思瑞浦推出TPT1169xQ 全面升级CAN SIC,支持8Mbps高速通讯

发布时间:2025-09-30 14:20
作者:AMEYA360
来源:思瑞浦
阅读量:1523

  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)推出集成Watchdog、LDO和CAN SIC收发器的汽车级SBC系统基础芯片TPT1169xQ产品系列。该系列产品具有超低功耗、更强EMC性能, 支持CAN SIC (Signal Improvement Capability) 和局部网络唤醒(Partial Networking)功能,以及多重诊断和保护等特点,可广泛应用于车身电子、车载照明系统、HVAC系统、智能辅助驾驶系统等多种汽车电子应用中。

  TPT1169xQ产品系列符合ISO 11898-2:2024规范要求, 支持CAN SIC ((Signal Improvement Capability))8Mbps通信速率,IEC61000-4-2,接触放电ESD能力达到±8kV,确保了其在汽车网络中的卓越性能和可靠性, 同时该产品也顺应市场需求, 实现了100%全面国产化供应链, 为全国产化产品矩阵再添一员。

  目前TPT1169xQ是国内首款采用全国产供应链且通过多家车厂和Tier1认证并量产的CAN SIC SBC。

  思瑞浦100%全国产化供应链车载接口全系列产品矩阵,全面助力汽车设计国产化率提升, 保证供应链安全。

思瑞浦推出TPT1169xQ 全面升级CAN SIC,支持8Mbps高速通讯

  01产品优势

  LDO稳压器

  LDO V1 输出5V/3.3V,最大输出电流250mA,精度±2%,可以通过外部PNP晶体管进行电流扩展,提高输出电流能力,给系统的MCU或其他负载供电。

  LDO V2/VEXT输出5V,最大输出电流150mA,精度±2%,给CAN收发器和其他在板负载供电;VEXT提供对电池、接地的短路保护。

  控制和诊断

  支持16位、24位和32位SPI,用于配置、控制和诊断,灵活应对不同应用场景。

  支持本地唤醒、远程唤醒和选择性唤醒,以及唤醒源识别功能,降低功耗且快速响应系统需求。

  集成可配置的超时和窗口看门狗(8ms~4096ms),提供故障安全和监控功能。

  LDO支持过压和欠压保护,短路保护,过温报警和关机保护等。

  专用LIMP输出管脚指示系统故障。

  通过非易失性存储器(Multiple Time Programmable, MTP)进行不同的上电和跛行功能等配置,满足各种应用不同配置的需求。

  恢复出厂预设值,系统复位进入强制正常模式。

  遵循功能安全开发流程,在设计中加入功能安全机制,如电源故障检测,窗口看门狗以及复位,LIMP故障输出(跛行模式输出),可以提供功能安全相关的文档,包括功能安全手册、FMEDA、FIT等文档,可以支持诊断覆盖范围、失效模式分布、故障率计算等功能安全评估,帮助系统通过ISO26262 ASIL-B认证。

  支持CAN SIC振铃抑制功能

  总线振铃一般是CAN总线的通信过程中,由于阻抗不匹配导致的信号反射等原因,使得信号在传输线上多次反射,进而产生的一种振荡现象。振铃现象可能会对CAN总线的通信质量产生负面影响,甚至有可能导致通信失败。TPT1169xQ产品系列采用自研的振铃抑制专利,允许工程师在多节点、复杂拓扑情况下有效减少总线中的信号反射,降低振铃现象发生的概率 (如下图)。TPT1169xQ具有优异的CAN信号改善功能,可以提高通讯速率、大幅抑制网络中的信号振铃效应,减少通讯误码率,从而提高整车网络通信速率和组网方式的灵活性。如下图所示,传统的CAN FD只适用于简单的总线架构的组网方式,在复杂的星型架构上,总线波形振铃现象和通讯误码率会大幅增加。

