ROHM推出支持<span style='color:red'>负电压</span>和高电压(40V/80V)的高精度电流检测放大器
  全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,最新推出符合车规标准AEC-Q100*¹的高精度电流检测放大器“BD1423xFVJ-C”和“BD1422xG-C”。采用 TSSOP-B8J封装的“BD1423xFVJ-C”支持+80V的输入电压,适用于48V电源驱动的DC-DC转换器、冗余电源、辅助电池、电动压缩机等高电压环境。 根据其增益设置可分为“ BD14230FVJ-C ”、 “BD14231FVJ-C”和“BD14232FVJ-C”三种型号。采用小型SSOP6封装的“BD1422xG-C”支持+40V的输入电压,非常适用于车身和驱动控制单元中5V/12V驱动的电源网络中的电流监测和保护(过电流检测)等需要节省空间设计的车载设备。根据其增益设置,可分为“BD14220G-C”、“BD14221G-C”和 “BD14222G-C”三种型号。  电流检测放大器是用来间接测量电路电流的放大器。其作用是放大分流电阻器*²产生的微小电压降,并将其转换为可测量的电压信号,适用于系统控制和监测等应用。  新产品将以往运放+分立器件的运放电路方式进行一体化封装,更加节省空间,仅通过连接分流电阻器即可进行电流检测。另外,新产品采用两级放大器结构,输入级采用斩波放大器*³,后级采用自稳零放大器*⁴,通过在IC内部匹配决定增益精度的电阻,不仅可抑制温度变化的影响,还可实现±1%的高精度且稳定的电流检测。  此外,即使外置抑制噪声用的RC滤波电路,新产品也可维持电流检测精度,有助于减少设计工时。不仅如此,还具有达-14V的负电压耐受能力,支持反向电压、反接和负电压输入。产品阵容中还新增+80V输入电压的产品,支持电动汽车(xEV)等应用使用的48V电源,可满足车载应用的多样化需求。  新产品已于2025年2月开始暂以月产10万个的规模投入量产(样品价格450日元/个,不含税)。前道工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co., Ltd.(日本滨松市),后道工序的生产基地为ROHM Integrated Systems (Thailand)Co., Ltd.(泰国)和ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾)。相应的产品也可自Ameya360平台购买。另外,ROHM还提供评估板便于客户快速评估应用产品的设计。未来,ROHM将继续提供有助于提升车载设备精度和可靠性的出色解决方案。  <开发背景>  近年来,随着电动汽车的普及,车载市场除了传统的5V/12V电源外,由48V电源驱动的系统不断增加。随着各种车载应用的功能增加带动监测和控制需求旺盛,使得高精度电流检测至关重要。ROHM的车载电 流检测放大器融入了多年来自身积累的模拟技术优势,可满足车载市场需求,产品不仅对负电压和高电压具有出色的耐受能力,还实现高精度电流检测,有助于提升电动车辆等车载应用的安全性和可靠 性。  <产品阵容>  ROHM还提供适用于工业设备应用的电流检测放大器“BD1421x-LA”。  <应用示例>  ・48V电源系统用“BD1423xFVJ-C”:冗余电源、辅助电池、DC-DC转换器、电动压缩机等  ・5V/12V 电源系统用“ BD1422xG-C ”:车身DCU( Domain Control Unit)、车身ECU( Electronic Control Unit)等  <电商销售信息>  电商平台:Ameya360,一枚起售  产品型号:  <术语解说>  *1) 车规标准 “AEC-Q100”  AEC是Automotive Electronics Council的缩写,是大型汽车制造商和美国大型电子元器件制造商联手制定的汽车电子元器件的可靠性标准。Q100是适用于集成电路(IC)的标准。  *2) 分流电阻器  串联插入电流路径中、通过测量两端的电位差来检测电路电流的电阻。  *3) 斩波放大器  用来将信号失调和噪声抑制到最低水平的放大器电路。主要用来精确放大微弱的直流信号和低频的微小信号。  *4) 自稳零放大器  具有用来提高信号精度的自动校正失调电压(不必要的噪声和误差)功能的放大器。通过内部电路反复进行采样和校正,即使在工作过程中也可抑制失调电压。适用于对精度要求非常高的测量和信号处理应用。
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发布时间:2025-04-08 15:24 阅读量:711 继续阅读>>
什么是<span style='color:red'>负电压</span>?<span style='color:red'>负电压</span>是如何产生的?
  负电压的概念有时不如正电压的概念直观,也许这是因为许多低压电子系统不使用负电压电源缘故,或者是因为“负”电压意味着电源具有“小于零”的能力来驱动电流通过电路。虽然许多有用的甚至高性能的器件可以在没有负电压的情况下设计和实现,但了解负电压是理解电压的关键,大多数使用电子产品的人最终会遇到需要负电压电源的电路。例如下图:  同时使用正负电压电源的B类音频放大器  1、什么是负电压?  从概念上讲,负电压是一个物理学名词,电压的大小是相对于选择的参考而言的,当实际电压低于比较电压时,电压值为负。然而负电压与正电压没有根本区别,两者都表示相对于参考电位的势能。如果电路节点相对于参考节点处于正电压,并且当我们用导线连接这两个节点时,常规电流将从正节点流向参考节点。如果将负电压的电路节点连接到参考节点,则常规电流将从参考节点流向负节点。但我们必须要注意,在低压电子设计中,参考节点通常称为“接地”,但把它比喻为“电路公共点”,这样会更形象一点。  2、负电压是如何产生的?  基本电路通常从未稳压电源开始,例如来自电池或墙上变压器的电源,使用线性稳压器将其降至5 V或3.3 V。我们不能使用这种方法产生负电压,不是因为负电压与正电压有根本的不同,而是因为线性稳压器通过耗散能量来发挥作用。为了将正电压转换为负电压,我们可以使用也存储能量的稳压器电路。  电容器和电感器是可以存储能量的基本电子元件,都可用于产生负电压。基于电容器的负电压发生器属于电源电路的“电荷泵”类别,基于电感的负电压发生器属于“开关模式”类别。基于电感的解决方案(也称为 DC/DC 转换器和开关电源)更为常见。  示例图显示了为两个双极结型晶体管(BJT)供电的正负电压,可用于缓冲运算放大器的输出电流。  3、总结  虽然许多电子设备可以在没有负电源电压的情况下实现其所需的功能,但一些应用显著受益于“双极性”电源的存在,即同时具有正负电压轨的电源。例如,负电压允许正弦信号扩展到零以上和零以下,就像理论上的正弦波一样,而具有双极性电源的高功率放大器不需要(可能昂贵的)隔直电容。
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发布时间:2024-11-20 11:16 阅读量:750 继续阅读>>

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