种,因此也可为W 的一个集。图7 即为HD 的解码映射复用过程。

图7 W/TD 的HD 解码映射复用过程

W/TD双模手机收发机的架构及可复用的功能模块分析

对比图6 和图7,HD 中一些功能模块是GD 功能模块的子集,可以和GD 方式的功能模块复用,如CRC 校验,信道解码等;同时HD 的有些功能模块需支持QPSK 和16QAM,如解交织,物理信道映射等,GD 的这些功能模块就是HD 的子集。所以需在不同类型物理信道映射前对不同模块进行参数配置。

图8 为复用GD 和HD 后的解码映射功能框图,其中红色功能模块不仅W 和TD 两种模式可以复用,并且GD 和HD 两种解码映射方式也可复用;紫色功能模块为W 和TD 两种模式可以复用;蓝色功模块为GD 和HD 两种解码映射方式可以复用。

图8 W/TD 的GD/HD 解码映射复用过程

W/TD双模手机收发机的架构及可复用的功能模块分析

4.3. 其他下行信道(OD)

4.3.1. 下行信道HS-SCCH 和E-AGCH 的解码解映射方式的复用(OD-1)同HD 解码映射方式相似,HS-SCCH 和E-AGCH 的解码映射过程中,大部分功能模块均为GD 解码映射过程的子集(如图9 中紫色功能模块)。因此也可以和GD 解码映射过程的功能模块进行复用。

图9 W/TD 的HS-SCCH 和E-AGCH 解码映射的复用过程

W/TD双模手机收发机的架构及可复用的功能模块分析

4.3.2. 其他下行信道E-RGCH,E-HICH(OD-2)

E-RGCH 和E-HICH 传输信道承载的信息很少,所以E-RGCH 和E-HICH 的解码映射功能非常简单。而且由于E-RGCH为WCDMA特有的传输信道,且W和TD模式在E-HICH的物理信道映射方面区别较大,因此E-RGCH 和E-HICH 的解码映射功能不需复用。

4.4. 小结

综上所述,双模外部接收机可以使用1 个比特控制W/TD 模式,2 个比特控制是GD,HD,OD-1,OD-2 中的哪一种编码映射方式,从而完成下行传输信道解码映射的功能模块

复用过程。

5. 其他考虑

5.1. WCDMA 的压缩模式对复用的影响

为了支持异频测量,WCDMA 引入压缩模式。压缩模式的方法主要有两种:减小扩频码长度和高层调度。在上行和下行信道映射过程中,压缩模式与普通模式的区别主要在速率匹配,DTX 插入和物理信道映射等功能模块的参数计算上。

5.2. WCDMA 的MIMO 模式对复用的影响

WCDMA 的下行物理信道支持MIMO 模式。同普通模式相比,除了HS-SCCH 和HS-DPCCH 的解码映射方式在MIMO 模式下稍有不同外,其他传输信道的解码映射方式不变。只是在内部接收机解调后增加了MIMO 解码以提高传输可靠性。

5.3. 上下行之间的模块复用性

从最大复用的角度来看,在上行发送和下行接收链路中,有些功能模块可以上下行共用,如CRC 校验,比特加扰,交织解交织的地址产生器等。但由于WCDMA 是FDD 模式,所以上行发送和下行接收过程同时进行,如果上下行共用相同模块则需对上行和下行进行串行处理,这会大大增加共用模块的处理速度,同时增加缓冲区的存储空间,有时反而得不偿失。因此可以考虑上下行共用两个并行模块,根据不同协议的处理要求对并行模块进行配置。如在处理WCDMA 协议数据时,两个并行模块可一个处理上行数据,一个处理下行数据;在处理TD-SCDMA 协议数据时,两个并行模块可同时处理上行数据,也可同时处理下行数据。

6. 结论

本文的分析结果表明,WCDMA/TD-SCDMA 的外部收发机中大部分功能模块可进行复用,在不同协议间切换时,只需对复用的功能模块进行参数配置即可实现双模手机的外部收发机。利用该复用性可大大减少双模手机外部收发机的实现资源,从而降低双模手机收发芯片的硬件实现复杂度和实现成本。

