思瑞浦成熟的血氧仪方案,守护家庭健康

Release time:2023-01-06
author:Ameya360
source:网络
reading:2897

  随着疫情防控政策的调整,血氧仪成为了居民居家健康检测的首选医疗设备。近一段时间,血氧仪的需求大幅攀升,已出现供不应求甚至断货情况。那么,为什么血氧会成为判断自身健康状况的重要指标呢?这要从新冠病毒会影响血氧浓度说起。

  思瑞浦成熟的血氧仪方案,守护家庭健康

  血氧,即血氧饱和度(SpO2),也就是在人体血液中,被氧结合的氧合血红蛋白的容量占全部可结合的血红蛋白容量的百分比,这是衡量人体是否健康的重要指标。

  血氧仪的原理是基于氧化血红蛋白和脱氧血红蛋白的吸收差异特性,氧化血红蛋白会吸收更多的近红外光,允许更多的红光通过,而脱氧血红蛋白则恰恰相反,会主要吸收红光允许更多的红外光通过。利用上述原理,每个血氧仪内部的传感器探头会包含两个发光二极管,一个发出红光,另一个发出近红外光,与传感器探头对应还会有一个光电接收器,接收器会测量每个波长下的透射光强度,将二者读数的差异通过算法最终得到血氧浓度。

  思瑞浦成熟的血氧仪方案,守护家庭健康

  血氧仪应用方案框图

  应用于血氧仪的信号链产品

  运算放大器

  血氧仪的分立方案中一般会有运算放大器的需求,用于传感器小信号放大、光电转换或者降噪滤波等。

  思瑞浦的LMV358B是一款高性价比的低压运算放大器,支持轨至轨的输入和输出,其独有的正偏Vos,可以避免较小的输入信号因为Vos为负值被抵消而难以检测的问题。运放每通道静态电流只有80uA,适合电池供电等对功耗有要求的场景。

  另一款思瑞浦运放产品推荐TP243x,偏置电流仅有0.3pA,适合作为I/V转换使用,同样支持轨至轨的输入和输出,Vos最大仅有1mV,支持多种封装。

  LMV358B主要性能

  供电范围:2.5~5.5V

  失调电压:+2mV Typical (+1mV~+4mV)

  静态电流:80uA Typical (per CH)

  带宽 & 压摆率:1MHz & 0.7V/us

  TP243x主要性能

  供电范围:2.2~5.5V

  失调电压:1mV max

  偏置电流:0.3pA Typical

  静态电流:190uA Typical (per CH)

  带宽 & 压摆率:1.6MHz & 0.9V/us

  模拟开关

  血氧仪内部需要来回切换红外光二极管和红光二极管,会用到一颗模拟开关。

  思瑞浦的TPW1221是一款高性能的单刀双掷模拟开关,具有0.6ohm的超低导通阻抗,输入信号的电压支持负压,Vcc电压支持低至1.65V,可适配1.8V的电源系统,同时具有非常低的静态电流,大大提高了产品的续航时间。TPW1221的Latch-up能力高达600mA,远远高于业界平均水平,可显著提升产品的可靠性,另外还具有DFN1.4X1.8-10小封装,适合对体积有要求的场景。

  TPW1221主要性能

  输入电压:1.65~5.5V

  通道数量:2-ch SPDT

  导通阻抗:0.6ohm typical

  信号带宽:80MHz

  静态电流:1uA Typical

  模数转换器ADC

  传感器采集到的信号经过运放调理后,还需要模数转换器ADC采样才能进入MCU处理,分辨率一般要求12bit以上,如果MCU内部没有集成或者系统需要更高精度的ADC,一般会采用分立方案。

  思瑞浦的TPC512x是一颗12bit的SAR ADC,支持8~16通道的单端输入和1MHz的采样速率,有两种可选输入量程(0~Vref或者0~2*Vref),芯片还支持Power-down模式以节省功耗,此操作可通过软件修改寄存器或者配置GPIO来实现。