  通过德国C&S实验室CAN SIC互操作性测试

思瑞浦推出TPT1169xQ 全面升级CAN SIC,支持8Mbps高速通讯

  C&S是德国Communication & System Group实验室的简称。C&S实验室成立于1995年,拥有超过25年的车用网络通信开发和测试经验,是业界公认的测试通信接口互联互通、一致性和兼容性的权威认证机构,与全球领先的各大知名车企均有合作,C&S出具的认证报告也获得行业的一致认可。

  通过C&S兼容性测试,意味着CAN收发器具备与整车CAN总线的上下游设备互联互通的能力,可直接和其他通过C&S认证的CAN收发器无障碍通信,无需再对整车进行繁琐的兼容性测试。

  EMC优化

  实际应用中,CAN收发器芯片在传输信号的过程中遇到汽车环境中的多种电磁干扰源,如何有效忍受外部电磁干扰,确保信号正确传输,从而增强系统的稳定性是所有车规级芯片面临的问题。系统级BCI (Bulk Current Injection,大电流注入), 可以用来评估芯片抗干扰能力。TPT1169xQ产品系列可以在总线没有共模电感滤波的情况下,2Mbps通信可以满足多数系统级BCI 106dBuA (200 mA)的测试要求。在降低系统复杂度与BOM成本的同时,提升系统的可靠性。

  02产品特性

  •CAN收发器:符合ISO 11898-2:2024 和SAE J2284-1到SAE J2284-5 标准,以及CiA601-4物理层标准

  •支持标准CAN和CAN FD SIC,数据传输速率高达8Mbps,提升信号质量的同时满足高速通信需求

  •低功耗:支持超低功耗睡眠模式,同时支持本地唤醒 (WAKE脚和唤醒源识别) 和局部网络唤醒(Partial Networking, PN),降低系统功耗,提升能效

  •内置两路LDO:5V/3.3V 主LDO,输出电流250mA;5V 辅LDO,输出电流150mA

  •串行外设接口:通过16-, 24-或32-bit串行外设接口 (Serial Peripheral Interface, SPI) 进行模式控制

  •看门狗:支持Window窗口模式、Timeout超时模式和Autonomous自主模式

  •总线故障保护:±45 V

  •总线引脚保护:±8kV IEC61000-4-2接触放电

  •封装:DFN3.5X5.5-20L,芯片封装工艺有利于AOI自动光学检测

  •AEC-Q100 Grade 1标准

  03典型应用

  TPT1169xQ产品系列集成高速CAN收发器和两路LDO,还具有看门狗、SPI接口和LIMP输出,同时包括监控和诊断等功能,以“高集成+高可靠”为核心,为汽车电子提供从通信、供电到安全监测的一站式解决方案。


