纳芯微丨当工业控制走向高集成:<span style='color:red'>芯片</span>如何重塑效率、精度与可靠性
  在工业控制领域,产品竞争力正由单一性能指标,转向对效率、精度、可靠性与智能化的系统级综合考量。成本控制与小型化仍是长期基础,而高效节能、微秒级响应、高可靠运行及网络化能力,正逐步成为PLC、多类型电机、伺服系统与机器人等核心应用的关键发展方向。  围绕应用创新,纳芯微在工业控制场景中,提供覆盖信号感知、处理与接口、电源管理、驱动、采样及控制的全链路产品解决方案,直面系统在实时性、精度、能效与可靠性等方面的核心挑战。下文将结合具体应用场景,进一步展开纳芯微如何以场景定义芯片,支撑工业控制系统持续升级。  PLC 与信号采集,高集成接口支撑多样化系统需求  PLC 是工业控制系统中的集中信号处理单元,负责连接现场传感器、执行器与控制网络,涉及模拟量、数字量及多种通信接口。随着系统规模扩大与功能集成度提升,PLC 对接口密度、隔离性能以及信号处理一致性提出了更高要求。  在 PLC 相关应用中,纳芯微的优势体现在以下方面:  一是同时覆盖模拟与数字控制,能够满足多类型信号采集与处理需求;  二是数字隔离产品在集成度与速率性能上显著优于传统光耦方案;  三是数字输出芯片具备更高集成度,并可适配不同类型负载。  在一些PLC等小型化的场景中,纳芯微推出了基于电容隔离技术的数字输入隔离器NSI860x,包括四通道的NSI8604和八通道的NSI8608,具有高集成度和高稳定性的特点。它将数字输入/输出融为一体,可接收-60V至60V数字输入信号;兼容光耦的电流输入形式,不需要现场侧电源供电,并可提供隔离的数字输出。  NSI8604:SSOP16(左) NSI8608:SSOP20(右):  此外,针对现在许多系统中仍在使用很多小光耦的情况,纳芯微提供的NSI721x/722x系列隔离器可以对高速光耦进行快速原位替代,这些器件具有CMTI大于100kV/μs、绝缘材料CTI水平大于600V、温度范围更宽的优势,能够优化成本、可靠性和速率,提升系统整体性能。其封装包括SO-5、SOWW8、SOP8等常见封装类型,支持4mm、8mm、15mm爬电距离。  NSI72xx选型表和功能框图:  针对系统毫秒级甚至微妙级数据处理与响应需求,纳芯微推出实时控制MCU NS800RT7377D。该芯片采用双Cortex®-M7内核@400MHz,集成丰富外设与保护功能,配备40路PWM(含16路124ps高精度HRPWM、24路增强型EPWM),以超精细功率控制显著提升系统控制精度与稳定性,适配高精度应用。  多类型电机控制中,芯片适配与系统协同  在电机控制的多样化应用方面,工业控制系统中常见的步进电机、变频器和伺服电机在控制方式和应用需求上各不相同。针对不同类型电机的特点,纳芯微相关产品可在相应的控制场景中发挥作用,满足多样化的应用需求。  步进电机,以专用驱动实现平稳、低噪与可靠运行  步进电机是一种将 MCU 输出的电脉冲信号转换为角位移或线位移的电动机。其可在开环控制模式下工作,每接收一个脉冲即可产生一个固定的位移增量,因此相较传统直流控制系统,整体成本更低。步进电机常见应用包括数控机床、打印机等设备。  在步进电机系统中,电机的运行平顺性、噪声水平以及异常工况下的可靠性,很大程度上取决于专用步进电机驱动芯片的电流调制、微步控制与诊断能力,这是体现步进性能好坏的核心器件。  围绕此类需求,纳芯微提供高集成式双相双极步进电机驱动器 NSD8381,该芯片支持最大1.35A满量程电流,包括电流斩波调节,内部最高1/32微步转换器和多种衰减模式选择使步进电机平稳运动,广泛适用于汽车前照灯步进控制(ADB/AFS)、HUD 位置调节电机、热管理系统阀门中的步进电机以及 BDC 电机驱动等应用。  