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ADMV8416/ADMV8432与PLL/VCO IC配合实现PLL/VCO技术的提升

Excelpoint世健 2020-10-14 17:11 次阅读

多年来,微波频率生成使工程师面临严峻的挑战,不仅需要对模拟、数字、射频(RF)和微波电子有深入的了解,尤其是锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)集成电路组件方面,还需要具备可调滤波、宽带放大以及增益均衡等专业知识。   本文重点介绍近些年微波电路设计取得的进步,这意味着现在采用硅芯片技术中的低相位噪声VCO可以覆盖一个倍频程范围。在这样的IC上集成输出分频器可以支持几个低频倍频程范围,输出集成倍频器则支持单个IC生成高达32 GHz的频率。随着小数N分频PLL频率合成器技术的进步,现在微波频率范围rms抖动可低至60fs,具备无限小的频率分辨率和极小的杂散信号。低插入损耗宽带滤波器可以和这些集成PLL/VCO IC配合使用,以提高整个系统的频谱性能,大大降低了微波和毫米波本地振荡器带来的相关挑战。

本地振荡器(LO)是现代通信、汽车、工业和仪器仪表应用中的关键组件。无论从基带到RF实施上变频还是反过来的下变频,为汽车雷达、材料检测应用生成扫频,或者为上述应用电路的构建和测试而开发仪器仪表,我们生活的很多方面都存在LO。电路和工艺技术的进步已帮助降低了此类电路的成本、复杂性和面积;与过去需要更广泛地混合使用有源和无源技术相比,现代集成电路大大降低了LO的设计难度。

过去,适用于GSM等2G通信应用的大部分LO都使用与ADI公司的ADF4106类似的整数N分频PLL,以及窄带T封装VCO(例如VCO190-1846T)。在大多数情况下,这些VCO的高品质因素(Q)使其非常易于满足该严苛标准下的相位噪声规格。那时的手机一般只支持一种无线标准,标准本身的数据速率也有限(虽然2G网络出色的覆盖率帮助手机获得了广泛的市场认可)。基站LO一般是使用多种IC和VCO子模块组合而成的模块,如图1所示。

图1. 适用于无线通信的LO模块。

对无线数据速率以及与不同的全球无线标准兼容性的需求不断提高,促进了宽带VCO的发展,与窄带VCO相比,宽带VCO有助于实现更宽的频率覆盖范围,支持更多的新可用频谱。支持这种数据吞吐量的微波回程网络也承受着压力,需要支持高阶调制率,可针对不同范围和标准进行配置,同时帮助网络提供商降低工程难度,提高投资回报率。为了支持这些网络开发,典型的信号分析仪使用了庞大笨重的钇铁石榴石(YIG)振荡器,以及使用类似技术的笨重滤波器。

开发集成硅芯片微波VCO面临的最大技术挑战是可用晶圆制造工艺中的Q值有限。在许多情况下,绕线电感(用于T封装VCO中)的Q值可能从数百的典型值降至刚刚超过10,因Leeson方程的限制,Q值会严重影响相位噪声,根据此方程,相位噪声LPM(公式1)与VCO Q值成平方反比,和输出频率成平方正比关系。

基于砷化镓(GaAs)或锗硅(SiGe)制造的宽带单核VCO通过将VCO的调谐端口范围从5V(大部分硅基PLL电荷泵可用的典型电压)扩展至15V、甚至30V来解决范围与噪声的问题。这意味着,谐振器Q可以保持不变,但扩展的变容二极管可调谐性可以提供更广泛的调谐范围,但不会恶化相位噪声。这种更高调谐范围带来的挑战,可以通过使用有源低通滤波器以将电荷泵电压(典型值为5V)转换为15 V或30 V来解决(参见图2中HMC733的调谐范围)。这些有源滤波器需要使用高压低噪声运算放大器。所以,典型的微波LO将由PLL(如ADF4106),运算放大器以及GaAsVCO组成,在很多情况下,还需要一个外部分频器,将VCO信号分频至PLL允许的最大输入频率(对于ADF4106,为6 GHz)。GaAs VCO一般在S频段和更高频段下运行,因为谐振器电路一般在2GHz以上提供最佳性能。设计电路板时更要格外小心,这需要熟知电源、模拟以及RF和微波领域专业知识。PLL滤波器的设计及其性能仿真都需要具备丰富的控制理论和噪声建模经验,并且需要熟悉每个组件。完成这些任务所需的经验并不容易获得,一般只有从事硬件设计工作几十年的资深人士才具备。

