ROHM开发出世界超小CMOS运算放大器,非常适用于智能手机和小型物联网设备等应用

Release time:2024-06-06
author:AMEYA360
source:ROHM
reading:1067

  全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款超小型封装的CMOS运算放大器“TLR377GYZ”,该产品非常适合在智能手机和小型物联网设备等应用中放大温度、压力、流量等的传感器检测信号。

ROHM开发出世界超小CMOS运算放大器,非常适用于智能手机和小型物联网设备等应用

  智能手机和物联网终端越来越小型化,这就要求搭载的元器件也要越来越小。另一方面,要想提高应用产品的控制能力,就需要高精度地放大来自传感器的微小信号,因此需要在保持高精度的前提下实现小型化。在这样的背景下,ROHM通过进一步改进多年来铸就的“电路设计技术”、“工艺技术”和“封装技术”,开发出同时满足“小型”和“高精度”两种需求的运算放大器。

  新产品通过进一步改进ROHM多年来铸就的“电路设计技术”、“工艺技术”和“封装技术”,成功地实现了通常认为运算放大器难以同时实现的小型化和高精度。

  造成运算放大器误差的因素通常包括“输入失调电压*1和“噪声”。两者都是与放大精度相关的项目,都可以通过扩大内置晶体管尺寸得到抑制,然而这又涉及到与小型化之间的权衡关系。通过嵌入利用ROHM自有电路设计技术开发出来的失调电压校正电路,新产品在保持晶体管尺寸不变的前提下实现了最高仅1mV的低输入失调电压。另外,新产品不仅利用ROHM自有的工艺技术改善了常见的闪烁噪声*2,还通过从元件层面重新调整电阻分量,实现了超低噪声,等效输入噪声电压密度*3为12nV/√Hz。此外,新产品采用了WLCSP(Wafer Level Chip Size Package)封装,该封装利用ROHM自有的封装技术将引脚间距减小到了0.3mm。与以往产品相比,尺寸减小了约69%;与以往的小型产品相比,尺寸减小了约46%。

  新产品已于2024年5月开始暂以月产10万个的规模投入量产(样品价格220日元/个,不含税)。为了便于客户进行替换评估和初期评估,ROHM还提供已安装了IC可支持SSOP6封装的转换板。新产品和转换板均已开始网售,通过Ameya360电商平台均可购买。另外,还可以从ROHM官网上获取验证用的仿真模型——高精度SPICE模型“ROHM Real Model”*4

  未来,ROHM将继续致力于提高运算放大器的性能,追求更小型、更高精度、以及融入ROHM自有超低静态电流技术的更低功耗,通过更先进的应用产品控制技术,为解决社会问题持续贡献力量。

ROHM开发出世界超小CMOS运算放大器,非常适用于智能手机和小型物联网设备等应用

  <产品主要特性>

  新产品精度高且尺寸超小,并内置移动设备所需的关断功能,可减少待机期间的消耗电流。

ROHM开发出世界超小CMOS运算放大器,非常适用于智能手机和小型物联网设备等应用

  <应用示例>

    ・智能手机、配有检测放大器的小型物联网设备等

  <电商销售信息>

       开始销售时间:2024年5月起

  电商平台:Ameya360

  新产品在其他电商平台也将逐步发售。

  ・产品型号:TLR377GYZ

  ・已安装IC的转换板:TLR377GYZ-EVK-001

ROHM开发出世界超小CMOS运算放大器,非常适用于智能手机和小型物联网设备等应用

  <关于高精度仿真模型“ROHM Real Model”>

  在新产品验证用的仿真模型中,利用ROHM自有的建模技术,忠实地再现了实际IC的电气特性和温度特性,成功地使仿真值与IC实物的值完全一致。ROHM提供这种高精度SPICE模型“ROHM Real Model”,通过可靠的验证,可有效防止实际试制后的返工等情况发生,有助于提高应用产品的开发效率。

  这种SPICE模型可通过ROHM官网获取。

ROHM开发出世界超小CMOS运算放大器,非常适用于智能手机和小型物联网设备等应用

  <术语解说>

  *1) 输入失调电压

  运算放大器输入引脚间产生的误差电压称为“输入失调电压”。

  *2) 闪烁噪声

  半导体等电子元器件中一定会产生的一种噪声。由于功率与频率成反比,因此频率越低,闪烁噪声越大。也被称为“1/f 噪声”或“粉红噪声”。除此之外,噪声还包括热噪声(白噪声)等不同类型的噪声。