NSD8381选型表及VQFN40引脚图:  变频器,以隔离驱动提升系统一致性与使用寿命  变频器广泛应用于工业电机驱动等场景,系统内部涉及多种控制接口与信号形式,对功率器件驱动的可靠性与一致性提出了较高要求。其中,功率器件的隔离驱动是变频器控制链路中的关键环节,直接影响系统的运行稳定性和长期可靠性。  围绕这一核心需求,纳芯微提供电流型隔离驱动器 NSI6801 系列,以及性能进一步提升、兼顾成本优势的 NSI6801Ex、NSI6801xC 系列,与传统光耦式栅极驱动器引脚兼容,可在变频器应用中实现对光耦驱动方案的直接替代。相较传统光耦方案,NSI6801 系列在可靠性、抗老化能力、工作温度范围、传播延迟及脉冲宽度失真等方面具备明显优势,有助于提升变频器系统的一致性与使用寿命。  此外,温度传感器 NST1002 可用于大功率器件或电路板的温度监测,支持变频器系统的热管理需求。  伺服系统,以编码器与高可靠驱动支撑高精度闭环控制  伺服电机采用闭环控制,对电机运行的精度要求较高,需依赖编码器提供实时的转速与位置信息。在此类应用中,编码器的精度、稳定性与环境适应性直接决定伺服系统的控制性能,磁编码器因可靠性高、抗环境干扰能力强,已成为伺服系统中的重要选择。在多轴控制场景中,一个主板往往需要同时连接多个伺服电机并实现协同工作。  传统磁编码器通常由 AMR 磁头、传感器以及性能较高的 M4 MCU 或分立多通道 ADC 构成,整体架构较为复杂,成本相对较高。纳芯微的 MT6835 本质上是一颗角度传感器,芯片内置 DSP,可直接完成角度计算并输出角度信息。纳芯微新一代高速高精度角度编码器芯片MT6826S,基于先进的各向异性磁阻(AMR)技术,提供客户端自校准模式,可以补偿由磁铁的不理想、结构安装的偏差所带来的各种非线性,大大提升INL特性。  在变频及高端伺服应用中,功率器件长期运行于高电压、高电流工况下,驱动级的可靠性与保护能力是系统稳定运行的关键。围绕这一需求,纳芯微提供集成 DESAT 保护的低边驱动 NSD1015MT/T,以及与光耦驱动引脚兼容的智能隔离单管驱动器 NSI68515,覆盖隔离与非隔离两种实现方式,在降低系统成本和布板面积的同时提升整体可靠性。  面向人形机器人,高集成控制与位置感知方案  在人形机器人中,电机与减速器在整机成本构成及竞争力塑造中占据重要位置。关节与灵巧手等关键部位通常采用伺服电机,以满足对运动精度和动态响应的要求;而在头部、眼部等对精度要求相对较低、但对成本更敏感的部位,则可采用步进电机方案。  从系统层面看,人形机器人对控制精度、响应速度以及集成度提出了更高要求。无框电机在该类应用中较为常见,其控制方式本质上与无刷电机相似,差异主要体现在电机结构层面。在灵巧手等空间受限、集成度要求较高的场景中,通常采用 SoC 方案实现高度集成。例如,纳芯微 NSUC1610 将 MCU、反馈与驱动功能集成于单芯片中,可在紧凑空间内实现高效控制。  在电机轴位置检测方面,磁编码器因具备更强的抗振动和抗环境干扰能力,在工业与机器人应用中逐渐替代传统光电编码器。相较由磁头、传感器及高性能 MCU 或分立 ADC 构成的传统磁编码器方案,纳芯微 MT6835 通过集成角度解算与信号处理功能,显著简化系统架构。结合 NS300K214 及霍尔器件,可构成完整的磁编码器解决方案,在保证性能的同时有效降低系统成本,适用于对空间与成本敏感的人形机器人电机位置检测场景。
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发布时间:2026-02-02 13:40 阅读量:222 继续阅读>>
