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关于电流检测最基础知识点分析介绍

贸泽电子 2019-08-27 11:16 次阅读

目前,电流检测的阻值非常低,其主要用于测量流经其山的电流。通过该电阻的电流主要是通过电阻两端的电压反映出来,所以通过应用公式I=V/R该公式是由某著名学校的老师乔治·西蒙·欧姆提出的:即电阻上的电流与电压成正比。

上面简单的介绍就当作抛砖引玉了,本文的主题——电阻选择、高边或低边监测以及检测放大器的选择——都是以这个电气工程基本公式为基础的。

电流检测监控有助于提高一些系统的效率,减少损失。例如,许多手机实现了电流检测监控,提高电池寿命,同时提高可靠性。如果电流消耗太大,手机可以做出决定,降低CPU频率来减少电池负载以此延长电池寿命,同时防止手机过热来增加稳定性。甚至有手机应用程序可以访问电流检测并且对优化手机的性能做出决策。除了电流检测监控使用了一个电阻,另外两个不太常用的方法也使用了电阻。其一是使用霍尔效应传感器来测量产生通量场的电流。虽然这是非侵入性的,并且具有非插入损耗的优点。它相对来说有点贵,并且要求一个相对大的PCB基板。另一种方法,使用变压器测量感应的交流电流,也属于面积和成本密集型;并且同时只对交流电流有用。

本文将介绍使用一个电阻进行电流检测监控的三个基本方面:

1、选择一个低阻值精度采样电阻。如果说基板是基于“位置,位置,位置”,然而选择一个电阻就是基于“精度,精度,精度”原则。

2、选择一个检测放大器芯片。当感应到在小于1欧姆电阻,电压很小的变化也会产生一个很大的结果。检测放大器将电压变化放大,使无意义的事情变的更有意义。

3、检测电阻的“位置,位置,位置”。这个若检测参考电源,称为高边检测,或者如果连接地,又叫作低边检测。

精密电流传感应用程序不再是自制食物电路制造商已经做了所有的研究和现代设计的大部分工作。

电阻选择    

选择电阻值,精度和物理尺寸都取决于预期的电流测量值。电阻值越大,测量可能就越精确,但大的电阻值也会导致更大的电流损失。对于低功率电池驱动的设备,必须减少损失,电阻大约一毫米的长度值并且带有成百上千欧姆的电阻经常被使用。对于一个或更多的放大器的更高电流,电阻可以使用更大的阻值,这将得到更准确的测量与可接受的损失。

尽管电阻器通常认为是一个简单的二端设备,为准确测量当前的四端电阻比如Vishay WSK系列,在每个电阻的末端都使用了二端。这为二端提供了应用电路的电流路径,和另一对感测放大器的电压检测路径。这四端设置,也称为开尔文传感,确保在每个连接尽可能最小的阻力,确保感测放大器的测量电压就是电阻两端的的实际电压并且包括小电阻的组合连接。这将使得更加容易相互连接并且减少电阻温度系数造成的影响(TCR)。TCR是一个电阻随着温度的升高而阻值增加的效果。电源接到检测电阻上通常都会使电阻加热并且可能连接到100°C或者远远高于该温度的环境温度下。尽管检测电阻设计成具有非常低的TCR,但是有线或PCB布线连接起来组合的TCR可能使阻值增加5%到10%。开尔文传感通过改进传感系统温度的稳定性大大降低了TCR的影响。

关于电流检测最基础知识点分析介绍

图1:Vishay WSK0612电流检测电阻和尺寸。

另一个检测电阻的重要标准就是随着温度改变的稳定性在Vishay WSLS和WSLP系列也突显出来。这些都是长寿电阻并且在工作温度范围内其阻值波动幅度低至0.25%,并且通常用于开关电源和线性电源以及功率放大器中作为电流检测电阻。

