德普微:1us FOC!DPM32M08X M0+DSP双核系列突破性能边界

Release time:2024-08-06
author:AMEYA360
source:德普微电子
reading:1051

  当前,电机应用开发本身难度大、周期长,还存在着低、中、高端产品无法统一平台的现象。加之,随着电机技术迅速发展,电机转速越来越高,产品迭代时往往需要更换新平台,从而导致研发成本增加、开发周期延长等痛点问题。

  德普微电子推出的DPM32M08X系列MCU,基于M0与自研DSP双核架构,完成FOC+SVPWM运算仅需1us,性能遥遥领先,可满足目前市场各档电机产品需求,轻松应对复杂的电机算法加速任务。我们期望在未来三到五年内,它不仅能满足性能越来越高的电机产品需求,并且同时保证其性能的冗余度,使用户在产品升级迭代时无需考虑更换平台问题。

  超高算力如何实现

德普微:1us FOC!DPM32M08X M0+DSP双核系列突破性能边界

  运算速度对比

       在M0架构、96MHz系统频率下,使用纯软件计算FOC+SVPWM耗时18.87us,Cordic加速计算耗时13.845us,DSP加速后,完成运算只需1us,算力遥遥领先。

德普微:1us FOC!DPM32M08X M0+DSP双核系列突破性能边界

  运算模式

  DPM32M08X旗舰系列,搭载Arm Cortex-M0与 自研DSP架构,在硬件触发矩阵和DMA协调工作下,实现ADC采样数据自动传输至DSP中运算,运算结果自动传输至EPWM输出,无需M0参与,独立实现电机控制底层算法闭环运行。

  自研DSP解析

  主要特性

  ·专门为电机算法设计的16位指令集,可独立于M0运行

  ·支持存储 512 条指令,可存储多段算法,软件灵活调用

  ·内嵌 Cordic 计算单元,支持三角函数和反正切与模的计算

  ·并行计算架构

  ·内嵌硬件断点,支持硬件调试

  ·内嵌专用看门狗,硬件自动喂狗,可监测程序的执行

  电机算法

  ·电机算法指令:针对电机控制算法,设计基于并行计算架构的专用 DSP 指令集,支持加法、乘累加、饱和、移位等单周期指令和三角函数、除法多周期指令。

  ·DSP算法支持:目前已利用DSP实现市面上主流电机控制策略与控制算法,可协助用户移植算法,提高生产效率,缩短产品开发周期。

德普微:1us FOC!DPM32M08X M0+DSP双核系列突破性能边界

  实现市面主流电机控制策略算法

  配置灵活

  ·DSP内嵌数据和程序存储器,可独立执行电机控制底层算法,减少 CPU 资源占用。

  ·DSP支持软、硬件触发:

  ·软件触发:由M0触发运算。

  ·硬件触发:与硬件触发矩阵和DMA协同工作,可实现闭环控制。

  ·代码可选择整段或部分放入DSP中运算。如:方案1,将Foc+svpwm放入运算,观测器使用M0运算;方案2将Foc+svpwm+观测器均放入DSP中运算。

德普微:1us FOC!DPM32M08X M0+DSP双核系列突破性能边界

  方案1 & 方案2

  DSP IDE

  ·DSP编译器:自主开发专用DSP IDE—MotorTurbo,具有代码编辑、编译、仿真等功能,降低用户使用门槛,帮助用户快速实现电机算法开发。

德普微:1us FOC!DPM32M08X M0+DSP双核系列突破性能边界

  DSP IDE


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德普微电子:BMIC 芯片-DP5301系列锂电温度保护专家
  锂电池作为一种高能电池,具有能量高,重量轻,循环寿命长等优点,但也同样存在潜在的安全隐患。随着锂电池的应用越来越广泛,其安全性问题日益受到关注。锂电池的主要安全隐患包括短路、过充与过放以及外部环境影响。以下是具体介绍:  短路:锂电池的短路分为内部短路和外部短路两种形式。内部短路通常由于电池内部的物理损伤或制造缺陷引起,如电解质泄漏或极片断裂导致的正负极材料直接接触。外部短路则可能是由于不当操作或外力作用使电池的正负极通过外部导体直接连接。无论是内部还是外部短路,都可能导致电池过热甚至引发火灾或爆炸,对使用者的安全构成严重威胁。  过充与过放:过充是指电池充电超过其最大容量限制,而过放则是指电池放电至低于其最小电压限制。这两种情况都可能导致电池性能下降,寿命缩短,并有可能引起安全事故。例如,过充可能导致电池内部压力增大,电解液分解产生气体,极端情况下可能引发爆炸;过放则可能导致电池内部结构损坏,无法正常充电。  外部环境影响:锂电池在极端环境下使用时,如高温或低温环境,可能会加速电池老化,影响其性能和安全。高温环境可能导致电池内部化学反应加速,增加安全风险;而低温环境可能使电池放电能力下降,影响设备的正常使用。  为了提升锂电池的使用安全,并且满足GB31241-2022 标准要求,德普微推出了全新一代的锂电池保护芯片方案——DP5301。DP5301系列产品采用了全新的架构设计,具备超低待机功耗与船运模式,同时新增了温度保护功能,在保证移动电子设备续航的同时,将锂电池的安全性提高到一个新高度。  温度保护功能:为了应对锂电池在极端温度条件下可能出现的安全隐患,新方案中特别增加了温度保护功能。这一功能可以通过外部NTC实时监测电池的温度变化,当温度超出安全范围时,系统会自动采取措施,如切断充电电流,以防止过热引发的安全事故。这一功能的加入显著提高了锂电池在高温或低温环境下的安全性能。  船运模式:在设备长时间存储或运输过程中,电池会处于非使用状态,这时开启船运模式可以大大降低电池的静态功耗,延长电池的使用寿命。具体来说,当设备进入船运模式后,芯片会断开电池与系统之间的连接,使电池的耗电电流降至最低,仅剩锂电保护IC的静态功耗,这样可以有效减少电池电量的流失,保护电池的健康状态。  超低待机功耗:除了船运模式外,新一代锂电保护芯片还具备超低待机功耗的特点。在设备待机状态下,芯片能够维持极低的能耗,进一步延长设备的待机时间。这对于智能穿戴设备等对续航要求较高的产品尤为重要,可以显著提升用户的使用体验。  DP5301系列产品特点:  内置功率NMOS,内阻45mΩ;  低消耗电流:正常工作:0.6μA~1.0uA;休眠状态:30nA Max;  休眠功能,支持船运模式;  温度保护功能;  封装尺寸小:DFN1*1,DFN1.8*1.4,SOT23-6;  匹配不同电压段的锂电池需求4.2V,4.35V,4.4V,4.45V;  可以根据客户需求提供定制化服务
2025-04-25 14:51 reading:154
德普微电子DP5401系列:低阻高效,持久续航,定义便携式设备锂电安全新标准
  在移动设备无处不在的今天,锂电池的安全性和可靠性至关重要。我们推出新一代锂电保护IC-DP5401系列产品,以其卓越的性能和多样化的选择,为您的锂电池提供全方位的保护!  【DP5401产品亮点】  强劲内核,低阻高效:内部集成等效 16mΩ 功率 MOSFET,有效降低导通损耗,提升电池续航能力,让您的设备运行更持久。  超低功耗,持久续航:正常功耗仅 0.8uA,待机功耗低至 0.5uA,最大限度减少电量消耗,延长电池使用寿命。  多种封装,灵活选择:提供 SOT23-X、DFN2x2、DFN2x3、DFN3x3、SOP-8 等多种封装形式,满足不同应用场景和设计需求。  智能防护,安全可靠:内置过热自动保护功能,实时监测产品温度,异常情况下自动切断电路,有效防止过热风险,保障电池和使用安全。  【DP5401产品应用领域】  移动电源、智能手机、平板电脑、笔记本电脑等便携式电子设备  蓝牙耳机、智能手表等可穿戴设备  电动工具、无人机等高功率设备  其他使用锂电池的各类电子产品  【选择我们的锂电保护IC】  更高的安全性:多重保护机制,有效预防过充、过放、过流、短路等风险,保障电池和使用安全。  更长的使用寿命:超低功耗设计,减少电量消耗,延长电池续航时间和使用寿命。  更灵活的设计:多种封装形式可选,方便集成到各种设备中,满足不同设计需求。  更可靠的质量:严格的质量控制体系,确保产品性能稳定可靠。