图2. HMC733调谐范围。

目前有多种技术可以解决低Q值问题。在类似ADF4360的产品系列中,裸片(粘接到焊盘上)表面焊线的Q值大约为30。厚金属电感也可以改善Q值,改进变容二极管Q也有助于大幅提高谐振器Q值,从而进一步改善相位噪声性能。适合制造高频率VCO和N分频器电路的BiCMOS工艺,以及用于开关各种电容的CMOS逻辑电路,这些意味着宽带PLL和VCO IC切实可行,其小巧的尺寸和更宽的频率范围则使其迅速得到无线市场的认可。

许多宽带LO都采用了这种方法。覆盖整个倍频范围的VCO很有优势,这是因为一组分频器可生成的频率范围只受最低可用VCO频率和最高可用分频比限制。采用硅芯片工艺的VCO设计取得了重 大突破,通过开关不同的电容组,可以将VCO范围划分为多个子频段。这支持实现更广泛的频率覆盖范围,无需通过降低振荡器谐振器Q值来牺牲相位噪声,同时支持使用电压较低的电荷泵,所以无需使用额外的运算放大器,其需要更高的电源电压轨。进一步改善可将VCO频段的数量从数十个增加到数百个,甚至在单片IC上开发其他单独的重叠VCO内核(按需进行开关),从而进一步优化相位噪声,例如ADF4371(图3)。从图2中HMC733的单核VCO与图3的ADF4371的多频段VCO之间,可以看出明显的不同。

图3. ADF4371频率与VTUNE的关系。

从图2的频率与VTUNE关系图中可以看出,HMC733调谐电压与输出频率成正比,而在图3中,调谐电压基本上在VTUNE的1.65V目标值的几百毫瓦以内。智能频段选择逻辑或自动校准电路意味着用户无需针对频率开发频段查找表,且存在足够裕量,可以保证在电源电压范围,尤其是温度电压范围内可靠运行。 实现更高的数据速率需要具有更低的向量误差调制(EVM)速率(图4),这主要取决于窄带无线应用中PLL频率合成器的带内相位噪声贡献;使用200kHz信道栅提供1.8GHz输出需要很高的N(9000),因而N分频器的20log(N)贡献会在频段内产生严重影响。高阶调制速率(例如64QAM)需要更低的EVM,这会推动开发、采用和部署小数N分频频率合成器,比如ADF4153A和ADF4193,这会使信道栅与PFD频率无关,从而大幅降低带内噪声。将ADF4106和ADF4153A进行比较(比较图5和图6),可以明显看出这一优势,在1kHz频偏下,带内噪声从–90dBc/Hz降至–105dBc/Hz。我们使用ADIsimPLL来计算,它可以对ADI公司的所有PLL产品进行了仿真。

图4. 相位误差QPSK。

图5. 带VCO-1901846T的整数N分频ADF4106。

图6. 带VCO-1901846T的小数N分频ADF4153A。

小数N分频还具有额外的优势,由于PFD频率更高,支持的环路带宽更宽,因此锁定时间更短。利用多个电荷泵失调电流和∑-∆扰动功能,可将小数N杂散降低到可接受的水平。ADF4193和 ADF4153A分别支持26MHz和32MHz PFD频率,更高的PFD频率也允许用户进一步降低N,由于整数边界杂散(IBS)的发生率和影响较小,因此可进一步改善EVM并简化频率规划。ADF4371采用的最新PLL拓扑支持高达160MHz的PFD频率。小数N分频器件频率分辨率的改善(小数调制器从12位分辨率增加到39位分辨率)也意味着PLL可用于生成几乎所有分辨率达到毫赫(MHz),且精度极高的频率。