(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

在线留言询价

相关阅读
工程师案头必备!思瑞浦发布《I²C总线及系统应用指南》,助力I²C系统设计
  I2C是一种简单、高效的双向同步串行通信总线,仅靠SDA和 SCL两根信号线,即实现控制器与目标设备通信。I2C总线虽然结构简单,但在上拉电阻选取、总线拓展、多电压域电平转换等环节,仍有许多需要留意的细节。针对I2C协议和相关器件在应用中常见的问题,思瑞浦推出了《I2C总线及系统应用指南》。对I2C器件从架构到应用提供实用指导,帮助工程师少走弯路、高效可靠地完成I2C系统设计。  01、I2C系统介绍  I2C系统通常由控制器、目标器件、电平转换器件、总线拓展器件等构成。通过灵活组合I2C开关、I/O扩展器,缓冲器和电平转换器件,可将原本单段、单电压的I2C总线拓展为多段、多电压域的总线拓扑,从而满足复杂板级互联需求。  图1 I2系统  02、 I2C最常见,也最容易被忽略的问题:上拉电阻怎么选取  I2C器件采用开漏输出,高电平由外接上拉电阻建立。多个器件可以共享总线,实现“线与”逻辑。上拉电阻的最大值由总线电容和通信速率决定,最小值由器件低电平驱动能力决定。I2C信号的上升沿是上拉电阻对总线寄生电容充电的过程。相同寄生电容条件下,上拉选得越大(RC时间常数越大),则信号上升时间越长。上拉电阻选得太小,则低电平期间器件灌电流增大,可能使低电平抬升。上拉电阻可按如下公式计算:  也可以直接查找根据该公式绘制的曲线:  03、 I2C读写帧:常见的三种读写格式  I2C通信的基本单元是一帧完整的数据传输,通常由START、地址字节(7位地址+R/W方向位)、ACK/NACK、数据字节和STOP组成。根据读写方式的不同,I2C通信可以组合为三种典型序列:  写操作(Write)  图4 写操作帧格式  读操作(Read)  图5 读操作帧格式  先写后读(Write then Read)  图6 先写后读操作帧格式  04、 I2C开关:总线多通道拓展管理  当系统中出现从机地址冲突、或需要按位置功能分区管理时,可以使用I2C开关。与普通模拟开关不同,I2C开关可以通过 I2C命令控制各通道的开启与关断,无需额外的逻辑选择引脚。  思瑞浦I2C开关产品覆盖1:N和2:1类型:前者用于一主多从的总线分段管理,后者面向多主机共享下游总线的场景,并内置仲裁功能,可避免多主机同时访问造成的数据冲突。  图7 I2C开关典型应用  同时,I2C开关还支持电平转换功能。I2C开关每个通道内部是MOSFET结构,其栅极电压由寄存器控制。通道关闭时,栅极电压为 0V,MOS在整个电平范围内完全关断。通道开启时,MOS栅极被驱动到VCC,低电平期间MOS导通,低电平可传至另一侧;高电平期间 MOS关断,两侧总线分别由各自上拉电阻拉高,从而实现双向电平转换。  图8 I2C开关MOSFET架构  常见应用注意事项:  ·通道两侧都要配置上拉电阻,高电平依赖上拉电阻建立。  ·两侧总线电压都必须高于当前供电VCC对应的VPASS(或VO(SW)) 电压。  05、I/O扩展:两根线“变”出多路GPIO  当主控GPIO资源不足时,可以使用I2C拓展GPIO芯片。只需SDA/ SCL两根线,就能拓展出4~16路I/O,可用于LED指示、按键扫描、电源使能等,并支持中断输出。  思瑞浦提供4位、8位、16位不同I/O端口数量的拓展芯片,输入端口有默认内部上拉和无内部上拉两种选择,可根据默认电平需求灵活选型。部分型号集成电平转换功能,I2C总线侧与I/O端口侧独立供电,适合主控与外部I/O电平不一致的应用。  图9 GPIO扩展典型应用  常见应用注意事项:  ·I/O带内部上拉的型号(如 TPT29555A)上电时默认输入为高,若需默认低可外接1kΩ~10kΩ下拉电阻。  ·无内部上拉的型号(如 TPT29535A),可以根据需求灵活选择外部上拉或下拉。