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的头像 时光流逝最终成了回忆 发表于 02-08 12:27 2388次 阅读
“新冠” 来袭,未来手机市场需重新审视

三星新品发布会即将举行,Galaxy S20/Z Flip发布

三星中国官网2月6号更新了2020年Galaxy新品发布会的预约页面,从图片来看本次三星新品发布会将....
的头像 牵手一起梦 发表于 02-07 16:51 990次 阅读
三星新品发布会即将举行,Galaxy S20/Z Flip发布

Realme 5G旗舰手机即将上市,配备备LPDDR5内存

徐起表示:“换台realme新机用。关键词:5G旗舰,LPDDR5,很快就来。”微博显示,徐起使用的....
的头像 牵手一起梦 发表于 02-07 16:21 1280次 阅读
Realme 5G旗舰手机即将上市,配备备LPDDR5内存

EMI滤波器的结构很重要,忽视的后果很严重……

从抗电磁干扰角度来说,电源EMI滤波器实际是一个只允许直流和工频通过的低通滤波器,即从零频(直流)至截止频率(工频)的通...
发表于 01-15 08:00 857次 阅读
EMI滤波器的结构很重要,忽视的后果很严重……

增加固定增益放大器的增益最简方式

问:可以增加固定增益差分放大器的增益吗? 答:可以的,您只需增加更多的电阻。 经典的四电阻差分放大器可因应许多量测上...
发表于 01-02 09:36 1163次 阅读
增加固定增益放大器的增益最简方式

差分放大和仪表放大有没有清晰的界定标准?仪表放大是否属于差分放大的一种呢?

差分放大和仪表放大有没有清晰的界定标准?仪表放大是否属于差分放大的一种呢?他们输入端的信号是不是完全独立的两组信号源?还...
发表于 12-31 14:50 703次 阅读
差分放大和仪表放大有没有清晰的界定标准?仪表放大是否属于差分放大的一种呢?

DLL中,电荷泵输出节点的电容器负载为什么被叫做环路滤波器?

在DLL中,很多发表的论文都把CP输出负载的滤波电容叫做环路滤波器(LF),那么环路一词由何而来?...
发表于 12-30 21:21 233次 阅读
DLL中,电荷泵输出节点的电容器负载为什么被叫做环路滤波器?

滤波器电路工作原理详解

在整流电路输出的电压是单向脉动性电压,不能直接给电子电路使用。所以要对输出的电压进行滤波,消除电压中的交流成分,成为直流...
发表于 12-28 08:00 1380次 阅读
滤波器电路工作原理详解

可以代替op07的单电源放大芯片

求推荐几款比较常用的单电源放大芯片可以代替op07的,谢谢。 ...
发表于 12-22 11:08 697次 阅读
可以代替op07的单电源放大芯片

使用2.4G放大器SE2576过程中电流过大的原因是什么?

现在是使用思佳讯SE2576放大器,设计参考官方评估板设计(  ) 现在测试发现电流过大,采用5V供电,电流已经超过...
发表于 12-18 18:35 437次 阅读
使用2.4G放大器SE2576过程中电流过大的原因是什么?

使用电源滤波器需要注意的几个方面

在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过"传导骚扰电压...
发表于 12-11 17:55 546次 阅读
使用电源滤波器需要注意的几个方面

AR0238 RGB-IR CMOS图像传感器 2.1 MP 1 / 2.7 RGB-IR

RGB-IR是一款1 / 2.7英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1928(H)x 1088(V)。它采用滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像,并包括复杂的相机功能,如像素内合并,窗口以及视频和单帧模式。它专为低光和高动态范围场景性能而设计,可通过简单的双线串行接口进行编程。 AR0238 RGB-IR集成了在一个传感器中进行白天彩色成像和夜间近红外成像的能力,无需机械红外截止滤波器,这种滤波器可能响亮,大,导致重新聚焦问题并且维护成本高,非常适合家庭安全和其他监控应用,其中照明条件可能会在相机预期工作期间发生剧烈变化。 特性 卓越的低光性能 具有双转换增益的DR-PIX(TM)技术 高达1080p 60 fps的全高清支持,提供卓越的视频性能 线性或高动态范围捕获 片上锁相环(PLL)振荡器 支持行交错T1 / T2读出以启用HDR处理在ISP...
发表于 08-13 11:04 210次 阅读
AR0238 RGB-IR CMOS图像传感器 2.1 MP 1 / 2.7  RGB-IR

