<span style='color:red'>川土微电子</span>CA-IF1042系列 CAN收发器通过第三方AEC-Q100认证!
<span style='color:red'>川土微电子</span>推出CA-HP6238M高速低失真全差分放大器
  在高性能数据采集和通信系统中,传统设计在实现单端至差分信号转换、驱动高速ADC时,往往面临带宽有限、谐波失真较高以及外部电路复杂等挑战。川土微电子全新推出CA-HP6238M全差分放大器,以490MHz带宽、-85dBc低失真及高度集成的特性,为上述应用提供了一款高性能、高可靠性的解决方案。  01产品概述  CA-HP6238M可用作单端差分信号的转换运放,也可以用作全差分运放。CA-HP6238M的-3dB带宽达到了490MHz,且具有较低的谐波失真。CA-HP6238M内部含有特殊的反馈特性来抑制偶次谐波。  差分输出的CA-HP6238M有效提升了ADC的性能,省去了高性能ADC方案中的变压器的使用,保留了直流及低频信息。输出的共模电压可以由VOCM管脚调整,可以实现输入信号到输出信号的共模调整。  CA-HP6238M的低失真性能满足在通信系统中理想ADC的驱动,可以满足10bit到16bit的高速AD转换。  CA-HP6238M也适合用作中频及基带信号的放大。CA-HP6238M的失调指标和动态指标满足广泛的信号处理的应用。  02特性  适合单端转差分转换  输出共模电压可调  外部可调增益  低谐波失真:20MHz下SFDR为-85 dBc  -3dB带宽在G=1时为490MHz  20ns的快速建立时间(0.01%)  高压摆率:1150V/us  快速过载恢复时间 4.5ns  低输入电压噪声:5 nV/√Hz  失调电压的典型值0.5mV  宽供电范围:±2.25V至±5.5V  0.1dB增益平坦度70MHz  工作温度:-40℃~125℃  封装形式:MSOP8(M)  03 典型应用场景  ADC驱动器:为10位至16位高速模数转换器提供低失真、大摆幅差分信号。  单端至差分转换器:替代传统变压器方案,保留直流及低频分量。  中频与基带信号调理:适用于通信基础设施、测试设备中的信号增益与缓冲。  医疗与工业仪器:用于要求高共模抑制比和信号完整性的精密测量系统。
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发布时间:2025-09-15 10:12 阅读量:571 继续阅读>>
<span style='color:red'>川土微电子</span>CA-HP6242高速双通道轨至轨输出放大器
  在高速数据采集与高清视频处理的世界里,信号链的精度与速度决定着系统的天花板。传统放大器面临动态范围受限、带宽不足、功耗过高的三重挑战。川土微电子CA-HP6242高速双通道轨至轨输出放大器,以“大带宽+低失真+强驱动能力”的三重优势,为专业视频与高速信号处理系统注入全新动能!  01产品概述  CA-HP6242是一款低功耗,电压反馈、高速运算放大器,可工作在±2.5V或±5V供电电压下。支持单电源供电,输入电压可低于负轨200mV,高至正轨以下1V。输出电压摆幅可达双轨的50mV以内(RL=10kΩ,典型值)。另外,在18MHz范围内,提供0.1dB的增益平坦度、0.02%的差分增益误差和0.04°的差分相位误差。基于这些特性,CA-HP6242适用于专业的视频信号处理,包括摄像头、视频开关及其他任何高速的设备。低谐波失真和快速建立特性使得CA-HP6242可以用于高速ADC的驱动级。  CA-HP6242在±5V供电下的工作电流低至13mA,提供SOIC8(S)、MSOP8(M)两种封装,工作温度覆盖-40℃~+125℃工业级范围。  02特性  满足±2.5V,±5V工作电压  输出摆幅±4.8V(RL=1kΩ,极限值)  输入电压范围低至低于电源低轨200mV  在输入超过工作电压0.4V时没有相位翻转  每通道功耗低至6.5mA  ±5V供电时高速和快速建立:  • 135MHz,-3 dB带宽(G=+1)  • 235V/μs 的电压转换速率  • 16ns的1%的建立时间  视频指标(RL=150Ω, G = +2)  • 18MHz以内0.1dB的增益平坦度  • 0.02%的差分增益误差  • 0.04°的差分相位误差  低谐波失真:-77dBc 最差谐波(5MHz输入信号)  50mA驱动电流  工作温度:-40°C ~125°C  03 典型应用场景  视频系统:专业摄像头信号调理、视频切换矩阵、高清视频传输链路  高速数据采集:高速ADC驱动器、测试测量设备前端缓冲、示波器输入级  医疗成像设备:超声前端信号调理、医疗监控设备模拟通道  工业控制:自动化设备传感器信号放大、高速闭环控制回路  CA-HP6242以“大带宽、低失真、强驱动能力”为核心优势,成为专业视频处理与高速数据采集系统的优选解决方案。其低功耗特性与工业级可靠性,进一步助力客户提升系统能效与鲁棒性。
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发布时间:2025-09-04 16:55 阅读量:519 继续阅读>>