  TPC512x主要性能

  架构:SAR ADC

  分辨率:12 bit

  INL/DNL:±0.4LSB/±0.5LSB Typical

  采样速率:1MHz

  对外接口:SPI

  数模转换器DAC

  为了控制发光二极管的驱动电路或对传感器回传的信号进行DC校准,可以通过数模转换器DAC来实现,分辨率一般大于12bit即可。

  如果采用分立方案的话,可以考虑思瑞浦的TPC112Sx,这是一颗12bit单端输入的DAC,通道数量有1/4/8三种可选,在正常工作模式下DNL小于±1 LSB,可以保证12位无失码分辨率,内部集成的POR 电路来确保系统刚上电的时候DAC输出为零电平,直到接收到一个写命令,片上集成的缓冲输出级可以保证信号轨到轨输出,用户可以使用三线制控制方式进行控制,最高速率可以接受30MHz,兼容标准的SPI、QSPI、MICROWIRE 总线方式。

  TPC112Sx主要性能

  供电范围:2.7~5.5V

  分辨率:12 bit

  INL/DNL:±0.25 LSB/±0.05 LSB Typical

  输出电压:0~Vref

  应用于血氧仪的电源管理产品

  线性充电器Charger

  血氧仪设备的供电一般为两节干电池,也有部分产品使用到锂电池。

  电池的Charger推荐思瑞浦的TPB4056,这是一款高性价比、高集成度的单电池锂离子或聚合物电池线性充电器。支持通过USB或AC适配器进行CC/CV充电,低BOM组件要求使整个系统体积更小。充电电流可通过外部电阻完全编程,最高可达1000mA。当充电电流降至设定最小充电电流以下时,自动终止充电周期。TPB4056集成了电流监控、UVLO、OVP功能,可防止芯片损坏。

  TPB4056主要性能

  Vin max:26.5V

  充满电压:4.20V or 4.35V

  最大充电电流:1000mA

  封装:ESOP8、DFN2X2-8

  升压转换器Boost

  由于MCU、Sensor等器件通常工作在3.3V,这就需要使用升压转换器Boost将两节干电池的3.0V电源升压到3.3V给后面的MCU、sensor等供电。

  思瑞浦的TPQ05100,是一颗适用于低压系统的同步型升压转换器。具有小于200nA的超低静态电流,输出电压2.5V ~ 5.5V可调,芯片支持下行模式和直通模式以适应不同应用场景。在下行模式下,芯片可调节输出电压至所期望的水平,在直通模式下,芯片就像一个输出电压跟随的开关。

  TPQ05100主要性能

  输入范围:0.9~5.5V

  输出范围:2.5~5.5V

  输出电流:600mA max

  转换效率:96% @10~300mA

  封装类型:WLCSP-6、DFN2X2-6

  电压基准

  ADC/DAC需要配合精密的基准源才能更高效的发挥作用,思瑞浦提供了不同规格的电压基准可供选择。

  TPR6040Fxx是Shunt型基准,A等级的精度为0.1% max,温飘25ppm/℃,B等级的精度为0.2% max,温漂50ppm/℃。TPR35xx是Series型基准,最高输入电压5.5V,以上两种基准芯片都有多个输出电压版本可以选择。

  TPR6040Fxx主要性能

  基准类型:Shunt型

  精度:0.1%/0.2% max

  温漂:25/50ppm/℃ max

  Isink:0.15~15mA

  封装:SOT23-G

  TPR35xx主要性能

  基准类型:串联型

  供电范围:2.1~5.5V

  输出精度:0.2% max

  温漂漂移:50ppm/℃ max

  封装:SOT23-G

  线性稳压器LDO

  由于Sensor对噪声非常敏感,为了避免开关电源噪声的影响,通常采用LDO来供电,血氧仪受限于空间要求,需要小封装器件。

  思瑞浦DFN封装的低压LDO--TPL710,产品具有非常低的静态电流,当负载动态变化时能够做到快速响应;外围稳定仅需2.2uF的陶瓷电容;全系产品都支持限流和过热保护,大大提高了产品的可靠性;还支持EN控制;可以输出1.0~3.6V之间的固定电压;有多种封装可以选择,包括SOT23-3、SOT23-5,还有适合小体积需求的DFN 1X1-4封装。