在处理非常低阻值低电阻过程中有一个不寻常的问题可能会碰到,那就是热EMF。热EMF是一个非常小的电压,占1000分之一伏特,这是存在导体中的温度微小差异引起的。热EMF的常规使用是建立一个热电偶,其中微电压和温度成正比;但是热EMF在我们的电流检测电阻中是不允许出现的,并且可能会导致不准确的读数。Vishay WSL 和 WSR电阻系列提供了许多性能优势,包括被专门设计来减少热EMF.图2绘制了Vishay WSL供电金属条状电阻和其两个竞争对手之间的一个比较图。该态势图表明WSL系列有一个低至 3µv /°C的热EMF 而竞争对手却高 达±25µV/°C。

关于电流检测最基础知识点分析介绍


图2:Vishay 50毫欧WSL2512供电条状电阻和其竞争对手技术的热EMF特征进行比较

在图2的其中两个电阻中都是金属条状技术,第三个是低阻值的厚膜电阻。所有的电阻都是50 mΩ标称电阻。正如上图展示的,如果不考虑热EMF就会导致不准确的读数。

某些应用程序有高功率的要求,使用半瓦或更多来强制通过电阻。Vishay WSLP2010 WSLP2512可以分别处理2.0和3.0瓦。WSHM2818 具有7.0瓦高功率密度电流检测电阻,主要是为高压电流检测应用比如wattage DC/DC 转换器,桌面PC电源,以及无刷直流电机控制。对于高温应用,1瓦特的Vishay WSLT和WSR系列可以承受温度高达275摄氏度。

检测监控-高边或者低边?    

电流分流器监控集成电路,同时也叫电流检测放大器,精确测量待测电阻两端的微小电压。防止检测放大器干扰被测电压,这些集成电路具有很高的输入阻抗。然而,在选择并联显示器之前,必须做出一个明智的决定,那就是是否要将电流检测电阻放置在负载的电源电压轨上(高边监控)。或者负载的地面点(低边监控),每一种都有其优点和缺点。

关于电流检测最基础知识点分析介绍

图3:高边检测vs低边检测

低边检测通常是最便宜和最简单的方式来实现,因为如果检测电阻的一端在地面系统,并且负载的另外一端在那些电流待测的负载的地面,然后电阻两端的电压相对系统地面可以通过一个简单的引用同一个系统的运放将其放大。然后该放大电压通过模数转换器ADC)进行测量。

但是,低边检测的缺点与其自身的优点有关,那就是放置一个电阻在负载到地的路径。这种电阻放置导致负载的地面浮动电压略高于系统地面。这种安排的最常见的问题是潜在的接地回路问题。因为负载与系统中的其他负载不是在同一个参考地上。该系统可以开发一个可听噪音,如哼哼,甚至对附近的设备产生干扰,包括音频和视频的干扰。另外,低边检测不能够检测错误条件,比如在地面路径的一个短路或者开路,由于连接问题或外界干扰引起的。

由于这个原因,低边检测的意义在于处理大电流,一个孤立的负载,或其他情况下,系统不受地面路径影响。

高边检测是用于当一个并联电阻成列放置在系统电源和负载之间。这个配置对电流的变化更加敏感并且对系统地添加了免干扰功能。其主要缺点是由于分流电阻不是在系统地面上,差动电压必须被测量出来,因为它需要精确匹配合适的差分放大器。然而,它的缺点是消除了一个来自德州仪器的精密电流分流监控器。

电流分流监控器    

选择电流分流监控器的几个因素:

共模范围:该规范定义了放大器对地的输入允许直流电压范围。电流分流监控器通常指定接受共模电压比芯片供电电压高。比如说。德州仪器的INA225电流分流监控器和TI的INA300电流检测比较器可以接受的DC电压是从0v到36V。他们两者都是非常灵活的,并且可以用于高边或者低边监控。INA225拥有 I²C 接口,允许一个微控制器去读被监控的电流根据被测的电压和功耗。TI 的INA282拥有一个非常宽的共模-14 v + 80 v的范围以及一个只有 1.5 µV/°C低的偏置漂移。