江苏润石:单通道8位125MSPS 模数转换<span style='color:red'>芯片</span>RS1507S
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发布时间:2026-01-29 17:44 阅读量:333 继续阅读>>
DAC重磅新品,芯动神州发布DAC2167LFP-250高速DAC<span style='color:red'>芯片</span>
  芯片设计公司芯动神州微电子最新推出了一款高速数模转换芯片DAC2167LFP-250。该款芯片为双通道DAC芯片,分辨率为16bit,最高采样率达250MSPS。该芯片具有低噪声、低杂散、低交调失真的特点,并允许输出超过奈奎斯特频率的信号。由于该芯片具有高速、高精度和功能灵活等特性,在多个领域具有广泛的应用。  DAC2167LFP-250优势和特点:  高动态范围、双DAC  低噪声与交调失真  单载波W-CDMA ACLR = 80 dBc (61.55 MHz)  创新的开关输出级,允许使用超过奈奎斯特频率的输出频率  包含双端口的LVCMOS输入或选择交叉存取单端口工作  差分模拟电流输出可以在8.6 mA~31.7 mA满量程范围内编程  辅助10-bit电流DAC具有灌电流/拉电流能力,可以用于外部失调零点  内置1.2 V精密参考电压源  工作电源:1.8 V~3.3 V  功耗:320 mW  小尺寸、无铅、72引脚QFN封装  DAC2167LFP-250产品设计亮点  DAC2167LFP-250是一款高动态范围、双通道的数模转换器(DAC),具有16位分辨率,采样速率最高可达250 MSPS。具有适合直接变频发射应用的特性,其中包括增益与失调补偿,而且能够与模拟正交调制器无缝连接。  特有的动态输出架构通过将能量从基频转向镜像频率,能实现超出奈奎斯特区域的模拟输出信号的合成。  通过串行接口(SPI)端口提供完全可编程性。此外,该芯片提供了某些引脚可编程特性,在没有控制器时也同样可以应用。  低噪声与交调失真(IMD)可以实现宽信号的高质量合成  特有的开关输出能改善动态性能  可编程电流输出与辅助DAC提供灵活性与增强系统性能  DAC2167LFP-250应用领域  通信设备:DAC2167LFP-250可用于光通信、无线基站和卫星通信等领域,将数字信号转换为模拟信号,实现数据传输和通信功能。  广播和音频设备:DAC2167LFP-250可用于广播系统和音频设备中,将数字音频信号转换为模拟信号,实现音频播放和处理功能。  测试和测量仪器:DAC2167LFP-250在测试设备和测量仪器中广泛应用,用于产生精确的模拟信号,以进行信号分析、频谱测量和波形生成等任务。  医疗设备:DAC2167LFP-250可用于医疗成像设备、超声设备和生物传感器中,将数字数据转换为模拟信号,实现医学图像显示和诊断功能。  工业自动化:DAC2167LFP-250适用于工业自动化系统中,用于控制和监测设备,实现精确的模拟输出。  雷达和导航系统:DAC2167LFP-250可用于雷达和导航系统中,将数字信号转换为模拟信号,实现目标探测和位置跟踪等功能。  以上列举了DAC2167LFP-250的一些应用示例,该芯片还可以在其他需要高速数模转换功能的领域中使用。具体开发何种产品取决于应用需求和设计人员的创意。
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发布时间:2026-01-29 15:07 阅读量:297 继续阅读>>
工信部:加快突破训练<span style='color:red'>芯片</span>、异构算力等关键技术!