图7. ADF4371。

过去,使用小数N分频器件遇到的主要阻碍在于存在很高的小数杂散,这些杂散由∑-∆调制器生成,会降低频谱纯度,因此需要工程师付出更多努力,以减少或消除其影响。由于ADF4371具有较低的小数杂散,并且没有整数边界,所以干净频谱意味着可以花费更少时间来研究、调试,或者从一定程度上消除了这些烦人的频率生成伪影带来的影响。较低的带内整数边界杂散(–55dBc)意味着一旦经PLL滤波器滤波,杂散就可以得到有效衰减。例如,如果将40kHz滤波器用于400 kHz信道栅,那么滤波器提供35dB衰减意味着距离整数边界最近信道的杂散为–90dBc。能够使用高达160MHz的高PFD频率意味着整数边界出现的几率更低,相比使用32MHz PFD频率,使用160MHz PFD频率时,其几率低5倍。

由于PFD频率和频率分辨率的提高,PLL品质因数(FOM)也有显著提升,例如从ADF4153的–216dBc/Hz提高到ADF4371的–233dBc/Hz(小数模式)。将图5和图7中的ADIsimPLL曲线进行比较,ADF4106在整数模式下,采用200kHz PFD频率设置,10kHz环路带宽,生成1.85GHz输出,而ADF4371则采用160MHz PFD频率设置,150kHz环路带宽。可以看出,在1kHz频偏时存在20dB的差异,PLL频率合成器技术取得明显进步。

同时可以看出,存在着1ps和51fs的集成rms相位抖动的差异。值得注意的是,与过去由电感Q决定rms噪声性能相比,带内噪声的大幅改善(通过低FOM和小数N分频实现)允许用户将环路滤波器带宽增加至150kHz,从而抑制此带宽内的VCO噪声,并降低10kHz至100kHz范围内的恶化,后者一般决定rms噪声。为实现这一带内相位噪声的改善目标,采用更高规格的PLL频率参考源至关重要,通过改进此类方法的性能和灵活性,大多数用户都能接受这种权衡考量方案。在某些情况下,新型小数N分频PLL提供的更低带内噪声可以和使用偏移或转换环路的PLL的结果相匹敌,后者在VCO至PFD的反馈路径中使用了混频器,可大大简化要求严苛应用的频率生成。

ADF4371VCO的基波频率范围为4GHz至8GHz,这是考虑了制造设备所使用的SiGe工艺的VCO相位噪声性能的最佳点。为了生成更高频率,我们使用了倍频器。通过重新设计VCO来实现双倍频率范围存在一定问题,因为噪声的降低幅度高于通过扩展VCO的频率范围所预期的6dB。所以,采用了倍频器,它将VCO范围从8GHz扩展到16GHz,还采用了四倍频器,将4GHz至8GHz的VCO范围扩展到16GHz至32GHz。在每种情况下,倍频器都会带来一些频率噪声,包括VCO馈通,以及2×、3×和5×VCO频率。为了降低滤波要求,每个倍频器电路都包含跟踪滤波器,以调谐输出,最大限度提高了所需频率与频率噪声的功效比。双倍输出的次谐波抑制一般低至45dB,四部输出则低至35dB。

从之前所示的窄带示例中,可以看出新型PLL/VCO技术优势明显,但与使用HMC733VCO的HMC704PLL生成宽带频率相比,使用ADF4371还可以更进一步改善。用户使用分立式解决方案时面临诸多挑战,其目标是生成20GHz至29GHz的干净可变LO。

首先,HMC733VCO的输出功率必须在板上分配,并分频至适合HMC704的频率,所以必须使用外部分频器(如(HMC492),将10GHz至14.5GHz范围分频至HMC704允许的5GHz至7.25GHz。

然后,必须使用倍频器(如HMC576)将10GHz至15GHz频率范围倍增至20GHz至30GHz。

需要使用有源低通滤波器来生成HMC733所需的调谐电压。本示例使用ADA4625-1。这也要求运算放大器的电源电压高到足以生成所需的调谐调压(在本例中,为15 V)。