NCP1587 低电压同步降压控制器

7和NCP1587A是低成本PWM控制器,设计采用5V或12V电源供电。这些器件能够产生低至0.8V的输出电压。这些8引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 NCP1587和NCP1587A提供1A栅极驱动器设计和内部设置的275kHz(NCP1587)和200kHz(NCP1587A)振荡器。栅极驱动器的其他效率增强特征包括自适应非重叠电路。 NCP1587和NCP1587A还集成了外部补偿误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定。 特性 优势 输入电压范围4.5至13.2V 多功能性 电压模式PWM控制 易于使用 0.8V +/- 1%内部参考电压 增强绩效 可调输出电压 多功能性 电容可编程软启动 易于使用 内部1A门驱动器 增强性能 可编程电流限制 易于使用 应用 终端产品 图形卡 台式计算机 服务器/网络 DSP和FPGA电源 DC-DC稳压器模块 DSP和FPGA电源 电路图、引脚图和封装图...
发表于 08-09 11:38 120次 阅读
NCP1587 低电压同步降压控制器

NCP81250 单相同步降压稳压器 集成功率MOSFET 用于VR12嵌入式CPU

50是一款单相同步降压稳压器,集成了功率MOSFET,可为VR12嵌入式CPU提供高效,紧凑的电源管理解决方案。该器件能够在带SVID接口的可调输出上提供高达14 A的TDC输出电流。工作在高达1.2 MHz的高开关频率允许采用小尺寸电感器和电容器,同时由于采用高性能功率MOSFET的集成解决方案而保持高效率。电流模式RPM控制与输入电源和输出电压的前馈确保稳定运行宽操作条件。 特性 优势 5V至20V输入电压范围 优化用于超极本和笔记本应用 带SVID接口的可调输出电压 可编程DVID前馈以支持快速DVID 集成栅极驱动器和功率MOSFET 小外形设计 500kH z~1.2MHz开关频率 减小输出滤波器尺寸和成本 输入电源电压和输出电压的前馈操作 快速线路瞬态响应和DVID转换 过流,过压/欠压和热保护 防止出现故障 5 V至20 V输入电压范围 0.9 V / 1.35 V固定启动电压 带SVID接口的可调输出电压 最多14个TDC输出电流 500 kHz~1.2 MHz开关频率 电流模式RPM控制 可编程SVID地址和I...
发表于 07-30 01:02 52次 阅读
NCP81250 单相同步降压稳压器 集成功率MOSFET 用于VR12嵌入式CPU

NCV890131 汽车降压开关稳压器 1.2 A 2 MHz 45 V负载转储 同步输入和同步输出

131是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达32 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890131能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。提供两个引脚以同步切换到时钟或另一个NCV890131。 NCV890131还提供汽车电源系统中预期的一些保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2 MHz免费 - 运行开关频率 可以使用小尺寸,低成本的电感和EMC滤波器 内部N通道电源开关 更少的外部组件 低V IN 操作向下4.5 V 维持电池瞬变期间的操作 高V IN 操作至32 V 在电池瞬变期间维持运行 承受负载转储至45 V 保护负载免受装载转储 逻辑电平启用输入可直接连接电池 灵活启用 1.4 A (min)逐周期峰值电流限制 防止过电流故障 通过频...
发表于 07-30 00:02 43次 阅读
NCV890131 汽车降压开关稳压器 1.2 A 2 MHz 45 V负载转储 同步输入和同步输出

