当前位置:首页 > 厂商动态 > 拓尔微电子
[导读]“2023将是汽车行业的大变革之年,全球迎来L2向L3/L4跨越窗口。”越高级别的自驾对周围环境感知要求越高,车载摄像头“高清化”势不可挡,目前已从传统的100万直接跃升至800万像素摄像头,甚至在供应层面,已有超1500万高像素车载摄像头产品面世。

“2023将是汽车行业的大变革之年,全球迎来L2向L3/L4跨越窗口。”越高级别的自驾对周围环境感知要求越高,车载摄像头“高清化”势不可挡,目前已从传统的100万直接跃升至800万像素摄像头,甚至在供应层面,已有超1500万高像素车载摄像头产品面世。

必须指出,高清化势必伴随着数据量井喷,车载摄像头主芯片算力剧增,其电源管理和热管理单元功耗也随之暴增。同时,摄像头性能提升后,留给电源管理系统的空间将进一步压缩,于是高集成度、低功耗、低温升、小封装的车载PMIC将成为整个行业的关键选择。

超高集成的PMIC车载摄像头电源管理解决方案

拓尔微TMI7205B是一款基于车载摄像头开发的电源管理解决方案,可为成像器和外部电路生成所有电源轨。TMI7205B由3个降压转换器和1个低压降 (LDO) 稳压器组成,在不影响产品性能的前提下尽可能减小尺寸并集成多个功能,从而有效利用空间并优化电源系统的灵活性和热性能。同时,它拥有4.5V~30V宽输入电压,能极大提高电源系统的稳定性。

TMI7205B应用原理图

超小尺寸,节省PCB面积:DC-DC工作频率为2.3MHz高频设计,支持电感小体积和小型化设计;同时,封装采用QFN4x4-24,进一步紧凑PCB布局,节省摄像头模组的电路面积;降低功耗,优化热管理:BUCK2、BUCK3空载和轻载工作在PFM模式,有效降低功耗,从而优化PMIC和模组电源的热管理;低噪声,提高成像画质:集成低噪声LDO,同时BUCK重载工作在PWM模式,解决摄像头水纹波问题,提高成像画质;时序控制,确保系统稳定性:集成2组DC-DC提供PG功能,当上电电源序列启动的控制方式可选择通过PG引脚实现上电启动,并且同时支持3个降压器和LDO的上电时序的独立控制。当PG引脚输出电压为低电平时,二级电源识别为电源开启事件,即完成开启电源序列的输出。

基于TMI7205B PMIC架构摄像头模组框图

TMI7205B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)

· 工作强制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

→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

· 1μF输出电容可实现输出稳定

· 输出电压精度:±2%

· 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

→封装形式QFN4x4-24

智能网联汽车的智能化发展,离不开车载摄像头的进步,目前视觉感知摄像头、人脸识别摄像头已成为智能网联汽车的最重要硬件配置之一。

车载摄像头离不开电源管理芯片,采用拓尔微全集成PMIC TMI7205B,客户无需再单独设计电源管理系统,大大简化设计工作,助力客户快速完成产品上市。同时,拓尔微将密切关注行业的技术需求变更,通过提供更低功耗和更高可靠性的产品,为汽车行业发展贡献力量。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