偏置电压:这是在放大器输入端测量电压,假设正极和负极输入是基本一样的电压。理想情况下这个电压是零,但实际上它总是一个非零电压。小的偏移电压会导致巨大的错误,它可以增加芯片寿命和动态温度。德州仪器的INA230双向电流分流监控器拥有一个低至 50µV的偏置电压当其温度范围是-40 + 125°C时。然而,对于最好的精度,这个TI的INA226在现在的市场上是一款最高精度的电流检测监控器,其偏置电压是只有10µV 并且一个共模范围达到36V。他们两者都实现了一个 I²C 系列接口以方便大多数微控制器接口。

共模抑制比(CMRR):这个规范是一个放大器检测和拒收信号的能力出现在两个差分输入。电路板上的放大器的物理位置可能会导致噪声耦合到输入上由于热噪声,高频信号,或者高电流,从而诱导磁电流耦合。德州仪器的大部分电流分流监控器有一个经典的共模抑制比高达140dB,包括INA226,INA210,和INA282。

由于电流分流监控器有太多的选择,目标电路究竟该使用哪一个?正如本文所讨论,选择是与系统有关的。电流分流电阻和监控器现在被用于这些以前并不需要进行电流监测,但是现在需要提高电池效率的应用。其中例子包括仪表,无线充电电源,平板电脑和手机、工业自动化、医疗设备供电,电池和太阳能系统。

总结    

电流监控的需求随着系统努力变得更加有效率而越来越重要,尤其是关于电池驱动的设备。电流监测监控可以显著提高系统优势,越仔细的选择合适的组件就越可能延长电池寿命和许多电子系统的寿命。

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发表于 02-10 14:01 271次 阅读
AV转USB,SV转USB,免驱采集器

关于读芯片手册的困扰,感谢解答

1、图片中的有typical 和limits,  其中limits是最大值还是限制的固定值? 还有图中的tdis典型值(2.4)和limits(20)...
发表于 02-05 19:15 532次 阅读
关于读芯片手册的困扰,感谢解答

NCP81143 VR多相控制器

43多相降压解决方案针对具有用户可配置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。 NCP81143提供两个内部MOSFET驱动器,带有一个外部PWM信号。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 08-09 11:36 300次 阅读
NCP81143 VR多相控制器

NCP81243 用于IMVP8的多相降压控制器

43是一款多相降压解决方案,针对Intel IMVP8兼容CPU进行了优化,用户配置为3/2/1 + 2/1阶段,包括4 + 1选项。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,为桌面应用提供精确的稳压电源。该控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)和DCR电流检测,以较低的系统成本提供对动态负载事件的最快初始响应。 特性 符合英特尔的IMVP8规范 电流模式双边沿调制,实现对瞬态负载的快速初始响应 双高性能误差放大器 两个Rails的一个数字软启动斜坡 动态参考注射®(专利#US07057381) 精确的总和电流放大器(专利号US006683441) 具有下垂前馈注入的DAC(专利申请中) 双高阻抗差分电压和总电流检测e放大器 相间动态电流平衡 用于电流平衡的“无损”DCR电流感应 下垂的补偿电感电流检测 每相的真差分电流平衡检测放大器 自适应电压定位(AVP) 开关频率范围200KHz - 1.5MHz 启动进入预充电状态在避免虚假OVP时加载 Vin前馈斜坡斜率 过压保护(OVP)&欠压保护(UVP...
发表于 07-29 20:02 12次 阅读
NCP81243 用于IMVP8的多相降压控制器

NCP81234 具有双环路功能的多相控制器 可配置 兼容DrMOS

34可配置为单输出或双输出稳压器,用于与DrMOS功率级配合使用。该器件工作在4.5V至24V,非常适合为处理器,DDR存储器和FPGA供电。该器件提供双控制回路,允许每个回路独立操作,并能够并联输出以获得更高的2相解决方案。该控制器提供差分电流检测和电压检测,以提高精度。该器件支持DCR电流检测,或者可以容纳来自DrMOS的IMON信号。这些器件提供过流保护,过压/欠压保护和过温保护。 特性 优势 带内部偏压的4.5 V至24 V输入 针对12 V和5 V母线电压设计进行了优化 可调输出0.6 V至5 V 低电压核心电压供电 可调开关频率从200 kHz到1.2 MHz 允许优化设计的尺寸和效率 与3.3兼容的PWM输出V和5 V DrMOS 与标准DrMOS兼容 差分输出感 维持伏特加高电流设计的准确度 差分电流检测 允许DCR电流检测(或来自DrMOS的Iout) 过流,过压/欠压和热保护 防止故障 应用 终端产品 高电流设计 核心电源轨 DDR内存 FPGA电源 基站 网络 路由器 电源模块 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 47次 阅读
NCP81234 具有双环路功能的多相控制器 可配置 兼容DrMOS