NCV890203 汽车开关稳压器 降压 2.0 A 2 MHz 复位 可调延迟

203是一款固定频率,单片式降压开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890203能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,并在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。当输出处于稳压状态时,复位引脚发出信号,并在RSTB信号变为高电平之前提供一个引脚来调整延迟。 NCV890203还提供汽车电源系统中预期的多种保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 内部N通道电源开关 低VIN操作低至4.5 V 高VIN操作至36 V 承受负载转储至40 V 2 MHz自由运行开关频率 使用可调延迟重置 逻辑电平使能输入可直接连接电池 2.2 A(分钟) )逐周期峰值电流限制 通过频率折返增强短路保护 ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V 1.4毫秒内部软启动 热关机(TSD) ...
发表于 07-30 00:02 40次 阅读
NCV890203 汽车开关稳压器 降压 2.0 A 2 MHz 复位 可调延迟

NCP81255 用于IMVP8的单相稳压器

55是一款高性能,低偏置电流,单相稳压器,集成了功率MOSFET,旨在支持各种计算应用。该器件能够通过英特尔专有接口接口在可调输出上提供高达14 A的TDC输出电流。在高达1.2 MHz的高开关频率下工作允许采用小尺寸电感器和电容器。该控制器利用安森美半导体的专利高性能RPM操作。 RPM控制可最大化瞬态响应,同时允许不连续频率调节操作和连续模式全功率操作之间的平滑过渡。 NCP81255具有一个超低偏移电流监视放大器,具有可编程偏移补偿,用于高精度电流监视。 特性 优势 高电流状态下的自动DCM操作 效率更高 高性能RPM控制系统 更易于补偿 IMVP8英特尔专有接口支持 与英特尔CPU兼容 超低偏移IOUT监视器 准确性 动态VID前馈 可编程下垂增益 Ze ro Droop Capable 数字控制工作频率 这些设备无铅,无卤素/ BFR免费且符合RoHS标准 应用 工业嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 86次 阅读
NCP81255 用于IMVP8的单相稳压器

NCV890100 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz

100是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须使用高达36V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890100能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。 NCV890100还提供汽车电源系统中预期的一些保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2-MHz自由运行的开关频率 允许使用小尺寸,低成本的电感和EMC滤波器 内部N通道电源开关 低V IN 低至4.5 V的操作 高V IN 高达36 V的操作 承受负载转储到40 V 逻辑电平启用输入可直接连接电池 1.4 A(min)逐周期峰值电流限制 通过频率折返增强短路保护 ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V 1.4 ms内部软启动 热关机(TSD) 低关机电流 汽车和其他需要...
发表于 07-30 00:02 108次 阅读
NCV890100 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz

NCV51411 降压转换器 低电压 1.5 A 26​​0 kHz 具有同步功能

11是一款1.5A降压稳压器IC,工作频率为260 kHz。该器件采用V2控制架构,提供无与伦比的瞬态响应,最佳的整体调节和简单的环路补偿。 NCV51411可承受4.5V至40V的输入电压,并包含一个与外部振荡器同步的输入。 NCV51411已通过汽车应用认证,也可作为CS51411商用级。 特性 优势 V2架构 提供超快速瞬态响应,改进调节和简化设计 2.0%误差放大器参考电压容差 准确的输出电压 开关频率下降短路条件下4:1 降低短路功耗 BOOST引​​脚为片上NPN powertransistor提供额外的驱动电压 允许自举操作最大限度地提高效率 同步功能 并行供电操作或噪音最小化 睡眠模式的关闭引脚 提供掉电选项(...
发表于 07-30 00:02 79次 阅读
NCV51411 降压转换器 低电压 1.5 A 26​​0 kHz 具有同步功能