<span style='color:red'>川土微电子</span>CA-HP6302S高精度双通道RRIO运放
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发布时间:2025-08-22 09:07 阅读量:558 继续阅读>>
<span style='color:red'>川土微电子</span>CA-RF1947P全新一代高性能四通道射频接收器
  面对日益复杂的电磁环境,高精度信号接收面临严峻挑战。川土微电子特推出CA-RF1947P高性能四通道射频接收器。该器件以自主创新突破技术边界,为无人机、通信基建等关键领域提供高可靠解决方案,让信号接收无惧干扰。  01产品概述  CA-RF1947P是川土微电子推出的全新一代高性能四通道射频接收器。相比前一代产品在线性度、噪声系数、系统时钟抖动等指标上进行了性能提升和优化。  该器件射频接收频率范围为:1.1GHz~2.7GHz。支持四通道同时接收相同频点的射频信号,构成多通道接收机。CA-RF1947P集成了四个独立的下变频接收通道,并集成了低噪声小数频率综合器和系统时钟电路。外接LO模式支持多颗芯片的扩展应用。具有极高的线性度和低噪声特性,仅需少量外部器件即可构建高性能接收机。  CA-RF1947P集成了四路下变频通道,包括混频器和中频放大器等功能模块。器件还集成了宽带的本振信号锁相环和低抖动的系统时钟锁相环。通过级联两颗CA-RF1947P的LO输出管脚和LO输入管脚,即可构建8通道的高性能接收机。  02特性  高度集成的高性能四通道射频接收器  集成四路下变频通道  集成两个频率综合器,分别提供本振和时钟信号  射频输入频率范围:1.1GHz ~ 2.7GHz  典型通道增益1dB ~ 21dB,可按1dB步进编程  高线性度:  带内输出OIP3:>38dBm@10dB Gain  带内输出P1dB:>15dBm@10dB Gain  单路通道移相范围:360°  单路通道移相步进:1°  低噪声系数:8dB @10dB Gain  提供系统时钟30MHz ~ 150MHz,抖动0.7ps  LO输出功率:>0dBm  LO输入功率范围:-5dBm ~ 5dBm  可扩展为8通道  功耗:  高性能模式2.1W  低功耗模式1.7W  封装:QFN56  工作温度范围:-40°C ~ 125°  03 典型应用场景  高精度信号接收:为自动驾驶、物流追踪等提供定位保障  智能无人机系统:确保复杂环境中导航与数据传输链路稳定性  5G通信基础设施:增强基站阵列天线多目标信号处理能力  物联网网关设备:提升密集信号环境下的通信可靠性
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发布时间:2025-08-13 17:43 阅读量:736 继续阅读>>
<span style='color:red'>川土微电子</span>CA-IS3211C光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器
  面对工业与新能源领域对高性价比功率驱动方案的迫切需求,川土微电子基于已获市场验证的CA-IS3211系列产品,推出CA-IS3211C全新一代光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器。CA-IS3211C系列产品通过设计优化与工艺升级,在保障核心性能的前提下降低成本,为光伏/储能系统、工业电机驱动等场景提供更具成本竞争力的解决方案。  01产品概述  CA-IS3211C是一款光耦兼容型5.7kVRMS隔离栅极驱动器,专为驱动MOSFET/IGBT/SiC功率器件设计。其通过模拟二极管输入级替代传统LED,显著提升长期可靠性;支持4A拉电流/5A灌电流峰值输出及30V宽压驱动,兼容双极性电源方案。产品可无缝替换现有光耦驱动器,为工业电源、太阳能逆变器、充电桩、储能变流器等场景提供更高性能、更长寿命的隔离驱动解决方案。  02特性  光耦输入的 5.7 kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器  输出峰值电流:4A 拉 / 5A 灌  最大 30V 输出驱动电源电压  8V 或者 12V VCC 欠压锁定阈值  轨到轨输出  80ns(典型值)传输延迟  25ns(最大)器件对器件延迟匹配  35ns(最大)脉冲宽度失真  150kV/μs(最小)共模瞬态抗扰度(CMTI)  隔离栅寿命大于 40 年  输入级最高反向耐压 7V,并支持互锁输入  宽体 SOIC6-WB、SOIC8-WB 和 DUB8 封装  工作结温范围 TJ:-40°C 到 150°C  03 典型应用场景  工业电机控制驱动器  工业不间断电源(UPS)  太阳能逆变器  充电桩  储能变流器
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发布时间:2025-07-30 13:22 阅读量:716 继续阅读>>
一文看懂<span style='color:red'>川土微电子</span>隔离器核心技术!