调谐灵敏度的变化必须在整个VCO频率范围内进行补偿。这通常通过调节电荷泵电流,以保持电荷泵增益和VCO增益的乘积来实现。

HMC576倍频器之后的VCO馈通约为–20dBc。ADF4371的调谐滤波器会将倍频器产生的不必要的频率抑制在35 dBc。这大大简化了后续滤波。

图8. 分立式PLL/VCO倍频器解决方案。

相比之下,ADF4371 PLL/VCO开箱即用,只需使用一个高品质的外部参考频率源,即可生成此频率。可以复制 EV-ADF4371SD2Z的布局,同时复制相应的电源管理解决方案。环路滤波器的设计也会明显简化,因为不需要最终用户补偿灵敏度(kV)的变化,也无需使用有源滤波器元件。用户无需花费数周时间来选择器件,也无需花费大量时间来为每个分立式组件构建仿真模型,他们可以直接使用ADIsimPLL来设计和仿真预期的性能,并通过ADF4371评估板来评估获取准确的预期结果,因为评估结果与仿真性能非常接近。更少的组件数量和更高的集成水平能够大幅改善系统的尺寸和重量,此外,也会大幅改善系统性能,计算得出的ADF4371集成rms抖动为60fs,而分立式解决方案的抖动为160fs。从图9可以看出,组件数量和电路板面积均明显节省,如果不包括必要的退耦电容和其他所需的无源器件,有源器件和功率分路器的总面积相当于96mm2,而ADF4371仅49mm2。用户也可以根据需要为VCO选择3.3V电源,以节省功率。

图9. ADF4371框图。

在基波VCO模式下,ADF4371的频谱纯度达到最高,无用杂散(非带内)仅限于VCO谐波。对于许多转换器时钟应用,方波本身的特性不会造成问题,可能确实合乎需要,但对于仪器仪表应用来说,宽带杂散频率一般必须低于50dBc。可调谐波滤波器可帮助消除这些谐波,专门设计的ADMV8416/ADMV8432非常适合对ADF4371的输出进行滤波。

ADMV8432是一款可调谐带通滤波器,指定中心工作频率范围为16GHz至32Ghz,典型 3dB带宽为18%,典型插入损耗为9dB,宽带抑制大于30dB,专为配合ADF4371四倍频器输出使用而设计。ADMV8416也是一款可调谐带通滤波器,工作频率范围为7GHz至16GHz,典型 3dB带宽为16%,典型插入损耗为8dB,宽带抑制大于30dB,可配合ADF4371倍频器输出使用。

图10. ADF4371 20 GHz输出。

图11. 使用ADMV8432滤波器的ADF4371 20 GHz输出。

ADMV8416/ADMV8432均采用双重叠频段结构,带内部RF开关,可以实现更宽的频率覆盖范围,同时保持出色的抑制性能。频段选择通过对所需的电平转换器实施数字逻辑控制来实现。电平转 换器确保内部RF开关会进行相应的偏置,以获得高于+34dBm的最佳输入三阶交调截点(IIP3)。

在每个工作频段内,可调谐滤波器通过0V至15V的模拟控制电压进行控制,消耗的电流不到1µA。这种控制电压一般通过DAC和运算放大器驱动电路生成。例如AD5760DAC后接ADA4898运算放大器,可以为滤波器提供相对较快的调谐速度和低噪声驱动电压。如果调谐速度不太重要,则可以将DAC直接驱动至滤波器的调谐端口。

考虑到这些模拟调谐滤波器的性能指标,可以在牺牲少量输出功率的情况下,去除ADF4371频率合成器倍频器和四倍频器输出中的无用谐波成分。虽然为了解决插入损耗问题,可能需要额 外的放大级,但滤波器一般比分立式开关组解决方案要小,尤其在需要宽带可调谐性的情况下。此外,频率合成器的杂散电平在滤波前一般为–35dBc,滤波后可以达到–55dBc。未滤波且 未使用的输出的耦合可能会影响馈通,构建模型时应该非常小心,以实现滤波器IC的全阻带抑制。

随着相关工艺、电路和封装技术的各种创新,频率生成技术不断发展,能够为用户提供比以前的分立式解决方案的体积更小、功能和性能更出色的解决方案。宽带频率工作趋势推动了新款IC的开发,即覆盖多个倍频率,频率范围高达32GHz。宽带PLL/VCO提供了很高的灵活性和简洁性,可以帮助最终用户大幅缩短设计时间和加快上市时间。