SG3525A PWM控制器

A PWM控制器用于控制所有类型的开关电源,可提供更高的性能和更少的外部元件数量。片内+5.1 V基准电压调整为+/- 1%,误差放大器的输入共模电压范围包括参考电压,因此无需外部分压电阻。振荡器的同步输入使多个单元可以从属,或者单个单元与外部系统时钟同步。通过连接在CT和放电引脚之间的单个电阻可以编程大范围的死区时间。该器件还具有内置软启动电路,仅需外接定时电容。关断引脚控制软启动电路和输出级,通过脉冲关断的PWM锁存器提供瞬时关断,以及具有更长关断命令的软启动循环。当VCC低于标称值时,欠压锁定会禁止输出和软启动电容的变化。输出级采用图腾柱设计,能够吸收和输出超过200 mA的电流。 SG3525A的输出级具有NOR逻辑,导致关闭状态的低输出。 特性 8.0 V至35 V操作 5.1 V +/- 1.0%修剪参考 100 Hz至400 kHz振荡器范围 单独的振荡器同步引脚 可调节死区时间控制 输入欠压锁定 锁存PWM以防止多个脉冲 逐脉冲关机 双源/灌电流输出:+/- 400 mA峰值 无铅封装可用* 应用 半桥 推拉式 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 21:02 174次 阅读
SG3525A PWM控制器

NCP81248 用于IMVP8的三轨降压控制器

48包含一个两相和两个单相降压控制器,针对Intel IMVP8兼容CPU进行了优化。两相控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位为IMVP8 CPU提供精确调节的电源。两个单相控制器利用安森美半导体的高性能RPM操作。 RPM控制最大限度地提供响应,同时允许在连续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间进行平滑过渡。单相导轨具有低偏移电流监测放大器,具有可编程偏移补偿,用于高精度电流监测。 特性 Vin范围4.5 V至25 V 在避免虚假OVP的情况下启动预充电负载 可调节Vboot(导轨3除外) 高阻抗差分输出电压放大器 动态参考注入 可编程输出电压摆率 动态VID前馈 每相差分电流检测放大器 开关频率范围200 kHz - 1.2 MHz 数字化稳定的开关频率 应用 嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 22次 阅读
NCP81248 用于IMVP8的三轨降压控制器

NCP81245 三轨输出控制器 兼容IMVP8

45是一款3轨多相降压解决方案,针对Intel IMVP8兼容CPU进行了优化,用户配置为3/2/1 + 3/2/1 + 1相,包括选项4/3/2 / 1 + 2/1 + 1.该控制器结合了真正的差分电压检测,电感器DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为笔记本电脑应用提供精确的稳压电源。多相轨控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)和DCR电流检测,以降低的系统成本提供对动态负载事件的最快初始响应。单相控制器可用于SA或GTUS导轨。它利用了安森美半导体的专利高性能RPM操作。 RPM控制可最大化瞬态响应,同时允许不连续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间的平滑过渡。单相轨道具有超低偏移电流监视放大器,具有可编程偏移补偿,可实现超高精度电流监视。 特性 优势 多阶段计数配置 灵活的用户可配置选项允许一部分匹配所有功能 与Drmos或离散驱动程序兼容 使用Drmos或Discrete解决方案的灵活选项每个阶段 动态参考注射® 支持全MLCC输出电容 精确的总电流求和放大器 自动相位脱落 开关频率300kHz至1.2MHz 应用 嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 115次 阅读
NCP81245 三轨输出控制器 兼容IMVP8

NCP81241 具有SVID接口的单相控制器 适用于台式机和笔记本CPU应用

41单相降压解决方案针对兼容Intel VR12.1的CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。单相控制器使用DCR电流检测,以降低的系统成本为动态负载事件提供最快的初始响应。 特性 优势 开关频率范围250 kHz - 1.2 MHz 引脚可编程 VIN范围4.5V-25V 涵盖桌面和笔记本应用程序 启动进入预充电负载 避免错误OVP 高性能操作误差放大器 数字软启动斜坡 应用 终端产品 CPU功率 笔记本电脑 台式电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 19:02 39次 阅读
NCP81241 具有SVID接口的单相控制器 适用于台式机和笔记本CPU应用