  1月21日上午10时,国务院新闻办公室举行新闻发布会,请工业和信息化部副部长张云明介绍2025年工业和信息化发展成效以及下一步部署。  他表示,国内企业发布多款人工智能芯片产品,智能算力规模达1590EFLOPS,行业高质量数据集加速涌现,国内大模型引领全球开源生态。据有关机构测算,2025年我国人工智能企业数量超过6000家,核心产业规模预计突破1.2万亿元。目前,人工智能已渗透领航工厂70%以上的业务场景,沉淀了超6000个垂直领域模型,带动1700多项关键智能制造装备与工业软件规模化应用,形成一批具备感知、决策和执行能力的工业智能体,推动智能制造从“自动化”向“自主化”演进。  近期,工信部联合7部门出台《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,并配套制定了行业转型指引和企业应用指南。下一步,我们将以落实《实施意见》为抓手,加快推动人工智能产业高质量发展。抓好技术创新,加快突破训练芯片、异构算力等关键技术。抓好融合应用,聚焦软件编程、新材料研发、医药研发、信息通信等行业领域,体系化推动大小模型、智能体实现突破。抓好企业培育,激发涌现更多赋能应用服务商。抓好生态建设,加快制定行业急需标准,健全人工智能开源机制。抓好安全治理,强化算法安全防护、训练数据保护等攻关应用,提升企业伦理风险防范能力。
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发布时间:2026-01-26 17:52 阅读量:328 继续阅读>>
本土方案,稳链交付:思瑞浦全矩阵逻辑与电平转换<span style='color:red'>芯片</span>,赋能客户一站式高效选型
  在日益复杂的全球供应链背景下,电子系统设计不仅追求卓越的性能指标,更呼唤着稳定、可靠、自主可控的本土化解决方案。思瑞浦凭借深厚的技术积累与前瞻性的产业布局,已构建起业内覆盖全面、性能领先、完全本土化供应的逻辑与电平转换芯片产品矩阵。我们致力于成为客户可靠、可信赖的一站式合作伙伴,以自主可控的供应链保障,为客户的研发创新与生产交付注入“定心丸”。  思瑞浦已构建完整的逻辑与电平转换芯片产品矩阵,覆盖AHC、LVC、AUP、AVC等多种产品,提供从2位到8位的固定方向与自动方向电平转换器,适用于消费电子、工业控制、汽车电子、AI智能设备等领域。  目前,逻辑及电平转换产品已开发约200颗,依托自有测试工厂、完整的本土供应链和12英寸晶圆制造能力,产品在静态功耗、电压范围、数据速率及ESD防护等关键性能上具备优势,致力于为客户提供稳定可靠的高性价比解决方案。  思瑞浦逻辑产品的性能与可靠性,正获得来自市场端的有力验证。在工业和消费电子行业已成功在多个关键领域的头部客户供应链体系并批量交付;新能源车领域多款车规级产品在车身控制模块、车载信息娱乐系统及辅助驾驶传感器接口等项目中量产,标志着我们的产品质量体系已获得汽车行业客户的信赖。这些进展表明,思瑞浦的产品不仅通过了严格的实验室测试,更在真实、复杂的应用场景中,经受住了来自各行业头部客户的严格考验。  核心技术优势  思瑞浦凭借成熟的核心IP库,能够快速衍生和开发生态兼容的逻辑与电平转换产品,缩短客户产品的设计验证周期。结合本土化的供应链体系,能够为客户提供稳定、及时的产品交付与技术支持,有效保障客户项目进度与生产计划。逻辑产品列表  宽电压与低功耗,赋能便携与电池设备  思瑞浦LVC系列逻辑芯片工作电压范围宽至1.65V至5.5V,桥接不同电压域的器件,增强系统集成灵活性,采用先进的CMOS工艺,静态电流极低,有效降低系统整体功耗,尤其适合对能效有严苛要求的电池供电及便携式设备,提供高达32mA的输出电流,能够轻松驱动多个负载,确保信号在复杂PCB板级环境下的完整性与可靠性。例如,T74L1G08作为低功耗单路2输入与门,其典型静态电流仅为0.01µA,并支持部分断电模式,适用于对功耗极其敏感的应用场景。  高性能电平转换,畅通系统信号链路  思瑞浦电平转换芯片支持广泛的电压转换,数据速率高。以TPT20104Q车规级4位自动方向电平转换器为例,它在推挽模式下的数据速率最高支持100Mbps,高于业界同类产品水平,并且其VCCB端口最低工作电压可至1.65V,为低电压核心处理器与较高电压外设之间的通信提供了更灵活的电源配置方案。  强健可靠性设计,保障系统稳定运行  产品在设计上注重鲁棒性。多款产品内置施密特触发器输入,增强了噪声容限。同时,HBM ESD防护能力最高可达±8000V(如T74L8T245),远超行业标准,显著提升了接口在复杂电磁环境下的抗干扰能力与可靠性,满足工业及汽车应用的严苛要求。  支持SD3.0高速自动双向电平转换器  TPXT0506全面覆盖SD3.0全系列高速模式(含 SDR104/208 MHz、DDR50)及SD2.0规范,满足高速数据传输需求。凭借高集成、高可靠性的核心优势,TPXT0506广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机等消费电子及便携式设备,为各类终端的存储接口提供高效稳定的信号转换解决方案。  结尾  逻辑与电平转换芯片虽小,却是现代电子系统稳健运行的基石。思瑞浦通过持续的技术创新与坚定的产业投入,不仅提供了高性能、高可靠性的芯片产品,更构建了独一无二的“高性能产品+全国产供应链” 双重保障体系。  思瑞浦将继续深耕模拟芯片持续创新,紧密贴合客户与市场最前沿的应用需求。我们不止于提供一颗芯片,更致力于成为客户最可靠的本土伙伴,以自主可控的技术与供应链实力,共同赋能中国智造,助力客户在全球市场中赢得持久的竞争优势。
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发布时间:2026-01-26 09:43 阅读量:324 继续阅读>>
2025胡润中国人工智能企业50强:AI<span style='color:red'>芯片</span>企业包揽前三!