  一、Pulse-Coding调制解调技术  所谓隔离器,类似于在一颗芯片左右两侧的微距离上实现无线射频收发系统,在这样一个收发系统里面,其实包括发射机和接收机以及隔离介质三部分。  目前主流架构主要包括Pulse调制架构和OOK调制架构。Pulse架构和OOK调制架构的优点是低功耗、低传输延迟、高传输速率,缺点则是在有干扰信号的时候容易丢码或增加码造成传输出错,所以CMTI的能力比较差。  于是市场上就出现了一种需求:既能满足可靠性高,还要达到低功耗。Pulse-Coding调制解调技术就是一种这样的架构。它的原理是采用边沿编码技术,对上升沿和下降沿进行编码,同时在编码结束之后,会进入休眠状态,这样的话就同时克服了抗干扰能力差和功耗低的缺点,同时还集成了一个refresh的技术,确保输入与输出在任何状态下都是一致的。这种架构的CMTI会达到200Kv/uS。  二、增强耐压技术  众所周知,隔离器的耐压主要是由其中间绝缘介质的材料来决定的,而现在主流的绝缘材质有三种:光耦、磁隔、容隔。光耦和磁隔所采用的绝缘介质是聚酰亚胺,容隔的绝缘介质是二氧化硅。  下图的表格可以看到,聚酰亚胺特性大约是300伏每微米,二氧化硅的耐压大约是500伏每微米。同时由于PI也就是聚酰亚胺的制作工艺难度,一般只能做到20um左右,技术较高的话可以做到30um。  二氧化硅的厚度可以达到10~20,乘以2的话能到20~40um,所以容隔的二氧化硅耐压特性是非常好的。  川土微电子的隔离器采用的就是容隔这种架构。容隔还有一个优点,它一般是用两个隔离电容进行串联,耐压就是两个隔离电容耐压之和,可以起到双重保护作用。如果有一个电容出现故障,另外一个电容依旧能作用起到隔离作用。川土微电子为了实现耐压增强的技术,从四方面做了工作:  1.工艺合作开发:川土微电子与一些工厂进行工艺合作开发,提升产品耐压。  2.版图设计:采用圆形电容,实现更高的耐压。  3.超强解调电路设计  4.封装设计  三、高CMTI技术  所谓CMTI就是共模瞬态抗扰度,它是指在原边和副边两个地之间加入一个快速的扰动,然后看传输信号是否出错。它的关键因素是扰动幅度和斜率,幅度一般为1500v,斜率一般是用千伏每微秒的单位来衡量。川土微电子的CMTI技术包含以下三种:  全差分发射及接收机架构技术:创新的高CMTI接收电路(专利保护)  等效共模输入阻抗控制技术:实现接收电路共模电平在CMTI情形下仍能够正常工作  数字滤波技术:以延迟时间或更低的传输码率兑换更优的CMTI性能  四、低EMI技术  由于越来越多的客户对EMI都非常关注,川土微电子针对EMI也实现了以下技术:  抖频技术:将内部时钟频率进行展频,将频谱能量打散,将能量峰值降低。  晶圆上使用金属屏蔽层:在裸芯的顶层铺满金属,用来屏蔽电磁干扰和电场干扰。  Pulse-Coding技术:只在信号边沿发射编码脉冲,降低发射能量。  高增益RX电路设计:只需较小隔离电容值,便能正常解调工作,减小共模耦合。  容隔架构:通过电场传递信号,相比磁隔通过磁场传递信号,辐射天然较小。  五、全集成隔离DC-DC  全集成隔离DC-DC相当于多合一的高度集成的芯片,包括三个部分:隔离电源模组、数字隔离器、数字隔离接口。  