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德普微电子:DP951X/XT/XB集成续流二极管,轻松降本升级
  随着LED照明市场竞争的白热化,大家对产品性价比的追求日渐强烈,LED驱动电路集成续流二极管是大势所趋。为此,德普整合自身优质资源及雄厚研发实力,在常规DP950X/XT/XB的系列基础上推出了Pin to Pin并集成续流二极管的DP951X/XT/XB系列,方便客户降本升级,且有140℃ OTP,120℃ OTP,OVP可调功能可选。  DP951X/XT/XB系列是工作于电感电流临界导通模式(CRM,Critical Conduction Mode)的高精度低PF非隔离降型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全电压输入应用。全系列芯片内置500V高压功率MOS管,600V续流二极管。且无需VCC电容及启动电阻,外围电路简单,系统成本低。同时实现了各种保护功能,包括LED短路保护和过温自动调节等,以确保系统稳定性。  主要特点  ●芯片内置500V高压功率MOS管,600V续流二极管  ●支持高频开关应用,可使用贴片电感  ●输出电流精度:±5%  ●内部保护功能:  输出过压保护 (OVP)可选  逐周期电流限制(OCP)  前沿消隐(LEB)  LED开路和短路保护  120℃,140℃过热保护(OTP)可选  ●SOP7封装  目标应用  ●LED球泡灯,日光灯,筒灯等  ●LED开关调色和感应灯等  ●其他LED驱动应用  典型原理图  产品特色  1、 集成续流二极管,采用SOP7三基岛封装,布局合理,散热性能优异;  2、可Pin to Pin替换DP950X/XT/XB系列;  3、OVP引脚具有EN使能功能,可满足开关调色及感应灯应用;  4、可兼容高频应用,配合贴片电感,实现全贴片应用;  产品选型表  值得一提的是,德普通过特有的技术,使芯片损耗进一步降低,在全压输入应用时实现了高低压输入功率差异更小,温度一致性更好,且在高环温下,也具有更好的带载能力。总之,DP951X/XT/XB系列是具备可靠性的高性价比产品。
2025-03-05 11:32 reading:264
德普微电子:BMIC 芯片-DP5201系列为智能穿戴设备续航与性能保驾护航
  以智能手环、智能手表、智能耳机为主要产品形态的智能可穿设备已经在我们的日常生活中随处可见,伴随技术的发展,智能穿戴设备的功能越来越强大,对电量的需求也越来越高。智能穿戴设备尺寸小,配置的电池容量相对较低。设备从生产完毕到消费者的手上需要经过长时间的组装,运输,存储周转等不确定因素,可能会引起电池处于长期馈电的情况,不仅会影响消费者的体验感,甚至还有可能会导致锂电池的永久失效。  德普微电子一直秉承着“于以创新引领行业发展,用技术推动社会进步”的企业使命,经过研发团队的不懈努力,全新一代智能穿戴锂电池管理芯片DP5201成功问世!全新的架构设计,实现了超低的待机功耗,新增船运模式,有效解决长途运输的难点,进一步将待机时间延长,提升用户的体验感。  在智能穿戴设备中,功耗主要由电芯自身功耗、锂电保护芯片功耗以及设备功耗组成。而船运功能的强大之处在于,它能够有效降低锂电保护芯片的功耗(使其进入休眠状态),同时让设备功耗接近 “0”。  DP5201 系列电池保护芯片,专为智能穿戴设备精心研发。其创新的电路架构,集成了低内阻功率 MOS,在支持丰富多样功能的同时,展现出卓越的低功耗特性。该芯片不仅支持近似零功耗的休眠功能,还具备海运模式,极大地满足了智能穿戴设备对长续航的需求。此外,其多样化的封装形式更为小巧,与智能穿戴设备电池及微型电池的应用场景完美契合。  方案示意图  DP5201系列产品进入船运模式方式简单,并且不需要外围电路,只需要MCU的I/O口向IC的SM端子加以高电平脉冲,延时不小于25ms,IC进入船运模式(休眠状态),此时芯片维持休眠功耗。退出船运模式,只需给电池充电即可恢复到正常模式。  产品特点:  内置功率:NMOS,内阻45mΩ;  低消耗电流:  -正常工作:0.6μA~1.0uA;  -休眠状态:30nA Max;  支持船运模式;  封装尺寸:DFN1*1、DFN1.8*1.4、DFN2*2;  产品种类:匹配4.2V、4.35V、4.4V、4.45V不同电压段  的锂电池需求;  可定制化:可以根据客户需求提供定制化服务;
2024-10-15 13:04 reading:757
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