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

NCP81232 具有双环路功能的多相控制器 可配置 兼容DrMOS

32可配置为单输出或双输出稳压器,旨在与DrMOS功率级配合使用。该IC可设置多达8种独特的输出配置,可提供单输出操作,单相或四相操作,或双输出设备,相位组合为3 + 1,2 + 2,2 + 1,和1 + 1。该控制器提供差分电流检测和电压检测,以提高精度。该器件支持DCR电流检测,或者可以容纳来自DrMOS的IMON信号。这些器件提供过流保护,过压/欠压保护和过温保护。 特性 优势 带内部偏压的4.5V至24V输入 针对12V和5V总线电压设计进行了优化 可调节输出从0.6V到5V 为核心电压供电的低电压能力 可调开关频率从200kHz到1.2MHz 允许优化设计尺寸和效率 PWM输出兼容3.3V和5V DrMOS 与标准DrMOS兼容 8配置(单输出或双输出) Flexibilit y允许分配权力 差异输出感 采用高电流设计保持电压精度 差分电流检测 允许DCR电流检测(或来自DrMOS的Iout) 过流,过压/欠压和热保护 防止故障 应用 终端产品 高电流设计 核心电源轨 DDR内存 FPGA电源 基站 网络 路由器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 19:02 158次 阅读
NCP81232 具有双环路功能的多相控制器 可配置 兼容DrMOS

NCP81233 多相控制器 可配置 4.5 V至20 V I2C

33是一款多相控制器,可作为1,2,3,4或6相控制器使用。该器件提供I2C接口,可用于配置输出电压,压摆率,过压和欠压阈值以及输入UVLO。 NCP81233提供PWM信号以连接DrMOS,并支持3.3V / 5V逻辑。该器件具有远程感应功能,可保持高电流设计的电压精度。差分电流检测可用于电感器DCR检测或来自DrMOS的Iout信号。该器件允许通过I2C接口读出Vout和Iout。该器件可以连接到NCP81162相位双电路,最多可以工作12个阶段。 特性 优势 可选1,2 ,3,4或6阶段操作 可扩展性允许将同一IC解决方案用于多个轨道 使用相位倍增器最多支持12个阶段 允许更高当前设计的灵活性 I2C配置 设计灵活性 4.5V至20V 12V总线设计的理想选择 差动电流检测 支持DCR或IMON意义 远程差分电压检测 更好的输出电压精度 支持3.3V / 5V PWM 允许使用各种DrMOS解决方案 报告Iout和Vout 监控能力 过流,过压和过热保护 防止错误 应用 终端产品 网络处理器 ASIC 网络交换机 路由器 电信设备 电路图、引脚图和...
发表于 07-29 19:02 99次 阅读
NCP81233 多相控制器 可配置 4.5 V至20 V I2C

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

NCP81611 具有PWM_VID和I2C接口的4/3/2/1多相降压控制器

11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4个相位,并集成了差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,可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 符合NVIDIA OVR4i +规格 支持最多4个阶段 2.8 V至20 V电源电压范围 250 kHz至1.2 MHz开关频率(4相) 每相过流限制(OCL) 系统过流保护(OCP) 过压保护(OVP) 欠压保护(UVP) 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加载 省电接口(PSI) 具有用户可设置阈值的自动相位切换 PWM_VID和I2C控制接口 40针QFN封装(5 x 5 mm主体,0.4 mm间距) 无铅且符合RoHS标准 应用 终端产品 GPU和CPU电源 图形卡 桌面,笔记本,服务器系统 图形卡 桌面,笔记本...
发表于 07-29 18:02 147次 阅读
NCP81611 具有PWM_VID和I2C接口的4/3/2/1多相降压控制器