  TPL710主要性能

  供电范围:2.4~6.0V

  输出电流:200mA max

  静态电流:1.4uA typical

  Vdrop:170mV@400mA

  PSRR:53dB@1MHz

  血氧仪作为目前备受关注的家用医疗产品,短时间内需求量激增。对于上游芯片供应商而言,这非常考验产品的按时交付能力,同时又因血氧仪独特的医疗属性,测量精确性和质量可靠性更是缺一不可。

  思瑞浦凭借高性能、高精度、高可靠性的产品优势,以及严格的质量管理体系和稳定完善的交付体系,与医疗健康龙头客户建立了长期合作与供货关系。思瑞浦将持续产品创新正向研发,为家用健康医疗设备智能化、精确化的升级提供成熟的技术方案,为家庭健康构筑“芯”堡垒!


("Note: The information presented in this article is gathered from the internet and is provided as a reference for educational purposes. It does not signify the endorsement or standpoint of our website. If you find any content that violates copyright or intellectual property rights, please inform us for prompt removal.")

Online messageinquiry

reading
思瑞浦连续两年荣获上交所信息披露A级评价
国内首颗!思瑞浦TPT1462xQ斩获C&S/VeLIO/IHR三证,权威认证再启新程
  在汽车电子智能化升级的浪潮中,CAN总线作为车辆内部关键的通信链路,正面临高速通信、复杂拓扑与强电磁干扰的三重严峻挑战,信号失真、数据丢帧等问题已成为制约车载系统可靠性的核心瓶颈。在此背景下,思瑞浦(3PEAK)自主研发的全国产供应链TPT1462xQ CAN SIC收发器,凭借创新性的CAN SIC(Signal Improvement Capability,信号改善)功能,成功通过C&S、VeLIO、IHR三大国际权威认证,以全项达标成绩斩获三份认证报告,成为国内首颗通过该三项顶级认证的高性能 CAN SIC芯片。为汽车ADAS(高级驾驶辅助系统)、三电系统(电池、电机、电控)、智能座舱等核心场景,提供了集“抗干扰、高兼容、降成本”于一体的全能通信解决方案。  CAN SIC功能,攻克高速CAN通信的难题  CAN SIC功能的核心价值在于解决CAN FD协议在复杂星型拓扑、高传输速率场景下的信号振铃问题。所谓振铃,是指因总线阻抗不匹配导致信号反射振荡,在高速通信时极易引发数据传输错误,严重影响车载系统稳定性。  TPT1462xQ的CAN SIC功能凭精准电路构建振铃抑制机制:总线电平从显性转隐性出现振铃时,内置电路实时捕捉变化,激活抑制模块,动态调整电平以保信号完整、降误码率,确保CAN FD在复杂拓扑中高速可靠通信。其核心优势:  通信速率突破上限:速率最高达10Mbps,远超CAN FD标准 5Mbps、满足 ISO11898 标准 8Mbps 要求;  误码率显著降低:强电磁干扰下仍精准传数据,保障车辆控制稳定;  组网更灵活:打破传统CAN FD架构局限,多节点星型组网仍保波形质量,适配多样需求。  C&S IOPT认证,高速通信场景的 “兼容性通行证”  TPT1462xQ通过C&S互联互通一致性与兼容性测试(IOPT测试),意味着其具备与整车CAN总线上下游设备(控制器、传感器、执行器等)的无缝对接能力,可与其他C&S认证CAN收发器无障碍通信,无需车企投入大量资源做整车兼容性测试,既缩短车型研发周期,为CAN总线通信稳定性提供国际权威保障。  C&S认证针对SIC芯片测试,严格参考CiA 601-4专项测试规范,通过搭建特定振铃网络模拟复杂车载信号干扰场景,重点考察接收端表现;TPT1462xQ依托出色的SIC振铃抑制电路设计,测试中能有效抑制信号振铃,保障干扰环境下数据可靠通信,充分验证其在复杂车载通信场景的稳定性与兼容性。  