对频谱纯度的需求推动滤波IC不断创新,这些IC与新开发的频率合成器IC配合使用,可以提供现代无线应用所需的低相位噪声和高频谱纯度毫米波信号源。用户可以使用免费的仿真工具ADIsimPLL来评估和比较PLL性能,还可以使用简单易用、具有直观界面的快速行为模型帮助进行组件选型。这款工具为设计工程师节省了大量时间,使他们无需构建大量不同领域的数学模型来预测性能。

原文转自亚德诺半导体

原文标题:【世说设计】我摊牌了,我知道PLL/VCO技术应该怎么提升性能~

文章出处:【微信公众号:Excelpoint世健】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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很少有在压控音频滤波器拓扑结构使用的滤波器。这引起了我对这种电路的兴趣。压控滤波器(VCF)在音频电....
的头像 陈翠 发表于 11-19 17:51 329次 阅读
Moog梯形滤波器原理图解析

如何查看二阶滤波器的奈奎斯特图

本文中的信息一般适用于二阶滤波器,但在我撰写本文时,我想到的电路是下面显示的RLC二阶低通滤波器。
的头像 陈翠 发表于 11-19 17:27 298次 阅读
如何查看二阶滤波器的奈奎斯特图

adi公司是哪个国家的

 adi是美国的公司。Analog Devices, Inc.(简称ADI)。中国注册公司名字为“亚....
的头像 电子魔法师 发表于 11-19 16:19 310次 阅读
adi公司是哪个国家的

功率密度的解决方案详细说明

功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本....
发表于 11-19 15:14 50次 阅读
功率密度的解决方案详细说明

如何进行集成基站混频器本振噪声的计算和测量

蜂窝基站接收机需要在有较高阻塞 / 干扰信号的情况下接收天线端微弱的有用信号。干扰信号通常会被滤波器....
发表于 11-19 15:07 57次 阅读
如何进行集成基站混频器本振噪声的计算和测量

负线性稳压器在1MHz下具有0.8μV RMS噪声和74dB电源抑制比

LT3094 具有精密电流源基准,后接高性能输出缓冲器。负输出电压可通过流过单个电阻的 -100 µ....
发表于 11-19 10:15 341次 阅读
负线性稳压器在1MHz下具有0.8μV RMS噪声和74dB电源抑制比

Silanna Semiconductor专注电源管理挑战 推出行业领先的DC-DC转换器系列

2020年11月18日,美国加利福尼亚州圣地亚哥 – 全球功率密度技术领导者Silanna Semi....
发表于 11-19 09:37 212次 阅读
Silanna Semiconductor专注电源管理挑战 推出行业领先的DC-DC转换器系列

转《有源滤波器精确设计手册》实用书籍分享

书籍共七章,首先概括介绍了有源滤波器的种类和结构特点,接着分开详细介绍了巴特沃斯和切比雪夫低通滤波器,带通滤波器,带阻滤...
发表于 11-18 22:22 205次 阅读
转《有源滤波器精确设计手册》实用书籍分享

市场上的零线滤波器有哪些,我们该如何去选择

现在有许多零线滤波器可供选择,那具体有哪些呢?如果按照容量大小区分的,那其实现在市场上绝大多数的零线....
发表于 11-18 15:25 73次 阅读
市场上的零线滤波器有哪些,我们该如何去选择

串联谐振电路的详细资料介绍

如果将幅值固定但频率不同的电源电压施加到电路上,电路的特性将会发生什么。由于此变化的频率,电路的“频....
发表于 11-18 15:15 52次 阅读
串联谐振电路的详细资料介绍

电力系统谐波抑制及滤波器的分析

谐波已被公认为电力系统的“污染”和“公害”,谐波的抑制已成为现代电力研究中的一个重大课 题。该文介绍....
发表于 11-18 08:00 47次 阅读
电力系统谐波抑制及滤波器的分析

一文了解射频前端模组

根据魏少军教授在“2020全球CEO峰会”的《人间正道是沧桑-关于大变局下的战略定力》主题演讲,统计....
的头像 我快闭嘴 发表于 11-17 15:52 382次 阅读
一文了解射频前端模组

世健携新一代测试和测量应用方案,华丽亮相慕尼黑分析生化展

ADI 针对水质监测仪提供一款高集成度多参数测量解决方案,它采用能够控制和测量电化学传感器和生物传感....
发表于 11-17 14:50 176次 阅读
世健携新一代测试和测量应用方案,华丽亮相慕尼黑分析生化展