这颗集高度集成三合一的产品,能够将左边三者同时集成到一颗芯片里面,可以看到上图右侧,就是这颗芯片的内部结构示意图,芯片内部有平面变压器、隔离器以及接口多颗裸芯合封在一起,将全集成的隔离器芯片的封装尺寸做到业界最小,装在一颗SOW16封装里。同时转化效率达到了53%,这在业界也是非常高的一个指标。  以上,就是川土微电子隔离器的一些核心技术。目前川土微电子的隔离器产品已经广泛应用于工业控制、电源能源、仪器仪表、消费电子、汽车电子等多个领域,未来,川土微电子将持续新品研发,以满足不同客户需求。
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发布时间:2025-07-17 15:26 阅读量:511 继续阅读>>
<span style='color:red'>川土微电子</span>与国创中心签订战略合作协议,开展功能安全业务对接交流
  7月15日,上海川土微电子有限公司(简称“川土微电子”)与国家新能源汽车技术创新中心(简称“国创中心”)在京签订战略合作协议。川土微电子CEO、董事长陈东坡,副总经理、汽车事业部负责人程飞;国创中心党委书记、董事长续超前,副总经理邹广才等领导出席签约仪式。  川土微电子汽车产品深耕在新能源汽车动力及高压域的全栈隔离驱动芯片、车身域控等全系列CAN/LIN通信芯片、SBC以及电机驱动芯片等。目前,多颗关键芯片已实现全供应链国产化,并能通过行业严格的测试标准(如CAN/LIN芯片的IOPT测试、IBEE的EMC测试等),应用在新能源汽车主驱的功能安全隔离驱动芯片采用自主设计定义的参数指标,优化客户的系统设计,极大降低系统成本。产品在软硬件及外形管脚采用兼容及优化设计,为客户提供快速替代、高效经济的解决方案。  国创中心汽车芯片业务构建“4+2”业务架构,以“标准研究+测试评价+产品认证+车规管理”四位一体融合发展,打造“车规芯片应用验证体系+车规芯片质量管理体系”两大技术服务体系,依托国家市场监督管理总局重点实验室(车规芯片测试与评价)、中国汽车芯片产业创新战略联盟,为芯片企业和汽车企业提供一站式车规芯片垂直测试认证和质量管理服务,助力形成中国汽车芯片产业创新生态。  双方一直保持务实高效的合作关系,在车规级芯片功能安全认证、客户对接等取得了丰硕的合作成果。双方将以此次战略合作为契机,进一步加强技术创新,共同促进提升车规级芯片产品品质,形成互利共赢的合作模式。  与此同时,川土微电子高速CAN系统基础芯片(CA-IF1169-Q1)产品,通过严苛的功能安全评估、文件评审,获得ISO26262:2018功能安全产品认证证书,这标志着该产品符合ASIL B功能安全等级要求。此次快速高效的通过功能安全产品认证评估,也得益于川土微团队在芯片设计开发上扎实的技术基础,以及对车规级安全标准的深入理解与充分准备。  签约后,川土微电子一行参观了车规级芯片测试认证中心、电磁兼容实验室并开展功能安全业务对接交流。国创中心芯片业务单元负责人刘英,国创认证、国创检测相关负责人参加活动。
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发布时间:2025-07-16 11:43 阅读量:1140 继续阅读>>
<span style='color:red'>川土微电子</span>推出CA-IS1200 用于电流检测的隔离式运放!