NCV891930 低静态电流2 MHz汽车同步降压控制器

930是一款2 MHz固定频率低静态电流降压控制器,具有扩频,工作电压高达38 V(典型值)。它可以与时钟同步或分离NCV891930。峰值电流模式控制用于快速瞬态响应和宽输入电压和输出负载范围的严格调节。反馈补偿是设备内部的,允许设计简化。 NCV891930能够在高于敏感AM频段的恒定基极开关频率下,从3.5 V(启动期间为4.5 V)的汽车输入电压范围转换为18 V,无需昂贵的滤波器和EMI对策。对于20 V至38 V(典型值)的输入电压,开关频率可折叠回1 MHz。在高达45 V的负载突降条件下,调节器关闭。高压偏置调节器可自动切换到外部5 V偏置电源,以提高效率。提供多种保护功能,如UVLO,电流限制,短路保护和热关断。即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波,从而形成节省空间的开关解决方案。(NCV881930提供410 kHz版本) 特性 空载时30μA工作电流 75 mV电流限制感应 能够进行45 V负载转储 具有锁定的板可选固定输出电压 2 MHz工作频率同步能力 自适应非重叠电路 集成扩频 逻辑电平启用输入可以绑定直接电池 短路保护脉冲跳过 UV...
发表于 07-29 19:02 100次 阅读
NCV891930 低静态电流2 MHz汽车同步降压控制器

NCP81149 具有SVID接口的单相电压调节器 适用于计算应用

49是一款单相同步降压稳压器,集成了功率MOSFET,可为新一代计算CPU提供高效,紧凑的电源管理解决方案。该器件能够在带SVID接口的可调输出上提供高达14A TDC的输出电流。在高达1.2MHz的高开关频率下工作,允许采用小尺寸电感器和电容器,同时由于采用高性能功率MOSFET的集成解决方案而保持高效率。具有来自输入电源和输出电压的前馈的电流模式RPM控制确保在宽操作条件下的稳定操作。 NCP81149采用QFN48 6x6mm封装。 特性 优势 4.5V至25V输入电压范围 针对超极本和笔记本应用进行了优化 支持11.5W和15W ULT平台 符合英特尔VR12.6和VR12.6 +规格 使用SVID接口调节输出电压 可编程DVID Feed - 支持快速DVID的前进 集成栅极驱动器和功率MOSFET 小外形设计 500kHz~1.2MHz开关频率 降低输出滤波器尺寸和成本 Feedforward Ope输入电源电压和输出电压的比例 快线瞬态响应和DVID转换 过流,过压/欠压和热保护 防止故障 应用 终端产品 工业应用 超极本应用程序 笔记本应用程序 集成POL U...
发表于 07-29 19:02 60次 阅读
NCP81149 具有SVID接口的单相电压调节器 适用于计算应用

NCP81610 采用PWM_VID和I2C接口优化的多相同步控制器 适用于新一代计算和图形处理器

10是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件可驱动多达8个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位开启,动态相位减小或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 特性 优势 符合NVIDIA OVR4i +规格 GPU Vcor​​e规范合规性 支持最多8个阶段 支持高相位数和大电流 2.8 V至20 V电源电压范围: 宽线路输入电压范围 250 kHz至1.2 MHz开关频率(8相) 宽工作频率范围 欠压保护(UVP) 过压保护(OVP) 每相过流限制(OCL) 系统过流保护(OCP) 在避免虚假OVP的情况下启动预充电负载 可配置载重线 每相的真差分电流平衡检测放大器 相间动态电流平衡 电流模式双边沿调制,用于快速初始响应瞬态负载 宝保存接口(PSI) 自动阶段使用用户...
发表于 07-29 18:02 114次 阅读
NCP81610 采用PWM_VID和I2C接口优化的多相同步控制器 适用于新一代计算和图形处理器

NCP6151 VR12 2相 3相 4相CPU控制器+ 1相GPU控制器

1 / NCP6151A双输出四加一相降压解决方案针对Intel VR12兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。该控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)和DCR电流检测,可提供对动态负载事件的最快初始响应并降低系统成本。在轻负载运行期间它也会脱落到单相,并且可以在轻负载时自动进行频率调整,同时保持良好的瞬态性能。 特性 符合英特尔VR12 / IMVP7规范 电流模式双边沿调制,用于瞬态加载的最快初始响应 双高性能操作误差放大器 两个轨道的一个数字软启动斜坡 应用 台式机和笔记本电脑处理器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 49次 阅读
NCP6151 VR12 2相 3相 4相CPU控制器+ 1相GPU控制器