5G时代 中高频器件的国产化之路

对于 5G 光模块的发展策略,张华认为,规模效应、技术创新、国产化作为 5G 光模块发展策略是机遇也....
发表于 11-17 12:21 410次 阅读
5G时代 中高频器件的国产化之路

来自ADI的独家资料,最新《模拟对话》合集快来下载鸭~

最新一季《模拟对话》打包来袭,需要的小伙伴可不能错过哦~自创刊号至今,《模拟对话》一向是ADI最先进信号采集与处理技术的传...
发表于 11-17 11:26 101次 阅读
来自ADI的独家资料,最新《模拟对话》合集快来下载鸭~

PLL知识

1 PLL基本组成  Phase locked loops它是一种反馈控制系统,也可以说是一种闭环跟踪系统,其输出信号的频率跟踪输入...
发表于 11-17 09:52 202次 阅读
PLL知识

锁相环电机稳速的PCB原理图免费下载

本文档的主要内容详细介绍的是锁相环电机稳速的PCB原理图免费下载。
发表于 11-16 17:34 43次 阅读
锁相环电机稳速的PCB原理图免费下载

三次谐波滤波器的产品特点以及它的注意事项

事实上治理零线电流过大的设备市面上一共有俩种:即零线电流消除器(LB3TPF)、三次谐波滤波器(LB....
发表于 11-16 14:53 135次 阅读
三次谐波滤波器的产品特点以及它的注意事项

2020年ADI测试与测量技术方案交流会即将开始

2020年慕尼黑上海分析生化展 暨 2020年ADI测试与测量技术方案交流会 诚邀阁下莅临! 精准高....
的头像 电子发烧友网 发表于 11-14 11:18 331次 阅读
2020年ADI测试与测量技术方案交流会即将开始

电磁兼容58问,你能答对几道?

1.为什么要对产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的...
发表于 11-13 09:17 794次 阅读
电磁兼容58问,你能答对几道?

滤波器的选型原则

        随着电子系统的发展,越来越多的领域需要高速传输来实现,差分信号具有抗干扰能力强等优...
发表于 11-02 08:40 0次 阅读
滤波器的选型原则

电源线滤波器资料分享

电源线滤波器资料分享
发表于 11-01 16:30 2323次 阅读
电源线滤波器资料分享

X-NUCLEO-BNRG2A1 X-NUCLEO-BNRG2A1基于BLUENRG-M2SP模块STM32核蛋白对低功耗蓝牙扩展板

BlueNRG-M2SP模块FCC认证模块(FCC ID:S9NBNRGM2SP和IC:B976C-BNRGM2SP)上 使用STM32核蛋白板兼容 配备的Arduino UNO R3连接器 可扩展的解决方案,能够级联多个板对大型系统 免综合开发固件库和示例的BlueNRG-2 STM32Cube BlueNRG-M2SP: 蓝牙v5.0的兼容 支持主从模式 BLE数据包长度的扩展 嵌入式BALF -NRG-02D3集成匹配平衡不平衡转换器与谐波滤波器 在X-细胞核 - BNRG2A1扩展板提供蓝牙低功耗连接用于显影剂的应用程序和可以被插入到一个STM32核蛋白开发板(例如,细胞核 - L476RG具有超低功率的微控制器STM32)通过其的Arduino UNO R3连接器。...
发表于 05-21 01:05 82次 阅读
X-NUCLEO-BNRG2A1 X-NUCLEO-BNRG2A1基于BLUENRG-M2SP模块STM32核蛋白对低功耗蓝牙扩展板

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 11:04 460次 阅读
AR0238 RGB-IR CMOS图像传感器 2.1 MP 1 / 2.7  RGB-IR