日本ACDC VeLIO认证,敲开日系整车厂供应链大门  VeLIO认证由丰田主导制定,是日系整车厂CAN收发器强制准入标准,核心考察芯片车载局域网互操作性与性能优化能力,因丰田市场影响力,该认证已成芯片进入日系车企供应链的关键。  作为国产首颗通过VeLIO认证的CAN SIC收发器,TPT1462xQ全面满足CAN/CAN-FD及CAN SIC评估规范,尤其在2Mbps SIC模式下通信稳定性与时序精度均达到认证要求,为思瑞浦进入丰田等日系主流整车供应链奠定了关键基础。  其认证测试不仅覆盖了CAN FD和CAN SIC常规认证测试,包括收发器延迟、dV/dt特性、静态阈值电压响应、阈值电压频率响应、单端S参数、静态测试等测试项目,还针对CAN SIC还额外增加了几项核心测试,考验芯片SIC电路的性能:SIC激活响应、总线电平精准度、信号对称性能、高速数据稳定性等。  TPT1462xQ在上述所有测试项目中均一次性顺利通过,充分验证了其在高速通信、信号完整性、电磁兼容性(EMC)方面的卓越表现。  IHR IOPT认证,多场景组网可靠性的“硬核证明”  IHR是LIN联盟(Local Interconnect Network,本地互联网络)认可的LIN一致性测试权威机构,亦是AUTOSAR(汽车开放系统架构)组织的核心成员,在车载网络测试领域技术积累深厚。  认证测试中,TPT1462xQ以8节点星型组网,5Mbps高速通信下全程无中断、无误码,即便节点数量动态变化、总线负载波动,仍保持稳定传输,充分验证其在高速多节点复杂拓扑中的可靠性,为芯片应用于智能座舱多屏交互、ADAS 多传感器融合等多 ECU(电子控制单元)协同车载场景提供有力支撑。  自主搭建CAN网络互联验证平台,赋能产业链高效研发  针对车载CAN网络测试复杂、验证周期长的痛点,思瑞浦自研可模拟整车CAN网络真实工况的互联验证平台,以灵活配置与精准模拟能力,为芯片研发、客户测试、第三方认证提供全流程支持,核心功能包括:  参数灵活可调:CAN控制器参数可根据行业标准(如ISO 11898)或客户个性化配置需求进行动态调整,适配不同车型的总线设计;  拓扑自由配置:支持CAN节点数量的任意增删,可模拟星型、总线型、混合型等多种网络拓扑,覆盖主流车载通信架构;  设备智能识别:通过板内信号自动识别收发器类型,实现对不同型号芯片的单独配置与精准测试;  故障场景模拟:可通过程序控制模拟总线短路、断路、异常负载、电磁干扰等故障场景,验证芯片在极端工况下的抗风险能力;  全维度功能测试:支持芯片功能测试、反复休眠唤醒测试、反复上下电测试等多维度验证,全面考核芯片长期工作稳定性。  该平台应用成效显著,可有效缩短芯片验证周期、提前评估认证可行性,还能为客户提供整车网络问题深度分析服务,助力客户加速产品研发进程,降低测试成本。  此外,针对部分OEM(整车厂)测试规范与C&S IOPT标准存在差异的情况,思瑞浦通过该平台搭建定制化测试环境,采用4颗TPT1462VQ与3颗TPT1463Q进行互联互通测试,有效确保客户端产品的顺利导入。  实测结果显示,TPT1462VQ/TPT1463Q收发器借优秀的SIC电路可有效抑制复杂总线拓扑的信号反射振铃,加上独有接收端口滤波设计能滤除振荡过冲,在5Mbps和8Mbps通信速率下,仍能保证RXD有效位宽和无误翻转,实现长期通信无错误帧。相比市场上同类产品在相同环境中,TPT1462xQ/TPT1463Q有显著优势,可有效保证通信稳定性。  全流程国产化保障,从晶圆制造到封装测试自主可控  TPT1462xQ不仅在性能上对标国际一流水平,更实现了从晶圆制造、芯片设计到封装测试的全流程国产化,为供应链安全与成本优化提供双重保障:  晶圆制造:采用国内成熟晶圆厂的汽车级工艺平台,核心材料与制造流程均实现本土供应,避免国际供应链波动影响;  封装环节:采用国内头部封装企业汽车级封装方案,提供SOP8 与DFN8两种封装形式,DFN8封装支持AOI检测(自动光学检测),兼顾小型化需求与生产可靠性;  测试环节:全项测试均通过国内具备汽车电子认证资质的实验室完成,确保芯片性能符合车载标准的同时,进一步缩短研发与量产周期。  