其未使用端口不得悬空,以免误触发中断和引起芯片功耗增大。  06、I2C电平转换:不同架构的区别,应用怎么选  在多电压域I2C系统中,通常需要自动双向、支持开漏应用的电平转换芯片。根据内部架构的不同,I2C电平转换器件可以分成多种类型。  集成MOS架构(TPT29306、TPXF0102)  这类芯片内部为多个MOS通道,其中EN为MOS栅极电压。通过将 EN与VREF2短接,并经200kΩ电阻上拉到高压侧电源,可以实现栅极电压的自动调节。低电平期间MOS导通,低电平经过极低导通内阻传输到另一侧。高电平期间MOS关闭,两侧总线被各自电阻上拉,实现电平转换功能。  图10 MOS架构电平转换芯片  应用场景:宽工作电压范围、通用性强;通信速率取决于总线寄生电容和外部上拉电阻,适合板内通信;极低的延迟。  注意事项:EN不能直接接高压侧电源VCC2,这是此类器件最常见的错误用法,其可能导致高电平无法关断、低压侧总线被抬高。  集成边沿加速功能的电平转换芯片(TPT29606、TPT20102、TPXS0102)  这类芯片在MOS架构基础上,集成单稳态(One-Shot)边沿加速电路,在信号边沿期间可以提供短暂的强上拉/下拉驱动能力,实现更高速率的应用。  图12 边沿加速架构电平转换芯片  应用场景:适用于I3C/SPI等高速率应用,也向下兼容低速I2C应用,适合板内通信。一般无需外部上拉电阻或者可增加外部弱上拉,高速率且低功耗;  注意事项:该类型芯片边沿速率较快,走线较长时建议增加串阻,抑制振铃或过冲。  I2C中继器(TPT29617A)  I2C中继器对信号进行重新驱动,可以隔离两侧总线电容,把长走线分成多段,并驱动较重的电容负载。TPT29617A具备防死锁机制,2侧低电平存在静态偏移。其完整的方向识别机制和电平传输过程可参考应用指南。  应用场景:通用电平转换器件,对于长走线和板外通信等场景适配良好,可有效提高信号质量。  注意事项:两个TPT29617A的2侧不能直接级联;且2侧的外部输入低电平不能高于0.4 V(VIL)。  07、产品速查表|3PEAK I2C/I3C接口系列  08、结语  以上内容节选自3PEAK接口AE团队撰写的《I2C总线及系统应用指南》。完整指南涵盖I2C物理层,协议基础,以及I2C开关、I/O扩展与电平转换器的架构原理、应用注意事项,内容更全面,适合工程师在设计中随时查阅。
2026-09-17 14:36 阅读量:174
聚光算力!思瑞浦全系列光通信模拟芯片方案亮相2026CIOE
  2026年9月9日-11日,聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦(股票代码:688536)精彩亮相 2026 CIOE 光博会,集中展示面向光通信领域的模拟与数模混合芯片创新解决方案。展品覆盖800G/1.6T可插拔高速光模块方案(适配硅光、EML双技术路线)、CPO/NPO共封装光学与ELSFP外置光源量产级配套方案、OCS全光交换成套控制方案,以及相干光模块与EDFA光放大全链路方案,全面释放光通信模拟芯片的更多可能,助力客户探索AI算力与光互联时代的下一代创新。  思瑞浦CEO吴建刚表示:"AI算力需求的爆发式增长正在驱动光通信产业加速迭代,从800G到1.6T乃至更高速率的光模块演进,对模拟芯片的集成度、功耗与性能提出了前所未有的挑战。思瑞浦深耕高性能模拟与数模混合芯片领域,已围绕光模块、CPO、服务器等应用方向形成多层次、全品类产品布局。我们致力于以更高集成、更低功耗、更可靠的芯片方案,帮助客户应对高速光互联设计中的复杂挑战,携手推动光通信产业迈向新高度。"  800G/1.6T 可插拔高速光模块方案  覆盖硅光、EML 双路线,思瑞浦可提供一站式模拟芯片配套方案,满足AI算力中心高速光模块需求。  