NCP3284 4.5V至18V 30A高效率 DC / DC转换器 采用耐热增强型5mm x 6mm封装

4是一款30A POL,适用于在小型电路板占板面积内要求高效率的应用。该器件将DC / DC控制器与两个高效mosfet集成在一个采用热增强型5mm x 6mm QFN封装的信号中。它采用获得专利的增强型斜坡脉冲调制控制架构,可提供超快的负载瞬变,从而减少外部电容和/或提供更好的瞬态容差。与传统的恒定时间控制器相比,新架构还改进了负载调节。 特性 优势 效率高 减少电力损失 快速装载瞬态 减少输出电容的数量 频率选择 优化效率和输出滤波器尺寸的权衡 0.6%准确参考 允许非常精确的输出电压 远程感知 提供准确的输出电压 启用输入和电力良好指标 二手用于控制排序 可调节电流限制 低电流设计的灵活性 可调节软启动 允许控制开启坡道 热增强型QFN封装 改善散热 指定-40C至125C 应用 终端产品 服务器 网络 电信 ASICs servere 存储 网络 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 04:02 246次 阅读
NCP3284 4.5V至18V 30A高效率 DC / DC转换器 采用耐热增强型5mm x 6mm封装

NCP3136 集成同步DC-DC降压转换器 2.9 V至5.5 V 5 A.

6是一款完全集成的同步降压转换器,可提供高达5A的电流。该器件工作在2.9​​V至5.5V,非常适合3.3V和5V总线应用。 NCP3136提供高效率,快速负载瞬态响应,可在CCM / DCM(自动连续/不连续模式)或FCCM(强制连续导通模式)下运行。高开关频率会降低输出滤波器的尺寸。该器件提供可用于测序的启用和电源良好指示器。 NCP3136采用小型3mm x 3mm QFN封装。 特性 优势 自动DCM / CCM和FCCM操作模式 提高轻载时的效率或使用固定频率操作模式 1.1 MHz开关频率 高开关频率,以最大限度地减少无源元件(电感,电容) 3mm×3mm QFN封装 小尺寸减少了电路板空间。 QFN热增强功耗 输出范围为0.6V至0.84Vin 灵活性允许同一设备用于多个应用程序 过压/欠压,过流和过温保护 保护IC免受故障 内部1.5ms软启动 降低启动时的浪涌电流 安全启动到预生成输出 阻止来自输出电容的反向电流 短路条件下的打嗝模式 防止mosfet损坏和恢复短删除 最高5A连续电流 应 终端产品 5V和3.3V POL应用 服务器/台式机/笔...
发表于 07-30 04:02 178次 阅读
NCP3136 集成同步DC-DC降压转换器 2.9 V至5.5 V 5 A.

NCP3135 2.9V至5.5V 5A集成同步DC-DC降压转换器

5是一款完全集成的同步降压转换器,可提供高达5A的电流。该器件工作在2.9​​V至5.5V,非常适合3.3V和5V总线应用。 NCP3135提供高效率,快速负载瞬态响应,可在CCM / DCM(自动连续/不连续模式)或FCCM(强制连续导通模式)下运行。高开关频率会降低输出滤波器的尺寸。该器件提供可用于测序的启用和电源良好指示器。 NCP3135采用小型3mm x 3mm QFN封装。 特性 优势 自动DCM / CCM和FCCM操作模式 提高轻载时的效率或使用固定频率操作模式 1.1 MHz开关频率 高开关频率,以最大限度地减少无源元件(电感,电容) 3mm×3mm QFN封装 小尺寸减少了电路板空间。 QFN热增强功耗 输出范围为0.6V至0.84Vin 灵活性允许同一设备用于多个应用程序 过压/欠压,过流和过温保护 保护IC免受故障 内部1ms软启动 降低启动时的浪涌电流 安全启动预生成输出 阻止来自输出电容的反向电流 最多5A连续电流 应用 终端产品 5V和3.3V POL应用程序 服务器/台式机/笔记本 固体tate drives 基站/网络 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 03:02 193次 阅读
NCP3135 2.9V至5.5V 5A集成同步DC-DC降压转换器