  2026年1月19日,胡润研究院于北京亦庄发布《2025胡润中国人工智能企业50强》,按照企业价值进行排名。上市公司市值按照2026年1月9日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司或者根据最新一轮融资情况进行估算。榜单如下:  这是继2024年后的第二次权威榜单发布。本次榜单聚焦于主营业务为AI算力或算法的中国企业。以下三类企业不符合这一界定,因此不参与企业价值排名:其一,具身智能企业,包括机器人(如优必选)、智能飞行器(如大疆)和智能家居(如科沃斯)等。其二,AI不是目前主营业务的企业,如大模型领域的字节跳动、人工智能数据中心领域的润泽科技、AI服务器领域的浪潮信息等。其三,以基础研究/开源为先,商业化程度不充分的企业,例如DeepSeek。  在众多上榜企业中,AI芯片企业表现尤为抢眼,包揽了榜单前三名,分别是寒武纪、摩尔线程和沐曦,且在前十名中占据了7席。新上榜企业共有18家,其中10家为AI芯片公司。  胡润集团董事长兼首席调研官胡润表示:“2025年,中国AI的地位正在显著增强。2025年初,DeepSeek以颠覆性的性价比横空出世。2025年末,问世仅9个月的Manus被Meta收购,这是Meta自成立以来的第三大并购。过去一年里,第三方AI模型聚合平台OpenRouter记录了100万亿个token的使用数据,结果显示:2024年末时,中国开源模型的市场份额最低仅1.2%,此后显著增长,最高时占比接近30%。”  “今年AI芯片上榜企业数量明显增长,上榜达到14家,比去年增加9家。榜单前三名均是AI芯片相关企业。核心原因是美国持续收紧高端AI芯片出口管制,倒逼国内加速算力自主。最近2个月,我们见证了摩尔线程、沐曦股、壁仞科技、天数智芯的接连上市。新上榜的企业共18家,超过榜单1/3,其中有10家是AI芯片相关公司,以上海GPU四小龙为代表。”
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发布时间:2026-01-23 16:02 阅读量:332 继续阅读>>
森国科发布G6002C/G6003C系列线性霍尔传感器<span style='color:red'>芯片</span>:重新定义磁感应精度与能效
  森国科连续推出两款革命性的低功耗线性霍尔传感器——G6002C和G6003C。作为磁感应技术领域的创新者,我们持续致力于为消费电子和工业控制领域提供高性能、高可靠性的解决方案。  产品系列概览  G6002C和G6003C是我们专为不同应用场景优化设计的线性霍尔传感器,具有以下共同优势:  超低功耗:典型工作电流仅1.4mA  宽电压范围:2.7V~8V工作电压  工业级温度范围:-40℃至105℃  卓越ESD防护:HBM ESD Class2等级(≥2500V)  高集成度:SOT23-3小型化封装系统框图  G6002C:调速转把应用的理想选择  G6002C专为调速转把应用优化设计,具有以下突出特点:  比例输出特性:输出电压与电源电压成比例变化  中点零点:无磁场时输出电压为电源电压的一半(典型 1.65V@3.3V)  高灵敏度:2.4mV/Gs@VDD=3.3V  快速响应:仅0.7μs响应时间  双封装选项:SOT23-3或TO92S-3  输出特性曲线  典型应用:  电动车调速转把;  游戏手柄控制;  液面检测系统;  工业位置传感;  G6003C:磁轴键盘的专用解决方案  G6003C专为磁轴键盘单极性应用深度优化,具有以下独特优势:  专用零点设计:无磁场时固定输出2.05V  宽线性范围:0.8V~2.5V@VDD=3.3V  优化灵敏度:2.2mV/Gs@VDD=3.3V  低噪声输出:无需外部滤波电容  键盘专用曲线:针对按键行程特性优化磁玉轴应用曲线  核心价值:  提供更精确的按键行程检测;  实现更快地触发响应;  支持自定义按键力度曲线;  提升键盘使用寿命;  技术优势对比  品质保证与供货信息  所有产品均经过严格测试,符合工业级可靠性标准。我们提供灵活的供货方案:  G6002C-B1:SOT23-3封装,3000只/盘  G6002C-A1:TO92S-3封装,3000只/盘  G6003C-B1:SOT23-3封装,3000只/盘
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发布时间:2026-01-23 13:35 阅读量:337 继续阅读>>
复旦大学研发出“纤维<span style='color:red'>芯片</span>”,攻克柔性电子核心瓶颈!
