当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 基于专利技术,新ISL95852 PMIC可使电路板空间缩小50%,新ISL95521电池充电器可延长电池续航时间 Intersil公司推出用于二合一变形本、超极本和平板电脑的最新节电解

基于专利技术,新ISL95852 PMIC可使电路板空间缩小50%,新ISL95521电池充电器可延长电池续航时间

Intersil公司推出用于二合一变形本、超极本和平板电脑的最新节电解决方案:ISL95852高度集成电源管理IC(PMIC)和ISL95521电池充电器。两款器件均满足英特尔的IMVP8规范,可支持其最新“Skylake”第6代英特尔酷睿处理器。ISL95852和ISL95521利用Intersil拥有专利的R3调制技术,可提供一流的轻负载效率、优异的调节精度和快速动态响应,从而帮助改善系统电源管理,延长电池续航时间。

ISL95852是针对IMVP8平台的业内集成度最高的Vcore PMIC。其4mm x 4mm尺寸和高开关频率有助于使用小尺寸外部电感和电容,可比分立解决方案缩小50%的电路板空间。ISL95852集成了控制功能、MOSFET驱动器、功率MOSFET以及对三个同步降压开关稳压器的故障监测与保护功能。这些高效率稳压器可将来自电池或AC适配器的系统电压,转换成核心处理器、图形处理器和系统代理(system agent)需要的三种电压。ISL95852的可编程开关频率是竞争对手解决方案速度的2倍,并可在负载瞬变期间进行调节,最高可至1.3MHz。

ISL95521是业内首款Hybrid Power Boost(HPB)和Narrow VDC(NVDC)组合式电池充电器。其充电电流精度为1.2%,比竞争对手解决方案高4倍,并可延长电池续航时间和支持更快的系统测试与校准,以帮助提高生产良率。ISL95521组合式电池充电器可通过引脚配置为HPB或NVDC模式,从而无需重新设计电路。两种配置均支持2单元至4单元锂离子电池以及系统turbo-boost模式,这有助于在系统负载的电力需求超过AC适配器的支持能力时,使电池和AC适配器协同工作,以满足系统负载要求。HPB充电器配置在turbo模式下可使电池增加对系统总线的供电,而NVDC充电器可快速打开电池BGATE,以帮助适配器提供系统电力。

Intersil公司移动电源产品高级副总裁Andrew Cowell表示:“我们客户的最新移动计算设备即将上市,在Intersil的创新解决方案的支持下,这些产品具有更轻薄的外形和一整天的电池续航时间。ISL95852 PMIC和ISL95521组合式电池充电器是我们电源管理解决方案系列的最新成员,助力打造市场上最高效的移动设备。”

Intersil的完整IMVP8合规的电源管理解决方案(还包括ISL95908外设PMIC)可支持CPU/GPU、电池组以及子系统外设:闪存、USB、HDMI、音频、传感器、摄像头模块和WiFi。

ISL95852 PMIC的主要特性和规格

• 用于英特尔IMVP8 CPU的高度集成电源管理 IC

• 三个高频集成式 FET 开关稳压器生成核心处理器、图形处理器和系统代理电压轨

• 全面的过流、过压、欠压和过温故障保护,提供报警信号

• I2C总线允许系统故障监测、启用(enable)控制、可配置 GPIO 和输出电压偏移编程

• PROCHOT# 和PSYS监测功能可将来自 AC 适配器或ISL95521电池充电器的系统电源信息,传送至ISL95852 PMIC,然后进行数字化处理并发送至CPU

ISL95521混合式电池充电器的主要特性和规格

• 可通过引脚配置为HPB充电器或NVDC充电器,使AC适配器能够在turbo模式下提供系统电力

• 保护功能包括针对系统低电压、适配器过流、电池过流、系统过热、适配器/电池限流的PROCHOT#和PSYS指示灯

• 结合适配器/电池电流监测器的SMBus可编程极限设置,以及1.2%高精确度可帮助延长电池续航时间

• NFET可主动控制突入电流,以防止FET受损

• 防止系统崩溃和内存丢失:当电池组在turbo和学习(learn)模式期间断连时,适配器可立即接管系统负载

• 从350kHz至1MHz的16个开关频率选项,有助于使用尺寸更小、成本更低的电感

供货

ISL95852 PMIC现已供货,产品采用4mm x 4mm 64凸点WLCSP封装。ISL95521 HPB/NVDC组合式电池充电器也已供货,产品采用4mm x 4mm 32引线QFN封装。

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