全流程国产化既保障供应链稳定安全,又能借本土产业链协同降本,为国内车企提供高性价比自主可控方案。  SIC 功能,高速 CAN 时代的 “必选刚需”  汽车电子已迈向 “高速化、复杂化、高可靠化”,CAN SIC功能已从 “性能加分项” 变为 “市场准入必选项”,缺少该功能会导致高速通信丢帧、复杂拓扑兼容失效、恶劣电磁环境通信中断,增加车企系统优化成本;而TPT1462xQ的SIC功能,经IHR、C&S、VeLIO三大权威认证,可解决这些行业痛点。  TPT1462xQ现已实现全面量产,SIC功能相关的三大认证报告可直接向客户提供。思瑞浦将持续以技术创新为核心,为车企及Tier 1供应商提供优质的芯片产品与技术支持,助力汽车智能化升级避开信号陷阱,筑牢CAN通信可靠性防线,推动我国汽车电子产业高质量发展。
2025-10-24 09:42 reading:263
多维发力!思瑞浦光伏储能全链模拟方案,点亮绿色新能源
  在全球“双碳”战略驱动下,光伏等可再生能源正加速替代传统能源。根据BloombergNEF、IEA等权威机构的综合数据,2023-2025年全球光储新增装机容量的年复合增长率(CAGR)在 25%左右,预计2025-2030年期间,全球年复合增长率(CAGR)还将维持在 20%-35% 的区间。  思瑞浦凭借在高性能模拟芯片领域的全面布局,为光伏储能系统提供从信号感知、处理、传输到功率变换的一站式解决方案,服务超500家行业客户,2025年上半年思瑞浦光伏储能行业营收同比增长98%。  系统核心模块功能简析  光伏发电系统  MPPT(最大功率点跟踪):实时追踪光伏阵列最大功率点,提升发电效率。  逆变器:将直流电转换为并网交流电,具备孤岛检测、谐波抑制等功能,是系统的“心脏”。  储能系统  BMS(电池管理系统):实时监控电芯电压、电流、温度,估算SOC/SOH,执行均衡与保护策略,是电池的“安全卫士”。  PCS(储能变流器):实现电能双向流动,按BMS指令完成充放电控制,是储能系统的“功率调度中枢”。  模拟芯片解决方案全景图  储能系统  思瑞浦围绕四大关键功能类别,提供高性能模拟芯片支撑。思瑞浦适配光储产品的框图  功能类别应用模块思瑞浦代表产品  电压/电流检测MPPT、逆变、BMS、PCS运放:TPA267x,TPA658x  隔离运放:TPA8001,TPA8003  基准电压源全链路ADC参考串联型:TPR33,TPR35,TPR50  并联型:TPR6040,TPR433  电源管理辅助供电、隔离电源DCDC:TPP36208  变压器驱动器:TPM6501  LDO:TPL8031,TPL7x0  接口与隔离通信、隔离传输隔离CAN:TPT71050  隔离485:TPT7487  数字隔离器:TPT77xx  信号调理多路信号切换模拟开关:TPM405x  栅极驱动MPPT、逆变、PCS非隔离驱动:TPM27517,TPM27524  隔离驱动:TPM23513,TPM23514M  电弧检测拉弧保护、采样TPC5161  高精度电压与电流检测  这是系统控制与保护的基础。所有策略的制定都源于对系统状态的精确感知测量。对应模块:MPPT、逆变、BMS、PCS。  思瑞浦方案:  运算放大器:用于调理来自采样电阻、分压电路或霍尔传感器的微弱电压/电流信号。  高压运放TPA267x:36V共模范围,0.5µV/°C温漂使-40~85°C输出偏移<70µV,无需温度校准。90dBPSRR@100kHz抑制IGBT开关噪声,15V/µs压摆与10MHz带宽让短路保护比较器500ns内关断,SiC短路损耗降低约35%。  低压运放TPA658x:0.1µV/°C温漂使-40~85°C输出偏移<13µV,无需温度校准;200ns 0.1%建立时间,支持高频峰值电流检测;输入端无对VCC ESD二极管,可承受-0.3~+6V共模瞬变;上电毛刺<1mV,避免误保护。  