硅光路线上,TPAFEA003A/TPAFEA003B、TPAFEA005高精度硅光AFE专为 800G/1.6T 硅光模块定制开发,单颗芯片即可替代两颗及以上传统 AFE 器件,内部集成多通道 DAC、Heater驱动、多路IO与ADC,兼顾大电流激光器驱动能力与整机低功耗表现,可兼容各类主流PIC光子芯片,形成完整器件矩阵,实现光功率监测、温控以及信号采集全链路功能。  EML 路线依托TPAFEA108、TPAFEA008内置负压偏置电路,有效降低激光器调试门槛,适配集群短距离高速互联场景。其中TPAFEA108属于信号链与电源高度集成产品,大幅缩减外围元器件数量,降低整机成本与布板难度。后续迭代产品还将进一步提升通道密度、优化噪声指标,匹配1.6T EML光模块开发需求。整套方案依托低噪声电源器件保障模块实现高带宽、高消光比稳定输出,除光收发器外,同样可应用于测试测量仪器等设备。  CPO/NPO 共封装光学+ELSFP外置光源方案  针对下一代高密度光电集成技术发展方向,思瑞浦CPO/NPO共封装光学、ELSFP外置光源两套完整方案均已完成客户验证,有效帮助客户压缩产品研发周期,加快产品推向市场。  在CPO/NPO光引擎方向,思瑞浦打造多通道高精度AFE、低噪声LDO、高速接口、温度监测全维度芯片矩阵。结合共封装架构狭小的内部空间特点,产品重点完成小型化、低噪声专项优化,可完成激光器偏置调节、调制器偏压控制、光功率实时反馈等核心功能,支撑客户开发紧凑型、高可靠性光引擎产品。  ELSFP外置光源方案以TPAFEA003A/B多通道IDAC激光驱动为核心,搭配双通道低纹波Buck芯片TPP205307 ,具备输出纹波低、瞬态响应速度快的特性,能够抑制电源噪声对激光器造成干扰;双路独立输出可简化整机电源架构,保障输出连续波激光的稳定性。后续还将推出TPAFEA009集成分立IP方案,进一步优化PCB布板条件,压缩整机成本。整套方案支持热插拔与冗余设计,充分保障 AI 集群、数据中外置光源长期稳定工作。  OCS全光交换成套控制方案  面向数据中心全光交换(OCS)场景,思瑞浦展出OCS全光交换成套控制方案。方案涵盖光开关阵列的多通道高精度驱动、通道状态监测与系统控制逻辑,依托思瑞浦在多通道模拟前端、高精度数据转换器、接口与逻辑器件等领域的产品组合,为客户提供从驱动控制到状态监测的一站式芯片解决方案。  方案中的多通道高精度驱动芯片TPC2400 ,专为光开关阵列设计,具备多路独立通道、高精度电流输出,支持通道快速切换,同时集成状态检测功能,可实时反馈开关工作状态,降低外围电路复杂度。  思瑞浦在OCS领域已形成成熟的产品组合和客户量产经验,展台现场重点展示光开关阵列的高精度多通道驱动与控制技术,助力数据中心构建更高效、更灵活的全光交换网络。  相干光模块与EDFA光放大全链路方案  相干光模块方面,依托多路数模转换芯片TPAFEA003A/B、TPC2190,搭配精密运放TPA597x/599x、对数放大器TPA8304,充分满足相干系统对于高线性度、低相位噪声、低功耗的严苛技术指标。EDFA掺铒光纤放大器场景中,借助对数放大器完成泵浦光功率的精准检测,实现光纤链路信号无损放大。目前方案内多款信号链、电源类芯片已实现规模化批量出货,持续保障长途传输链路的信号传输质量。  思瑞浦是国内高性能模拟与数模混合芯片头部企业,业务覆盖泛通信、泛工业、汽车与消费电子四大下游。公司累计量产产品型号超3200款,在信号链、电源管理等30多个核心产品领域实现突破。随着光模块产品从800G逐步升级并布局更高规格1.6T产品,思瑞浦已形成多层次、高壁垒产品布局。未来,思瑞浦将持续聚焦高速光互联技术迭代,持续扩展高价值产品线,不断强化光通信模拟芯片核心竞争力,助力国内光通信产业自主创新与升级发展。
2026-09-10 10:06 阅读量:247
全面迈向48V车载新架构!思瑞浦首发全国产化80V CAN SIC收发器TPT1662xQ
