0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

拓尔微PMIC TMI7205B助力车载摄像头优化电源架构

拓尔微电子 来源:拓尔微电子 作者:拓尔微电子 2023-03-23 13:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

车载摄像头是汽车的“眼睛”,是自动驾驶领域ADAS系统的核心设备。随着摄像头像素的大幅提升,单个摄像头模组集成的高性能器件数量相应增加,这不仅对其芯片的算力提出了更高的要求,更对摄像头模组的电源系统在功率、热管理、集成度和算法支撑方面都提出了更高的要求。同时,摄像头的分辨率、动态范围、帧速率的提升,也需要其对电源架构做进一步优化。

pYYBAGQb6TmABhqUAAWndZTiz-Q339.jpg

车载摄像头示例

车载摄像头模组的电源系统工作原理——先从蓄电池取电,经过一级变换后将电压转换为5V/3.3V的中间电压;再经过第二级电压变换,转化为负载需要的电压。这一系列电压转换非常复杂,需要通过高性能的电源管理芯片来完成。

同时,基于车载摄像头的使用及安装场景,其电源系统还需要满足体积小、散热性佳、支持后续编程拓展三个需求。

所以,散热性能好、集成度高、可灵活控制的电源管理芯片才是车载摄像头的电源系统稳定高效的核心器件,而这类芯片的技术要求非常高,所以可选项变得少之又少。

poYBAGQb6TqAfieCAABo8Vy7EnE341.jpg

拓尔微PMIC TMI7205B集成三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器,对灵活性和热性能进行了优化,进一步降低组件数和整体尺寸,优化电源架构,一步到位解决车载摄像头芯片难点。

poYBAGQb6TyAfSTYAAFH2bRdqC4610.jpg

基于TMI7205B PMIC架构摄像头模组框图

▲采用紧凑设计,集成2组DC-DC提供PG功能;

▲可独立使用,亦可级联使用,灵活匹配更多应用场景;

▲四组输出电压均可通过FB设定,匹配多款sensor电压;

▲ DC-DC工作频率为2.3MHz高频设计,支持电感小体积小型化设计;

▲LDO具有优秀的纹波抑制能力及很小的输出噪声,可为图像传感器稳定供电,提高图像质量。

pYYBAGQb6T2ALBxrAAC45M19VsA114.jpg

TMI7205B LDO电路优秀的纹波抑制能力及很小的输出噪声

产品特点:

高压输入降压转换器(Buck1)

● 宽输入电压范围:4.5V~30V;31.5V输入OVP保护

● 1A输出电流

● 1.5MHz开关频率

● 可调输出电压(0.8V VREF)

● PWM模式

● COT控制,实现快速瞬态响应

双低压输入降压变换器(Buck2 & Buck3)

● 输入电压范围:2.7V ~ 5.5V

● 1A输出电流

● 2.3MHz开关频率

● 可调输出电压(0.6V VREF)

● 电源良好输出功能

● 可工作在100% 占空比模式

● 可工作在PFM模式

低压低噪声稳压器LDO

● 输入电压范围2.5V ~ 5.5V

● 300mA输出电流

● 可调输出电压(1.2V VREF)

● 70dB PSRR在1kHz

● EN关机时输出自动放电

● 内置涌流限制及软启动功能

● 过流、过压、输出短路及OTP保护;

未来在汽车电动化、智能化、网联化的带动下,车载摄像头会逐渐发展为汽车不可或缺的一部分,集成度高、性能好且可靠性高的电源管理芯片能直接决定车载摄像头供电系统的性能水平,进而影响汽车智能化发展。

拓尔微致力于通过性价比高、性能好的芯片解决方案,助力车载摄像头优化架构,提升产品的差异化和竞争力,为车载摄像头产业的创新与升级带来更多可能!

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源
    +关注

    关注

    185

    文章

    18709

    浏览量

    261395
  • 芯片
    +关注

    关注

    462

    文章

    53535

    浏览量

    459143
  • 汽车电子
    +关注

    关注

    3043

    文章

    8558

    浏览量

    172235
  • 摄像头
    +关注

    关注

    61

    文章

    5058

    浏览量

    102448
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    RK 平台 USB 摄像头成像调试指南:从信号到画质的全流程优化

    信号调试到画质优化的实操方案,助力开发者快速解决成像难题。 一、先搞懂:成像差的核心诱因 USB 摄像头成像模糊、卡顿、断连等问题,本质是 “信号传输” 与 “硬件适配” 双重问题: •信号层面:USB 眼图指标不达标、枚举失败
    的头像 发表于 11-26 07:05 121次阅读
    RK 平台 USB <b class='flag-5'>摄像头</b>成像调试指南:从信号到画质的全流程<b class='flag-5'>优化</b>

    3.7V升12V0.5A摄像头供电芯片H6392

    ,保障拍摄过程中电源输出无波动。 芯片内置18V/0.2Ω 功率 MOSFET,其 PWM 控制电路可提升电源系统效率,满足摄像头工作时的功耗优化需求;内部补偿网络能
    发表于 11-13 16:02

    车载双目摄像头如何“看见”世界?