NCP81174 具有省电模式和PWM VID接口的多相同步降压控制器

74是一款通用型四相同步降压控制器。它结合了差分电压检测,差分相电流检测和PWM VID接口,为计算机或图形控制器提供精确的稳压电源。它可以从处理器接收节电命令(PSI),并以单相二极管仿真模式工作,以获得轻载时的高效率。双边沿多相PWM调制确保快速瞬态响应,并尽可能减少电容。 应用 终端产品 GPU和CPU电源 显卡的电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 108次 阅读
NCP81174 具有省电模式和PWM VID接口的多相同步降压控制器

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

NCP81141 Vr12.6单相控制器

41单相降压解决方案针对Intel VR12.6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。单相控制器采用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.NCP81141集成了内部MOSFET驱动器,可提高系统效率。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 18:02 241次 阅读
NCP81141 Vr12.6单相控制器

NCP81147 低压同步降压控制器

47是一款单相解决方案,具有差分相电流检测,同步输入,远程接地节能操作和栅极驱动器,可提供精确调节的电源。自适应非重叠栅极驱动和省电操作电路为服务器,笔记本和台式机系统提供低开关损耗和高效率解决方案。提供高性能操作误差放大器以简化系统的补偿。 NCP81147还具有软启动序列,精确的过压和过流保护,用于电源轨的UVLO和热关断。 特性 优势 内部高性能运算放大器 简化系统补偿 集成MOSFET驱动器 节省空间并简化设计 热关机保护 确保稳健的设计 过压和过流保护 确保稳健设计 省电模式 在轻载操作期间最大限度地提高效率 支持5.0 V至19 V输入 5.0 V至12 V操作 芯片使能功能通过OSC引脚 保证启动进入预充电负载 内部软启动/停止 振荡器频率范围为100 kHz至1000 kHz OCP准确度,锁定前的四次重入时间 无损耗差分电感电流检测 内部高精度电流感应放大器 20ns内部栅极驱动器的自适应FET非重叠时间 Vout从0.8V到3.3 V(5V,12V VCC) 热能补偿电流监测 ...
发表于 07-29 18:02 352次 阅读
NCP81147 低压同步降压控制器

NCP81140 具有SVID接口的多相控制器

40多相降压解决方案针对Intel VR12.5兼容CPU进行了优化,用户配置为4/3/2/1阶段。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进行频率调整,同时保持出色的瞬态性能。 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 90次 阅读
NCP81140 具有SVID接口的多相控制器

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

NCP5230 低压同步降压控制器

0是一款单相解决方案,具有差分相电流检测,同步输入,远程接地节能操作和栅极驱动器,可提供精确调节的电源。自适应非重叠栅极驱动和省电操作电路为服务器,笔记本和台式机系统提供低开关损耗和高效率解决方案。提供高性能操作误差放大器以简化系统的补偿。 NCP5230还具有软启动序列,精确的过压和过流保护,用于电源轨的UVLO和热关断。 特性 高性能误差放大器 >内部软启动/停止 0.5%内部电压精度,0.8 V基准电压 OCP精度,锁存前四次重入时间无损差分电感电流检测内部高精度电流检测放大器振荡器频率范围100 kHz 1000 kHz 20 ns自适应FET内部栅极驱动器非重叠时间 5.0 V至12 V操作支持1.5 V至19 V Vin Vout 0.8 V至3.3 V(具有12 VCC的5 V电压)通过OSC引脚实现芯片功能锁存过压保护(OVP)内部固定OCP阈值保证启动预充电负载 热补偿电流监控 Shutdow n保护集成MOSFET驱动器集成BOOST二极管,内部Rbst = 2.2 自动省电模式,最大限度地提高光效率负载运行同步功能远程地面传感这是一个无铅设备 应用 桌面和服务器系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 129次 阅读
NCP5230 低压同步降压控制器