  据科技日报报道,智能设备的“柔性化”始终卡在一个关键瓶颈:作为“大脑”的芯片,长久以来都是硬质的。复旦大学彭慧胜/陈培宁团队成功在弹性高分子纤维内部,构建出大规模集成电路,研发出全新的“纤维芯片”,为解决“柔性化”难题提供了新的有效路径。这项成果于1月22日发表在国际期刊《自然》上。图为成卷的“纤维芯片”。复旦大学供图  传统芯片的制造,主要是在平整稳定的硅片上构建高密度集成电路。而复旦团队的思路是“重构形态”——他们提出“多层旋叠架构”。“这好比把一张画满精密电路的平面图纸,螺旋式地嵌入一根细线中。”论文第一作者、博士生王臻如此比喻。该设计使纤维内部的空间得到极致利用,实现了一维受限尺寸内的高密度集成。“纤维芯片”虚拟现实应用示意图和实物图。复旦大学供图  然而,在柔软、易变形的纤维中制造高精度电路,难度无异于在“软泥地”里盖高楼。为此,团队开发了与目前光刻工艺有效兼容的制备路线。他们首先采用等离子体刻蚀技术,将弹性高分子表面“打磨”至低于1纳米的粗糙度,有效满足商业光刻要求。随后,在弹性高分子表面沉积一层致密的聚对二甲苯膜层,为电路披上一层“柔性铠甲”。这层保护膜不仅可以有效抵御光刻中所用极性溶剂对弹性基底的侵蚀,还能缓冲电路层受到的应变,确保纤维芯片在反复弯折、拉伸变形后,电路层结构和性能依然稳定。  相关制备方法可与目前成熟的芯片制造工艺有效兼容,为其从实验室走向规模化制备和应用奠定了坚实基础。  该成果有望为纤维电子系统的集成提供新的路径,有望实现从“嵌入”到“织入”的转变,助力脑机接口、电子织物、虚拟现实等新兴领域的变革发展。
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发布时间:2026-01-22 16:38 阅读量:349 继续阅读>>
上海贝岭发动机点火IGBT车规级预驱<span style='color:red'>芯片</span>SAQ3100开始批量交付
  引言  聚焦汽车电子核心技术突破!上海贝岭开始批量交付车规级发动机点火IGBT专用栅极驱动芯片SAQ3100,为汽油燃油发动机动力系统安全稳定运行再添关键芯片保障!  PART.1 概述  该芯片专为发动机点火IGBT驱动场景定制开发,核心优势显著:不仅能精准实现IGBT通断控制,更集成线圈电流精准调控、火花事件抑制等核心功能,为汽油燃油发动机动力系统提供可靠的芯片级支撑。较传统分立驱动方案,具有体积小、集成保护功能等优势。图1 点火IGBT分立与集成驱动方案比较  作为发动机点火系统的“核心控制中枢”,SAQ3100控制原理是:当输入信号为高电平时,芯片即刻启动输出驱动IGBT,同步开启线圈充电流程;通过RA引脚的可编程电流设计,可灵活调控输入引脚电流(IIN),精准适配不同场景需求,实现充电过程的精细化管控。  为保障复杂车载环境下的稳定运行,SAQ3100内置多重防护与优化设计:  •输入尖峰滤波  内置输入尖峰滤波器,可精准过滤持续时间<13微秒的干扰信号,有效规避误触发风险,大幅提升信号传输稳定性;  •可编程驻留时间控制  集成最大驻留时间计时器,若输入信号持续时间超设定阈值,将自动关闭IGBT;驻留时间可通过CSSD引脚外接电容灵活调节,完美适配不同车型点火系统需求;  •软关断抑火花  当计时超最大驻留时间后,芯片自动进入软关断模式(SSD)——通过逐步降低IGBT栅极电压,缓慢减小集电极电流,实现线圈平稳放电,从根源上抑制火花事件;此过程中将暂时忽略输入信号变化,确保软关断流程稳定完成;  •集电极电流限制  充电过程中,通过点火IGBT发射极的感应电阻采集信号,经VSENSE引脚输入芯片后,可精准限制IGBT集电极电流(Ic),进一步筑牢点火系统安全防线。  