  48V车载系统正加速取代传统12V架构,凭借功率承载能力提升4倍、线束重量降低60%的显著优势,成为燃油车向纯电动过渡的关键技术路径。  然而,48V系统带来的不仅是性能提升,更是对车载电子元件耐压能力的严峻考验。ISO 21780:2020标准的发布,为48V车载电气系统建立了统一的技术规范。该标准明确了供电电压范围最高达60V,过压实验更要求70V/40ms的短时过压。这意味着,48V车载网络中的CAN总线节点,必须具备远超传统12V系统的耐压能力。  48V电源系统重构汽车未来  针对48V车载应用的严苛需求,3PEAK推出TPT1662VQ与TPT1662Q系列CAN FD SIC收发器。TPT1662xQ系列完全符合ISO 11898-2:2024、CiA601-4以及SAE J2284-1至J2284-5高速CAN物理层标准,支持经典CAN和优化CAN FD SIC网络,数据传输速率最高可达8Mbps。  产品核心优势对比:  领先业界的±80V耐压,从容应对最恶劣工况  ISO 21780是针对48V车载系统电源电压标准。标准要求48V系统芯片的供电耐压至少60V,并且能抗住瞬态高压可到70V/40ms。因此对CAN芯片总线耐压要求较高,TPT1662芯片总线故障保护电压高达±80V,完美覆盖ISO 21780标准所定义的全部过压场景——无论是60V长期过压还是70V短时浪涌,  都能从容应对。  ISO 21780 48V供电电压标准  48V系统CAN短路工况  总线有CMC条件下总线短路60V,  芯片端振荡可达80V  TPT1662xQ针对性优化总线耐压设计,具备±80V超宽总线耐压范围,远超行业常规水平,无论瞬态耐压还是长时间耐压表现均大于±80V。  总线高压脉冲和1min短路耐压测试均>80V芯片无损伤,故障撤销可恢复通信  高共模输入电压:48V车载CAN通信的“隐形守护者”  ISO 25769是针对12V/24V/48V车载电气系统的电气要求和试验方法,明确将“地丢失”纳入考核,48V系统设计中,“地丢失”导致的共模电压骤升是必须通过的硬性考核项。当ECU接地回路断开时,参考地会被拉至48V电池电位,总线共模电压实测可达70V以上的高压脉冲。常规CAN收发器共模范围仅±12~±30V,接收器立即饱和失效,无法满足ISO 25769测试要求,节点通信中断甚至拖垮整条总线。  TPT1662xQ凭借±60V超宽共模能力,在面对60V共模冲击下接收器仍能精准识别差分电平,确保RXD输出无误。确保通信不中断——是满足ISO 25769标准、保障48V系统极端故障下通信可靠性的关键保障。  Lost of Ground下共模电压路径  地丢失工况下靠近芯片端总线共模电压最大飙升至70V  模拟芯片在不同共模电压下5Mbps通信表现,TPT1662xQ凭借极高抗干扰表现,在>±60V共模干扰接收器都能保持稳定工作,有效抑制共模噪声,确保仅有差分信号被正确放大。这使得TPT1662xQ在48V高噪声环境中依然能实现零误码的高可靠通信。  TPT1662xQ共模±80V 无错误帧竞品共模±20-30V 有错误帧  卓越EMC性能,保障通信稳定  在48V车载系统中,CAN收发器除了承受高压冲击与共模干扰外,还需在复杂网络环境和强电磁干扰中可靠通信、协同工作。TPT1662xQ系列在IOPT互操作测试与EMC电磁兼容测试中的出色表现,为系统提供了额外一重保障。  无需共模电感即可通过全部车规EMC测试:针对总线信号质量与EMC性能进行特殊优化,省去外部共模电感,降低BOM成本与PCB面积;  同时TPT1662xQ凭借卓越的BCI(大电流注入)抗干扰能力,有效抵御电磁干扰,保障CAN总线通信稳定,满足车载电磁兼容性(EMC)标准要求。  不止硬核性能,更懂客户需求  TPT1662xQ完全兼容ISO 11898-2:2024、CiA601-4以及SAE J2284-1至J2284-5高速CAN物理层标准等行业标准,可直接替换传统CAN收发器,无需修改系统软件,大幅降低客户的升级成本和研发周期,性能更是行业领先,实现从晶圆制造、芯片设计到封装测试的全流程国产化,为国内车企提供48V自主可控方案。  未来,我们将持续深耕车载半导体领域,以技术创新驱动产品升级,推出更多具备核心竞争力的48V车载器件,助力汽车电子化、智能化产业高质量发展!