NCP6131 IMVP7 1,2,3相CPU控制器+单相GPU控制器

1S / NCP6151SA / NCP6131S / NCP6131SA双输出四加一相降压解决方案针对Intel VR12兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)与DCR电流检测相结合,可提供对动态负载事件的最快初始响应并降低系统成本。在轻负载运行期间它也会脱落到单相,并且可以在轻负载时自动进行频率调整,同时保持良好的瞬态性能。 特性 符合英特尔VR12 / IMVP7规范 电流模式双边沿调制,用于瞬态加载的最快初始响应 双高性能操作误差放大器 两个轨道的一个数字软启动斜坡 应用 台式机和笔记本电脑处理器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 91次 阅读
NCP6131 IMVP7 1,2,3相CPU控制器+单相GPU控制器

NCP81142 VR多相控制器

42多相降压解决方案针对具有用户可配置4/3/2/1相位的Intel VR12.5兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。该控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)与DCR电流检测相结合,以降低的系统成本提供对动态负载事件的最快初始响应。它具有在轻负载运行期间脱落到单相的能力,并且可以在轻负载条件下自动调频,同时保持优异的瞬态性能。提供高性能操作误差放大器以简化系统的补偿。获得专利的动态参考注入无需在闭环瞬态响应和动态VID性能之间进行折衷,从而进一步简化了环路补偿。获得专利的总电流求和提供高精度的数字电流监控。 应用 终端产品 基于工业CPU的应用程序 信息娱乐,移动,自动化,医疗和安全 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 70次 阅读
NCP81142 VR多相控制器

NCP1579 低电压同步降压控制器

9是一款低成本PWM控制器,采用5V或12V电源供电。这些器件能够产生低至0.8V的输出电压。这些8引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 NCP1579提供1A栅极驱动器设计和内部设置的275kHz振荡器。栅极驱动器的其他效率增强特征包括自适应非重叠电路。 NCP1579还集成了外部补偿误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定。 特性 优势 输入电压范围4.5至13.2V 多功能性 电压模式PWM控制 易用性 0.8V +/- 2.0%内部参考电压 增强绩效 可调输出电压 多功能性 电容可编程软启动 易用性 内部1A门驱动器 增强性能 可编程电流限制 易用性 应用 终端产品 STB Blue-Ray DVD 液晶电视 DSP和FPGA电源 DC-DC稳压器模块 STB 蓝光DVD 液晶电视 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 95次 阅读
NCP1579 低电压同步降压控制器

NCP3012 同步PWM控制器

2是一款PWM器件,设计用于宽输入范围,能够产生低至0.8V的输出电压。 NCP3012提供集成栅极驱动器和内部设置的75kHz振荡器,能够与外部频率同步。 NCP3012具有外部补偿跨导误差放大器,内部固定软启动。 NCP3012将输出电压监控与电源良好引脚相结合,以指示系统处于稳压状态。双功能SYNC引脚使器件与更高频率(从模式)同步,或输出180度异相时钟信号以驱动另一个NCP3012(主模式)。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 NCP3012采用14引脚TSSOP封装。非常适合需要电源干扰最小的噪声敏感应用。 (医疗,网络等) 特性 优势 输入电压范围为4.7 V至28 V 能够运行各种输入电压 75 kHz操作 效率高 0.8 V +/- 1%参考电压 准确的系统调节 缓冲外部+1.25 V参考 附加调节1 mA输出以供额外使用 电流限制和短路保护 系统级保护 PowerGood输出引脚 电源排序功能 启用/禁用引脚 电源排序功能 输入和输出电压保护 增强的系统级保护 外部同步 能够同步到更高频率或180°异相 应用...
发表于 07-29 17:02 83次 阅读
NCP3012 同步PWM控制器