  川土微电子电流检测隔离放大器(CA-IS1200)已面市!  产品概述  该器件是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在工作温度范围内保持测量的精度。  CA-IS1200采用二氧化硅(SiO2)作为隔离层,支持符合UL1577认证的高达3750VRMS的电气隔离。该技术将高低压域分开从而防止低压器件被损坏,同时提供低辐射和高磁场抗扰度。高共模瞬态抗扰度(CMTI)意味着CA-IS1200器件在隔离层之间正确地传递信号,适合要求高压、大功率开关的工业电机控制和驱动应用场合。器件内部输入共模过压和高边电源丢失检测功能有助于故障诊断和系统安全。  CA-IS1200器件通过八脚DUB封装,支持在额定扩展工业温度范围内(–40°C到125°C)正常工作。该产品可广泛应用于工业电机控制和驱动、隔离式开关电源、不间断电源等领域。  产品特性  · 差分输入电压范围:±250 mV  · 固定初始增益:8  · 低输入失调和温漂:25°C 时±0.2 mV, ±4 μV/°C  · 低增益误差和温漂:25°C 时±0.3%, ±50 ppm/°C  · 低非线性度和温漂:额定范围内 0.03%, ±1 ppm/°C  · 高边和低边均支持 3.3 V 和 5 V 供电电压  · 高共模瞬态抗扰度:±150 kV/µs(典型值)  · 宽工作温度范围:–40°C 到 125°C  · 额定工作电压下使用寿命大于 40 年
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发布时间:2025-07-03 14:21 阅读量:817 继续阅读>>
<span style='color:red'>川土微电子</span>发布CA-IF1051 CAN-FD收发器
  继485之后,川土微电子接口系列产品再添重磅成员!川土微电子CA-IF1051具有CAN FD和故障保护功能的CAN收发器来了!  01产品概述  这款CAN收发器专为高速CAN应用而设计,所有器件均支持经典 CAN 和 5Mbps CAN FD,在有负载 CAN 网络中能够实现更快的数据速率。该器件具有静音模式,共模输入电压可达±30 V,其中“H”后缀型号总线故障保护达±70V,非“H”后缀型号总线故障保护为±58V。该器件包含许多保护功能,以提高器件和 CAN 的稳定性。目前提供SOIC8的封装尺寸。  02逻辑侧应用特性  CA-IF1051的TXD管脚在接收CAN控制器的TTL电平时,大于2V的电平会识别为高电平,小于0.8V的电平会识别为低电平;RXD管脚的输出高电平为大于4V,低电平为小于0.4V,符合CAN控制器电平标准。  03总线侧差分输出电压  由于总线上电流与电阻的存在,长线传输后的差分电平会衰减,差分输出电平肯定越大越好,压差越大对接收端来说就越容易识别;但是差分电平过大的话,会造成流过匹配电阻的电流过大,造成不必要的功耗消耗,单个设备的电磁干扰也会加强。  所以综合来讲,合适的总线差分输出电压可以兼容功耗与传输距离,输出电压过大,会导致功耗上升,但是传输距离可以更远,输出电压小,功耗减小,单个设备电磁干扰也减弱,但是会导致传输距离也变短。CA-IF1051S差分输出电压满足ISO11898-2标准。  04显性超时保护  显性超时保护功能主要是为了防止CAN总线网络由于硬件或软件故障使得TXD长期处于“0”电平状态。TXD保持“0”电平意味着CAN网络为显性电平,整个网络的所有节点都不能收发数据,CA-IF1051S通过收发器的硬件计时避免总线出现这种情况。  05高共模电压输入范围  众所周知,如果CAN收发器芯片的总线输入电压共模范围不够,就会对通信产生影响,川土微电子CA-IF1051S把共模电压输入范围做到了±30V,让它能够适用于更加恶劣的工业环境。  06时序特性  在实际CAN通讯中,会出现连续5bit时钟未同步,累积的误差达到最大,针对这种情况,整个系统就期待CAN收发器能够将误差控制到足够小,以保证传输信号的完整性。模拟这个条件的测试波形如下图所示,川土微电子CA-IF1051S的测试数据是符合规格的,保证在这种情况下,接收端的信号波形不会因较大形变造成采样出现错误。  07典型应用  下图是步进电机控制器应用框图,利用STM32单片机的CAN控制器进行CAN总线通信。  单片机STM32F103C8T6自带USB接口可以和上位机进行通信,带有两个SPI接口,其中一个SPI接口用于读取传感器的数据,另一个SPI接口选接OLED; 单片机通过IO口去控制电机驱动芯片;然后再通过SPI接口,读回传感器的数据;单片机还自带一个CAN协议接口,此接口可以输出TTL电平,通过CA-IF1051S收发器芯片,连接到CAN总线上面,与其他CAN节点进行通信;如果是比较恶劣的工业环境可以选用隔离器对信号进行隔离,可考虑川土微电子CA-IS36XX带隔离电源的数字隔离器系列。
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发布时间:2025-07-03 14:15 阅读量:742 继续阅读>>

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