基准电压源  光伏储能链路中,ADC、MPPT、BMS、PCS 的关键参数均依赖基准电压源这一 “绝对参照系”。它决定系统误差精度,受温度、时间或噪声影响的微小变化,会放大为SOC偏差、过压甚至火灾风险。10-25年系统寿命中,其性能是决定长期可靠性的关键 “慢变量”,以下为思瑞浦基准的 Roadmap。  其中思瑞浦TPR33、TPR35系列正是为满足此类严苛应用而设计的拳头产品。  a. 温度系数(Temperature Coefficient)——对抗环境变化的核心能力  光伏储能设备通常安装于户外或半户外环境,面临巨大的日夜温差和季节温差。温度系数(Temperature Coefficient),单位为ppm/°C,是衡量基准电压在温度变化时稳定性的首要指标。  TPR33/35系列采用先进的能带隙基准电路设计和特殊的芯片应力补偿技术,可实现低至30ppm/°C以下的超低温漂。  量化对比:假设一个工作温区为100°(-20°Cto80°C)的系统,采用一个100ppm/°C的普通基准,其输出电压漂移量可达 V_REF*50ppm/°C*100°C = 5000*V_REF*10^-6。对于一个2.5V的基准,漂移量高达25mV。而采用一个最大值30ppm/°C的TPR33/35基准,同样条件下的漂移仅为7mV。这一个数量级的差距,在高精度应用中是天壤之别,直接决定了BMS保护阈值的有效性和PCS控制的精确性。  b.初始精度(Initial Accuracy)——减少研发校准开发环节,降低生产制造校准成本  初始精度指产品在出厂时(25°C下)输出电压与标称值的偏差。  TPR33/35系列通过精密的后期修调工艺,提供了极高的初始精度(如±0.15%级别)。  价值体现:高初始精度意味着无需在生产线上对每一块单板进行耗时且昂贵的校准,大幅简化了生产流程,降低了制造成本。同时,它保证了大规模量产产品之间的高度一致性。  c. 长期稳定性(Long-Term Stability)——全生命周期内参数漂移受控,为系统提供可持续的精度依据  器件在长时间工作后,由于内部应力释放和老化效应,参数会发生缓慢漂移。  TPR33/35系列在设计和封装上充分考虑了长期可靠性,其长期漂移率较低,满足客户长期使用精度要求。  对系统的意义:在储能电站长达十数年的运营期内,基准的长期稳定性保证了系统的测量精度不会随时间推移而劣化,避免了因精度下降导致的后期维护校准成本,保障了全生命周期的投资回报。  d. 低噪声(Low Noise)——高分辨率测量的保障  随着控制精度的提升,系统普遍采用16位甚至更高位数的ADC。此时,基准源自身的噪声成为限制系统有效分辨率(ENOB)的关键因素。  TPR33/35系列在 0.1–10 Hz 噪声低至 20µVpp/V,可分辨 µA 级漏电流,提高 ADC 有效位与 SOC 精度。  当整个系统需要将温漂控制在 10ppm、初始精度控制在 0.05% 这些更高精度指标时,思瑞浦可提供TPR50:  -40~125°C全温区2.5ppm(max6ppm),0.05%初始误差,3µVpp/V噪声,30ppm千小时漂移。  3~15V单电源供电,1.25V/2.048V/2.5V/3V/3.3V/4.096V/4.5V/5V全档位输出,直接供16bitADC与DSP,省掉出厂校准。  综上所述,思瑞浦系列高精度基准电压源并非系统中一个孤立的元器件,而是通过其极致稳定的性能,为整个光伏储能系统的测量体系提供了绝对的参照系,是确保系统高效、安全、可靠运行的“定海神针”。  隔离和隔离驱动  栅极驱动位于功率链路末端,其延迟、驱动能力与抗扰度直接影响MPPT、逆变、PCS的效率与安全。对应模块:升压、逆变、双向DC-DC。  思瑞浦方案:  隔离型TPM23513:单通道,5A/40V,150kV/μsCMTI,WSOP-6宽体可pin-pin替换光耦,50年隔离寿命。  隔离型TPM23514M:在23513基础上内置米勒钳位,可支持800V母线电压、减少半桥共通风险,适用于高频LLC。  