2026-09-08 09:55 阅读量:261
持续进阶,再获认可|思瑞浦蝉联EcoVadis银牌评级!
  近日,思瑞浦在2026年度EcoVadis企业社会责任评估中再次荣获集团级(Group)银牌勋章,且本年度综合评分较去年进一步提升!作为全球广受认可的企业可持续发展评估体系,EcoVadis通过系统化、标准化的评价方式,对企业可持续发展管理与实践进行综合评估。继首次参评即获银牌后,思瑞浦连续两年位列全球受评企业前15%,标志着思瑞浦在社会责任和可持续发展各维度的实践稳定居于国际领先水平。  以持续行动践行责任,以不断进阶回应期待  自加入联合国全球契约组织以来,思瑞浦始终践行责任经营理念,从绿色运营到技术创新,从员工成长到责任供应链,将可持续发展理念融入企业运营的更多环节,让每一份责任承诺落到实处、化为行动,创造可持续价值。  绿色创新,践行低碳承诺  我们积极探索绿色低碳运营模式,将绿色理念融入产品研发与企业运营的每一个环节,持续推进节能减排与资源高效利用。以技术创新为驱动,坚持长期研发投入与可持续发展深度融合,开发更长寿命、更低能耗的绿色产品,提供高性能、高效率的解决方案,为客户创造价值,助力产业绿色转型。同时,在临港研发大楼应用光伏节能系统,以实际行动提升能源利用效率,让绿色理念融入产品创新与运营实践。  以人为本,携手共创共享  我们坚持人才长期发展理念,持续完善职业发展与人才培养机制,为员工创造更多成长与发展空间,助力员工与企业共同成长。同时,深化责任供应链管理,加强与供应商及合作伙伴协同,通过冲突矿产尽职调查与供应链风险识别,将负责任采购理念融入供应链管理全过程,携手上下游提升供应链韧性与可持续发展水平。  责任治理,守护长期信任  我们坚持高标准商业道德准则,将诚信、责任与合规贯穿企业经营管理,持续完善合规与治理机制,强化风险防控与规范经营,以稳健、规范的治理实践夯实企业发展的根基。通过将责任理念融入日常管理与经营决策,守护与员工、客户、供应商及合作伙伴之间的长期信任。  未来,思瑞浦将继续秉持绿色发展理念,深化ESG实践,完善可持续发展管理体系,以技术创新赋能产业绿色转型,以责任实践创造长期价值,与员工、客户、供应商及社会各方携手,共赴更加可持续的未来。  EcoVadis自2007年创立以来,已经成为一家全球信赖的企业社会责任评级服务提供商,为世界各地 150,000 多家关联公司提供了评级服务。评级方法是根据国际企业社会责任标准构建的,包括全球报告倡议、联合国全球契约以及ISO 26000,涵盖250+多个支出类别和超过185+个国家/地区。企业社会责任记分卡展示了环境、劳工与人权、商业道德、可持续采购四个主题中21个指标的绩效。  ——摘自Ecovadis官网
2026-09-03 11:34 阅读量:289
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
TL431ACLPR Texas Instruments
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
MC33074DR2G onsemi
型号 品牌 抢购
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
BP3621 ROHM Semiconductor
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
TPS63050YFFR Texas Instruments
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
相关百科
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码