    [首发于智驾最前沿信公众号]想要让车辆知道前方有什么、距离多远、是否可以靠近,首先要做的是让其“看”清楚环境。在众多车载感知硬件中,与人类看到世界最类似的一个感知硬件便是车载双目摄像头
    的头像 发表于 11-13 09:17 669次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b>双目<b class='flag-5'>摄像头</b>如何“看见”世界?

    保隆科技COB封装摄像头通过AEC-Q认证

    近期,保隆科技COB封装摄像头通过AEC-Q认证,COB方案已在头部主机厂规模交付并获得多个主机厂项目定点,成为业内领先通过此项认证的车载摄像头Tier 1厂商之一。这标志着保隆科技已全面掌握ADAS
    的头像 发表于 10-16 17:21 541次阅读

    低成本低功耗物联网摄像头设计指南:硬件优化实用技巧!

    在物联网应用中,摄像头硬件设计需兼顾成本控制与功耗优化。本文聚焦低成本、低功耗场景,从传感器选型、电路设计到电源管理,分享实用技巧,助您解锁高性价比摄像头方案,满足物联网终端长续航、轻
    的头像 发表于 09-19 19:19 207次阅读
    低成本低功耗物联网<b class='flag-5'>摄像头</b>设计指南:硬件<b class='flag-5'>优化</b>实用技巧!

    车载摄像头产线“智”造升级!RFID解锁效率与质量“双引擎”

    车载摄像头产线“智”造升级!RFID解锁效率与质量“双引擎”
    的头像 发表于 08-22 14:36 540次阅读

    激光振镜扫描锡焊技术在车载摄像头模组中的应用

    车载摄像头模组是汽车智能驾驶系统的核心视觉传感器,集成了光学成像、光电转换、信号处理等模块,为ADAS(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶提供实时环境感知数据。激光振镜扫描锡焊技术在车载摄像头
    的头像 发表于 08-18 09:25 1055次阅读

    Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头PMIC特性及应用电路

    Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头电源管理IC(PMIC)包含一个低压差(LDO)稳压器和三个降压转换器。降压1降压转换器的输入电压范围高达18.3 V,用于
    的头像 发表于 08-06 09:20 824次阅读
    Texas Instruments TPS650332-Q1汽车<b class='flag-5'>摄像头</b><b class='flag-5'>PMIC</b>特性及应用电路

    创世SD NAND贴片卡:智能摄像头存储难题的完美解决方案 #人工智能 #智能摄像头 #摄像头

    摄像头
    深圳市雷龙发展有限公司
    发布于 :2025年08月05日 11:17:13

    精密创新气密检测方案,护航4K摄像头品质升级

    在当今科技飞速发展的时代,4K 摄像头凭借其高清画质在众多领域大放异彩,而其气密性的优劣直接关乎使用性能与寿命。连精密,作为气密检测领域的佼佼者,凭借深厚的专业底蕴与创新精神,再度攻克难题,为 4K 摄像头量身打造出一套先进的
    的头像 发表于 06-30 17:19 424次阅读

    爱普生车规晶振SG2016CAA在车载摄像头的应用

    在智能驾驶与汽车电子化快速发展的今天,车载摄像头模组作为ADAS(高级驾驶辅助系统)的核心部件,承担着实时图像采集、数据传输与处理的关键任务。而晶振作为模组的“时钟心脏”,其性能直接决定了系统的实时
    的头像 发表于 03-26 11:47 589次阅读
    爱普生车规晶振SG2016CAA在<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>摄像头</b>的应用

    爱普生车规晶振SG2016CAA:车载摄像头模组的理想时钟源

    车载摄像头模组中,晶振作为时钟信号的“心脏”,直接决定了图像采集、数据传输与处理的实时性与可靠性。爱普生车规晶振SG2016CAA,凭借其小型化设计、宽温适应性、低抖动特性及车规级认证,成为车载
    的头像 发表于 03-11 14:18 755次阅读

    车载摄像头的EMC问题案例

    一前言 如今,车载摄像头已经不再仅仅是一个辅助设备,而是逐渐成为了智能驾驶系统中不可或缺的一部分。360度全景监控、行车记录仪以及自动驾驶辅助功能,车载摄像头的应用范围不断拓展,技术也
    的头像 发表于 12-18 11:11 2040次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>摄像头</b>的EMC问题案例

    车载摄像头的EMC案例分享

    如今,车载摄像头已经不再仅仅是一个辅助设备,而是逐渐成为了智能驾驶系统中不可或缺的一部分。360度全景监控、行车记录仪以及自动驾驶辅助功能,车载摄像头的应用范围不断拓展,技术也在不断创
    的头像 发表于 12-18 11:07 1977次阅读
    <b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>摄像头</b>的EMC案例分享

    安防监控摄像头气密性测试案例-连精密#摄像头气密检测设备

    摄像头
    连拓精密科技
    发布于 :2024年12月11日 15:00:21