非隔离型TPM27211/282:120V自举、4A峰值电流、20ns传输延时,集成自举二极管,SOP-8/ESOP-8/DFN4X4-8/DFN4X4-10封装,支持1MHz半桥,减少外围器件并降低EMI。  非隔离型TPM27282:与27211同电气参数,SOP-8/DFN-10封装,内置输入硬件互锁,强制插入60ns死区,防止上下管直通,兼容同步Buck、LLC及图腾柱PFC。  光伏储能系统是一个复杂的软硬件结合体,其性能上限和运行下限,很大程度上由其模拟信号链的品质所决定。思瑞浦通过其在运算放大器、基准电压源、隔离器、接口芯片和电源管理等领域的全面布局,为客户提供了从信号感知、处理、传输到驱动的“一站式”高性能模拟解决方案。尤其是以TPR33/35系列为代表的高精度基准产品,从最源头处为系统的长期稳定性和可靠性奠定了坚实的基础,充分体现了思瑞浦以技术创新驱动能源革命,致力于成为绿色能源产业核心模拟芯片供应商的坚定决心。
2025-10-22 09:40 reading:373
车规认证 + 集成工艺双buff!思瑞浦高边开关TPW20400QQ守护ADAS稳定
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出全新一代低功耗车载摄像头四通道高边开关TPW20400QQ,广泛应用在汽车座舱、ADAS等领域。  TPW20400QQ是一款四通道高边电源开关,专为汽车环境中的摄像头、雷达等应用而设计。该芯片支持AEC-Q100车规认证,具备过流保护、短路保护、开路检测、热关断和可配置的输出限流等关键功能。它通过I2C接口进行配置和状态读取,具有出色的诊断能力,并支持高达4个独立通道的智能控制,每路可独立开关和设定限流值,能高效匹配 ADAS 系统、智能座舱中多路摄像头的差异化供电管理需求,为车载电子系统的稳定运行提供有力支撑。  01 TPW20400QQ产品优势  低待机功耗  TPW20400QQ在全温-40°C至125°C、四个通道都使能、无负载的待机工况下,IIN和IVDD均能保持低待机功耗,满足汽车电子应用领域低功耗需求。  宽输入电压范围  Vin满足3V~12V宽输入电压范围,且EN最高支持15V。  高集成度与高精度保护,简化设计并提升可靠性  TPW20400QQ将多达四个通道的保护开关及相关的控制和诊断逻辑集成于一颗4mm x 4mm的微小芯片中,仅需少量外部电容和一颗用于设定限流值的电阻(RISET)即可构建完整的四通道电源保护系统。这种高集成度设计极大地简化了电路,缩短了开发周期。更重要的是,其内部集成的电流限制功能精度高达±8%,远优于分立方案,能够为后级摄像头提供更精准、更可靠的过流保护。  全面的诊断功能与I2C接口,支持功能安全ASIL-B  在对安全性要求极高的汽车应用中,仅实现保护功能是远远不够的,系统还需要能够及时了解电源链路的健康状况。TPW20400QQ通过I2C接口,主控MCU可以实时读取每个通道的输出电压、负载电流以及芯片供电电压等关键信息。当发生故障时(如对地短路、对电池短路、过流、过压等),TPW20400QQ不仅会执行保护动作,还会在内部寄存器中记录详细的故障状态。MCU可以随时查询这些状态,从而快速定位问题所在,并做出相应的系统级决策。这种全面的诊断能力,使得TPW20400QQ能够很好地支持ASIL-B等级的功能安全应用需求,确保了整个ADAS系统在各种工况下的安全可靠。  灵活的通道并行功能,轻松应对大电流需求  TPW20400QQ支持多通道并联,能够为更高电流需求的负载提供解决方案。这一特性为系统设计提供了极大的灵活性,使得工程师可以使用同一款芯片来应对不同功率等级的负载需求,减少了物料种类,简化了库存管理。  灵活实用的寄存器扩展功能  CLCFG——Latch Mode or Auto-Retry Mode Select;  CLSET——限流点比例调节:100%/75%/50%/25%;  STAT3独立的Over Temperature Warning,阈值150℃。  