PART.2 重要参数  •车规标准:AEC-Q100, Grade-0  •环境温度:-40℃~150℃,适配机舱高温恶劣环境  •输入电压:4~26VDC  •输出电压:6.5VDC  •ESD能力:2kV  •封装形式:SOP8  PART.3 典型应用  结合功能特性,SAQ3100典型应用场景广泛,涵盖:汽车传统汽油发动机点火IGBT预驱、增程发动机点火IGBT预驱、摩托车发动机点火IGBT预驱、汽油发电机点火IGBT预驱等。典型应用电路如下:图2 SAQ3100典型应用电路  值得一提的是,依托已批量销售的BLG3040、BLQ3040A等发动机点火IGBT系列产品,上海贝岭已构建起汽车发动机点火应用的组合产品方案,可为客户提供“一站式”选型服务,大幅提升客户效率与便利性。表1 上海贝岭汽车发动机点火应用相关产品信息
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发布时间:2026-01-21 13:17 阅读量:382 继续阅读>>
核芯互联发布 CL2468 ADC <span style='color:red'>芯片</span>:8 通道同步采样突破性能与功耗瓶颈,赋能多领域高精度数据采集
  核芯互联发布 CL2468 ADC 芯片:8 通道同步采样突破性能与功耗瓶颈,赋能多领域高精度数据采集国内领先的集成电路设计企业核芯互联正式发布全新一代 8/4 通道 24 位同步采样模数转换器(ADC)——CL2468。该芯片凭借 8 通道同步采样能力、最高 512Ksps 采样率、卓越的动态性能与灵活的功耗调节方案,为数据采集、工业控制、医疗电子等领域提供高精度、低功耗的信号转换解决方案。CL2468在硬件和寄存器上完全兼容AD7768,并提供拓展寄存器配置以提供更高的采样率和更高的输入带宽。  核心突破:8 通道同步采样 + 512Ksps 高采样率,重构多通道数据采集效率  CL2468 采用8 通道全差分同步采样设计,每个通道均集成独立的 Σ-Δ 型调制器与数字滤波器,可实现 8 路模拟信号的并行同步采集,彻底避免多通道分时采样带来的相位偏差问题。这一特性使其在相电能质量分析、振动与资产状态监控、多导联医疗脑电图(EEG)/ 心电图(ECG)等对 “时间一致性” 要求极高的场景中,表现出远超传统多通道 ADC 的精准度。  在采样速率上,CL2468 通过灵活的抽取率控制(x16/×32/×64/×128/×256/×512/×1024 可选),实现最高512Ksps 的输出数据速率(ODR) 。以快速模式下 32 倍抽取为例,当主时钟(MCLK)为 32.768MHz 时,单通道采样率可达 256Ksps,8 通道并行工作时总数据吞吐量突破 2Mbps,轻松应对高频动态信号的实时采集需求。  (注:上图为 CL2468 核心信号链框图,展示 8 通道独立 Σ-Δ 调制器与同步控制逻辑,每个通道均支持预充电缓冲器与独立滤波配置)  性能标杆:107.3dB 动态范围 + 低噪声,兼顾高精度与宽带宽  作为 24 位高分辨率 ADC,CL2468 在动态性能上达到行业领先水平。其动态范围最高可达 107.3dB,在 1kHz 输入信号、-1dBFS 幅度下,总谐波失真(THD)低至 - 114.2dB,无杂散动态范围(SFDR)优于 - 110dB,有效避免信号失真对测量结果的影响。  为适配不同带宽需求,CL2468 内置两种高性能数字滤波器:  宽带低纹波滤波器:通带纹波仅 ±0.005dB(DC 至 102.4kHz),阻带衰减达 105dB,适合交流信号测量,如音频测试、声纳信号处理;  低延迟 sinc5 滤波器:-3dB 带宽为 0.204×ODR,群延迟仅 3/ODR,可满足直流信号或控制环路的低延迟需求,如工业控制环路、医疗 EEG 信号采集。  