NCP3235 4.5 V至21 V 集成MOSFET的DC / DC转换器

5是一款带内部MOSFET的15 A DC / DC转换器,设计灵活。该器件可提供低至0.6V至输入电压80%以上的可调输出电压。功能包括可调电流限制,输出电压和软启动时序。引脚可选功能可实现550 kHz或1 MHz的开关频率,选择DCM / CCM工作模式,以及在过流期间锁定或打嗝模式的能力。该器件可配置为在超声模式下工作,以避开音频带。该器件采用耐热增强型6mm x 6mm TQFN封装。 特性 优势 准确0.6 V参考 可调输出以设置所需电压低至0.6 V DCM / CCM可选择选项 在不连续模式下操作以在轻负载下提高效率 550kHz / 1.1MHz开关频率 选择更高效率或更小输出滤波器的设计灵活性 超声波模式 保持电容器不发出声音 热增强型QFN封装 3个裸露焊盘散布更高 4.5 V至21 V的宽工作范围 允许跨多个应用程序使用 可调软启动 允许在通电期间平稳上升 应用 终端产品 计算/服务器 数据通信/网络 FGPA,ASIC,DSP电源 12 V负载点 桌面 服务器 网络 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 03:02 81次 阅读
NCP3235 4.5 V至21 V 集成MOSFET的DC / DC转换器

NCV890230 汽车降压开关稳压器 2 A 2 MHz 45 V负载转储

230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。 NCV890230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。 NCV890230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 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 2.2 A (min)逐周期峰值电流限制 防止过电流故障 通过频率折返增强短路保护 防止输出短路 1.7...
发表于 07-30 02:02 170次 阅读
NCV890230 汽车降压开关稳压器 2 A 2 MHz 45 V负载转储

NCV890231 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz

231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。 NCV890231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NCV890231。 NCV890231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 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...
发表于 07-30 02:02 124次 阅读
NCV890231 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz

NCV890130 汽车开关稳压器 1.2 A 2 MHz 45 V负载转储

130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。 NCV890130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。 NCV890130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 通过频率折返增强短路保护 防止输出短路 ±1.7...
发表于 07-30 01:02 91次 阅读
NCV890130 汽车开关稳压器 1.2 A 2 MHz 45 V负载转储

NCV890104 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz 扩频

104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。 NCV890104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。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。 NCV890104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 优势 可调节扩频 EMI减少 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 逻辑电平启用输入可直接连接电池 1.4 A(分钟)逐周期峰值电流限制 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 ...
发表于 07-30 01:02 70次 阅读
NCV890104 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz 扩频

NCV890204 汽车开关稳压器 降压 2.0 A 2 MHz 扩频

204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。 NCV890204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。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。 NCV890204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 优势 可调节扩频 EMI减少 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 逻辑电平启用输入可直接连接电池 2.2 A(min)逐周期峰值电流限制 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...
发表于 07-30 01:02 136次 阅读
NCV890204 汽车开关稳压器 降压 2.0 A 2 MHz 扩频

NCV890200 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz

200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,必须在高达36V的输入电源下工作。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。 NCV890200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。 NCV890200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 使用小尺寸,低成本电感和EMI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 操作至36 V 承受负载转储到40 V 逻辑电平启用输入可直接连接电池 2.2 A(min)逐周期峰值电流限制 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) 低关机电流 汽车及其他需要现场和变...
发表于 07-30 01:02 166次 阅读
NCV890200 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz

NCV890101 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz

101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,必须在高达36V的输入电源下工作。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。 NCV890101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工作,无需昂贵的滤波器和EMI对策。两个引脚用于同步切换到时钟或另一个NCV890101。 NCV890101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 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 低V IN 低至4.5 V的操作 高V IN 操作至36 V 承受负载转储到40 V 与其他NCV890101或外部时钟自动同步 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...
发表于 07-30 01:02 103次 阅读
NCV890101 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz

NCV890201 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz

201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,必须在高达36V的输入电源下工作。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。 NCV890201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。两个引脚用于同步切换到时钟或另一个NCV890201。 NCV890201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 优势 2 MHz免费 - 运行开关频率 允许使用小型,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 操作至36 V 承受负载转储到40 V 与其他NCV890201或外部时钟自动同步 逻辑电平使能输入可直接连接电池 2.2 A(min)逐周期峰值电流限制 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 ...
发表于 07-30 01:02 196次 阅读
NCV890201 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz

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 76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 91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) ...
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NCV890203 汽车开关稳压器 降压 2.0 A 2 MHz 复位 可调延迟

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...
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NCV890100 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz

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 19:02 172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 19:02 132次 阅读
NCP81149 具有SVID接口的单相电压调节器 适用于计算应用