NCP81111 具有SVID和I2C接口的3相VR12.5-6高速数字控制器

11是一款高性能数字单输出三相VR12.5-6兼容降压解决方案,针对英特尔CPU应用进行了优化,可在高达5 MHz的频率下工作。 NCP81111还可用作通用I2C控制多相电压调节器。 NCP81111设计用于支持NCP81163数字相位倍频器IC,可将器件的功能扩展到6相,实现高电流处理。控制器包括真差分电压检测,差分电流检测,数字输入电压前馈,DAC前馈和自适应电压定位。 特性 会见英特尔® s VR12.5规格 用户配置的板载EEPROM 高性能数字架构 动态参考注入 全差动电压电流检测放大器 电流平衡的“无损耗”DCR电流检测 用于下垂的热补偿电感器电流感应 用户可调整的内部补偿 应用 终端产品 用于英特尔处理器的多相电压调节器 通用I2C控制多相调节器 台式电脑 笔记本电脑 服务器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 116次 阅读
NCP81111 具有SVID和I2C接口的3相VR12.5-6高速数字控制器

NCP5212 单路同步降压控制器

2是一款用于高性能电池供电系统的同步降压控制器。它包括一个高效PWM控制器。提供引脚以允许两个器件进行交错操作。内部电源良好电压监视器跟踪SMPS输出。 NCP5212还具有软启动序列,用于Vcc和开关的UVLO,过压保护,过流保护,欠压保护和热关断。它打包在QFN-16中。 特性 准确率为0.8%; 0.8 V参考 4.5 V至27 V电池/适配器电压范围 可调输出电压范围:0.8 V至3.3 V 两个NCP5212设备之间的同步交错 轻载时省电运行的跳过模式 无损电感电流检测 可编程瞬态响应增强(TRE)控制 可编程自适应电压定位(AVP) 输入供应前馈控制 内部软启动 集成输出放电(SoftStop) 内置自适应栅极驱动器 PGOOD指示 过压,欠压和过载租金保障 热关机 应用 终端产品 笔记本电脑系统电源 笔记本电脑系统电源 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 17:02 91次 阅读
NCP5212 单路同步降压控制器

AR0521 CMOS图像传感器 5.1 MP 1 / 2.5

是一款1 / 2.5英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为2592(H)x 1944(V)。它通过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,如分档,窗口以及视频和单帧模式。它专为低亮度和高动态范围性能而设计,具有线路交错T1 / T2读出功能,可在ISP芯片中支持片外HDR。 AR0521可以产生非常清晰,锐利的数字图像,并且能够捕获连续视频和单帧,使其成为安全应用的最佳选择。 特性 5 Mp为60 fps,具有出色的视频性能 小型光学格式(1 / 2.5英寸) 1440p 16:9模式视频 卓越的低光性能 2.2 m背面照明像素技术 支持线路交错T1 / T2读出以启用ISP芯片中的HDR处理 支持外部机械快门 片上锁相环(PLL)振荡器 集成颜色和镜头阴影校正 精确帧率控制的从属模式 数据接口:♦HiSPi(SLVS) - 4个车道♦MIPI CSI-2 - 4车道 自动黑电平校准 高速可配置上下文切换 温度传感器 快速模式兼容2线接口 应用 终端产品 视频监控 高动态范围成像 安全摄像头 行动相机 车载DVR 电路图、引脚图和封装...
发表于 07-29 16:02 225次 阅读
AR0521 CMOS图像传感器 5.1 MP 1 / 2.5

NCP5217 单相同步降压控制器

7A是一款用于高性能电池供电系统的同步降压控制器。 NCP5217A包括一个高效PWM控制器。提供引脚以启用或禁用强制PWM操作模式。内部电源良好电压监视器跟踪SMPS输出。 NCP5217A还具有软启动序列,用于VCC和开关的UVLO,过压保护,过流保护,欠压保护和热关断。 IC封装在QFN-14中。 特性 0.8%准确度0.8 V参考 4.5 V至27 V电池/适配器电压范围 可选择省电模式/强制PWM模式 无损电感电流检测 可编程自适应电压定位(AVP) 输入供应前馈控制 内部软启动 集成输出放电(软停止) 内置自适应栅极驱动器 PGOOD指示 过压,欠压和过流保护 热关闭 应用 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 16:02 118次 阅读
NCP5217 单相同步降压控制器