此外,芯片内置模拟输入预充电缓冲器与基准预充电缓冲器,不仅将模拟输入电流降低 8 倍,还能减小外部放大器的驱动压力,搭配 4.096V 高精度外部基准(如 CLREF0140),可实现 488nV 的 LSB(最低有效位)分辨率,确保微弱信号的精准转换。  功耗革命:四档功耗模式 + 通道级待机,能效比提升 40%  针对工业便携设备、电池供电医疗仪器等对功耗敏感的场景,CL2468 创新推出灵活功耗调节方案,用户可根据 “带宽 - 功耗” 需求,在四种预设模式中自由切换,实现性能与能效的最优平衡:  更值得关注的是,CL2468 支持通道级待机控制,通过 SPI 接口可单独将未使用的通道置于待机模式,待机通道的 8 位标头与 24 位数据均输出全 0,且功耗降低至 9.8mW(高功率模式待机),相比传统 “全芯片待机” 方案,多通道场景下整体功耗可再降 30%-50%。  (注:上图展示不同功耗模式下,CL2468 的均方根噪声与输出数据速率的关系,低功耗模式下 32Ksps 采样率时噪声仅 12.18μV,满足高精度低功耗需求)  场景化设计:从工业到医疗,覆盖多领域精准采集需求  CL2468 的高灵活性使其可适配多样化应用场景,其核心应用领域包括:  工业与仪器仪表:支持 USB/PXI/ 以太网数据采集系统、相电能质量分析,8 通道同步采样可精准捕捉电网电压、电流的相位差,动态范围 107.3dB 满足谐波分析需求;  医疗电子:适配 EEG/EMG/ECG 等高精度生理信号采集,低功耗模式下 26.55mW / 通道的功耗可延长便携医疗设备续航,sinc5 滤波器的低延迟特性避免生理信号失真;  振动与资产监控:最高 221.6kHz 输入带宽可捕捉高频振动信号,8 通道同步采集可同时监测设备多个关键部位的振动状态,助力预测性维护;  音频与声纳:宽带滤波器 ±0.005dB 的低纹波特性,可还原高保真音频信号,105dB 阻带衰减有效抑制环境噪声干扰。  易用性与可靠性:灵活控制 + 宽温设计,加速产品落地  为降低客户开发门槛,CL2468 提供引脚控制与 SPI 控制两种配置模式:引脚控制模式可通过硬连线快速设置滤波器类型、抽取率等核心参数,适合固定场景;SPI 控制模式则支持寄存器级精细化配置,如通道增益 / 失调校准、GPIO 功能自定义、CRC 错误检查等,满足复杂场景需求。  在硬件设计上,CL2468 采用 64 引脚 LQFP 封装(10mm×10mm),无裸露焊盘,适配常规 SMT 工艺;电源设计支持 AVDD1=5.0V、AVDD2=2.25V-5.0V、IOVDD=2.5V-3.3V,兼容多类系统电源架构;工作温度范围覆盖 - 40°C 至 + 105°C,可应对工业恶劣环境与医疗设备的宽温需求。  核芯互联:以技术创新推动 ADC 国产化升级  核芯互联相关研发负责人表示:“CL2468 的发布,是核芯互联在高精度 ADC 领域的又一突破。我们通过 8 通道同步采样、灵活功耗调节等核心技术,解决了传统多通道 ADC‘高采样率与低功耗不可兼得’‘多通道同步性差’等痛点,未来将持续投入中高端 ADC 芯片研发,为国内工业、医疗、测试测量等领域提供更具竞争力的国产化芯片方案。”  目前,CL2468 已开放样品申请,预计 2025 年第四季度实现量产,核芯互联同时提供参考设计板(含电源电路、时钟电路、SPI 接口电路)与驱动程序,助力客户快速完成产品开发与验证。  CL2468 关键参数汇总表
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