4月15 日 - 17日,MPS携“汽车智驾、绿色能源、人工智能、新型工业”四大主题,惊艳亮相慕尼黑上海电子展。MPS 工程师团队为现场观众展示了 60+ 最新产品Demo,涵盖汽车雷达、智能座舱、传感器、电机驱动、储能BMS、SiC 新品、AI解决方案、ACDC、电源模块、隔离电源、ADC、音频功放、工业电机等多个领域的前沿技术和专业解决方案! 下面,我们就一起来看看这些丰富的展品有哪些亮点吧~
模拟芯片是电子系统的神经网络,敏锐感知外界信号、精准调理电能流动、驱动机械的每一次跃动。从将传感器捕捉的微弱信号转化为清晰数据,到稳定电源为芯片提供不间断动力,再到指挥电机完成精确运动,模拟芯片无处不在,却往往隐于幕后。然而,在中国这片占全球模拟芯片市场近半份额的沃土上,国产芯片占比不足五分之一。这一差距,既是产业痛点、一道未解的难题,更是一片待垦的沃土、本土芯片企业崛起的历史机遇。2025年,兆易创新,这家以NOR Flash和MCU铸就辉煌的中国半导体先锋,携全新模拟产品线亮相慕尼黑上海电子展。
在医疗设备领域,电源管理芯片(PMIC)的隔离与漏电流控制直接关系到患者安全与设备可靠性。随着可穿戴医疗设备(如动态心电图仪、连续血糖监测仪)的普及,对PMIC的隔离性能与漏电流抑制提出了更高要求。本文将结合芯科科技(Silicon Labs)等厂商的技术方案,从硬件架构、隔离技术、漏电流控制及临床验证四个维度,深入解析医疗PMIC的设计策略。
Mar. 12, 2024 ---- TrendForce集邦咨询研究显示,2023年第四季全球前十大晶圆代工业者营收季增7.9%,达304.9亿美元,主要受惠于智能手机零部件拉货动能延续,包含中低端Smartphone AP与周边PMIC,以及Apple新机出货旺季,带动A17主芯片、周边IC如OLED DDI、CIS、PMIC等零部件。其中,台积电(TSMC)3nm高价制程贡献营收比重大幅提升,推升台积电第四季全球市占率突破六成。
为了帮助您简化测试设置并彻底免除编程工作,可以选择Keithley Kickstart软件,从而能够为整个Keithley SMU产品组合;所有DMMS、DAQ和电源,以及部分泰克AFG和大多数泰克示波器提供支持。
电源管理芯片,也称为PMIC(Power Management IC),是电子系统中非常重要的组成部分。主要用于管理和控制电源,确保电子设备的正常运转和效能优化。
Jun. 12, 2023 ---- 据TrendForce集邦咨询研究显示,受终端需求持续疲弱以及淡季效应加乘影响,第一季全球前十大晶圆代工业者营收季度跌幅达18.6%,约273亿美元。本次排名最大变动为格芯(GlobalFoundries)超越联电(UMC)拿下第三名,以及高塔半导体(Tower)超越力积电(PSMC)及世界先进(VIS),本季登上第七名。
当今电子设计中最关键的挑战之一是降低能耗。电源管理是许多设备的重要设计考虑因素,尤其是那些依赖电池运行的设备。因此,大多数系统使用各种电源管理操作模式。
一直以来,可穿戴设备都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来可穿戴设备的相关介绍,详细内容请看下文。
更多的摄像头和屏幕,更小巧的易于嵌入汽车外形的摄像头,这是当前智能汽车产品形态发展的几个趋势。面对这样的情况,如何能够优化设计,实现更低设计成本的同时,实现更好的性能和可靠性?全新的SerDes IC芯片和高集成度的摄像头用PMIC可以提供一臂之力。
中国北京 – 2022 年 7 月 21 日–Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)提供连接世界的射频创新解决方案,在业界处于领先地位。今日,Qorvo 宣布推出 ACT88420,这是一款高度可配置的可编程恒定导通时间 (COT) 电源管理集成电路 (PMIC),配置了六个电压轨。对于物联网 (IoT) 应用、销售点终端和网络摄像机等空间受限的设计,高度紧凑的 ACT88420 则是理想选择。
在一个有时似乎专注于使用名义上的 12V 和 24V 电池组等所谓的严格限制电源运行的设计世界中,很高兴知道仍然需要能够处理更宽输入摆幅的稳压器。
在设计智能电表、恒温器或智能互联家庭等能量收集应用时,需要考虑几个关键因素。我们必须最大限度地提高效率,避免任何可能导致电路板泄漏的组件,并使用省电模式来避免功率损耗。使用省电模式是设计最高效、体积最小的系统的最佳方式。
北京2022年5月12日 /美通社/ -- 近日,CINNO Research公布了2021年中国大陆面板厂电源管理芯片采购金额排名,北京集创北方科技股份有限公司(以下简称"集创北方")PMIC芯片以21.1%的市...
功率一直是大多数设计人员在板上布线的挑战。设计人员面临着功率密度、元件布局、选择印刷电路板 (PCB) 层数和信号之间的交叉耦合等方面的挑战。由于将许多电源复杂地集成到单个封装中,PCB 设计可能会更加困难。但是您可以通过遵循一些规则来缓解挑战。
通常称为漏电电源或漏电的备用电源是系统中功率损耗的主要来源之一。我们可能认为我们的系统已关闭并且没有功耗,但实际上即使打开电源,设备的一部分仍在运行并耗尽宝贵的电力。 随着 ISO 62310 等标准的引入,在待机模式下处理电源变得非常困难,该标准定义了严格的测试程序来测试电源。这些严格的测试程序和要求使电器难以达到标准。
如果我们认为电源管理集成电路 (PMIC) 仅为系统处理器供电,请允许我介绍特定应用的 PMIC。专用 PMIC 具有与通用 PMIC 相同的巨大系统优势——包括降低系统成本、节省空间、电源排序和平台可扩展性——但它们通常是为终端设备系统设计的更小的设备。此外,特定应用的 PMIC 具有超低泄漏电流,有助于延长便携式应用中的电池寿命。在这篇文章中,我将为特定应用的 PMIC 描述两个示例应用。
随着越来越多的设计超越了更简单的微控制器的功能,今天我将向我们介绍为片上系统 (SoC) 供电的基本注意事项。我们需要做的第一件事是调出所选 SoC 的数据表或技术参考手册。
在为应用处理器供电时,硬件工程师通常不会考虑降压转换器在电源管理集成电路 ( PMIC )中的感测连接的位置。我们可能会想,“降压转换器的检测引脚必须连接到输出。有什么好考虑的?” 好吧,许多应用处理器使用电压缩放来最小化电源电压,以降低功耗和结温。最小化电源电压需要严格的电压容差,以提供尽可能低的电源电压,而要考虑的一种此类电压容差是通过印刷电路板 PCB 走线的电源电流的 I*R 压降。
在为应用处理器设计电源解决方案时,我们首先要考虑的通常是所需的电源轨数量、输出电压和最大负载电流。有快速搜索等工具可以帮助我们为处理器或应用选择合适的电源管理 IC (PMIC),无论是工厂自动化或人机界面 (HMI) 等工业应用,还是信息娱乐或人机界面 (HMI) 等汽车应用。高级驾驶辅助系统 (ADAS)。