02 TPW20400QQ产品特性  •输入电压范围  -电源电压(VDD):3V至5.5V  -输入电压(VIN):3V至15V  •低导通电阻:400(mΩ)  •最多4个输出通道:可并联多个通道以支持更高电流  •可调电流限制  -每个通道的电流限制范围:18mA至672mA  -电流限制精度:8%  -使用Iset引脚和专用寄存器进行配置  •超低低待机电流:小于0.4uA(typ)  •通过8位1MHz I2C接口读取电流和电压  •功能安全符合ASIL-B标准  •故障诊断  -对电池短路和对地短路诊断  -输入过压/欠压诊断  -差分输出过压/欠压诊断  •保护功能  -输出对电池短路保护  -过流和对地短路保护  -过温保护  •AEC-Q100:1级,环境温度(TA):−40°C 至 +125°C  •封装选项:QFN4X4-20  03 TPW20400QQ典型应用  TPW20400QQ支持3V至15V的相机电源输入和3V至5.5V的器件供电,输入到输出的电压降仅为110mV(典型值,300mA时)。它可以作为独立保护器运行,也可以通过I2C接口与控制器连接,实现高级控制和诊断功能。其紧凑的4mm x 4mm封装使其易于集成到空间受限的设计中。
2025-10-13 14:41 reading:321
  • Week of hot material
  • Material in short supply seckilling
model brand Quote
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
MC33074DR2G onsemi
TL431ACLPR Texas Instruments
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
model brand To snap up
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
TPS63050YFFR Texas Instruments
BP3621 ROHM Semiconductor
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
Hot labels
ROHM
IC
Averlogic
Intel
Samsung
IoT
AI
Sensor
Chip
About us

Qr code of ameya360 official account

Identify TWO-DIMENSIONAL code, you can pay attention to

AMEYA360 weixin Service Account AMEYA360 weixin Service Account
AMEYA360 mall (www.ameya360.com) was launched in 2011. Now there are more than 3,500 high-quality suppliers, including 6 million product model data, and more than 1 million component stocks for purchase. Products cover MCU+ memory + power chip +IGBT+MOS tube + op amp + RF Bluetooth + sensor + resistor capacitance inductor + connector and other fields. main business of platform covers spot sales of electronic components, BOM distribution and product supporting materials, providing one-stop purchasing and sales services for our customers.

Please enter the verification code in the image below:

verification code