  *3) 等效输入噪声电压密度

  使输入引脚间短路、并将输出端出现的噪声电压密度折算到输入端后得到的值。由于放大器存在增益(放大系数),因此可以通过输出噪声电压密度除以增益来合理评估放大器本身的噪声特性。

  *4) ROHM Real Model

  使用ROHM自有的建模技术,成功地使仿真值与实际IC的值完全一致的高精度仿真模型。

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ROHM课堂 | 什么是网孔分析法
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2026-01-16 10:36 reading:296
ROHM课堂 | 什么是叠加定理
  叠加定理(又称“叠加原理”)是一种用于分析包含多个独立电源的线性电路的电路解析方法。运用这一定理,可以分别分析每个电源(无论是DC电源还是AC电源),然后通过代数和将各结果(电压或电流)进行叠加,从而掌握整个电路的工作状态。这种方法的优点是在分析含多个电源的复杂电路时,可以让电路分析更加清晰易懂。例如,在试制阶段的电路板上增加额外电压源,或者遇到多个独立电源并存而需要排查原因的异常工作时,理解叠加定理的使用方法,将会非常方便。本文将由ROHM从叠加定理的基础知识开始,详细介绍如何分别计算每个电源并最终进行叠加求解的方法及其应用实例。若您希望拓宽电路分析的思路,敬请继续阅读下去。  点击查看全文:  https://app.jingsocial.com/api/h5/componentAuthV2?redirectUri=https%3A%2F%2Ftechclass.rohm.com.cn%2Fknowledge%2Fcircuit-design%2Fcircuit-design-basic%2F26425%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dwechat%26utm_campaign%3DWeChat%25EF%25BC%2588infor%25EF%25BC%2589%26utm_content%3D260107&appid=wx84ec67e412c5fc14&component_appid=wx4872c0fc3e02785c&scope=base&noscope=1&code=061v9o2w3FaJg63arT2w38RwZT3v9o20&state=jingsocial  叠加定理概述  本节将介绍叠加定理所依据的背景和理论基础。在处理包含多个独立电源的电路时,电路是否为线性是一个重要的考量因素。如果具有线性特性,就可以单独考虑每个电源产生的电压和电流响应,然后进行叠加获得最终结果。虽然严格的证明需要从数学角度论证欧姆定律和基尔霍夫定律等线性方程组的叠加特性,但本文将以便于在工程实践中应用的形式进行讲解。  线性电路和叠加定理  线性电路是指输入与输出呈比例关系(线性量),遵循欧姆定律、基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律,且不包含非线性元件的电路。典型的线性元件包括电阻器、电容器和电感器等。在仅由这些元件组成的电路中,即使存在多个电压源或电流源,也可以先独立计算每个电源的响应,再进行叠加。  应用叠加定理时,需将多个独立电源逐一“开启”,而将其他电源视为零(电压源短路,电流源开路),并计算在此状态下得到的电压和电流,最后将它们进行代数相加,即可确定整个电路的工作状态。  叠加定理的适用条件  本节将介绍叠加定理的适用条件及应用限制,并结合电路分析中的常见场景,整理线性电路范围内的处理方法。同时,也会探讨与功率计算等相关的注意事项。  适用条件及其理由  只要电路是线性的,就可以应用叠加定理。具体来说,适用条件为输入变为2倍时输出也变为2倍,并且同时施加两个输入时的输出等于分别施加各个输入时的输出之和。这里,我们将尽量避免使用略显抽象的“齐次性”和“可加性”等术语,而是尽可能用通俗易懂的方式进行说明。  1. 输入增加,输出也会同比例增加  例如,在遵循欧姆定律的电阻电路中,如果将电源电压设为2倍,则由此产生的电流和电阻器上的电压降也会变为2倍。但是,当存在二极管和晶体管等非线性特性时,这种简单的比例关系可能会被破坏。  2. 即使同时施加多个输入,其结果也应等于“单独施加每个输入时的结果之和”  例如,当5V电压源和10V电压源接入同一电路时,通过将各自单独施加时的结果相加,是否等于同时施加两个电源时的结果。对于不含二极管等的简单电阻电路,可以认为电阻器的电压降和流过的电流等于每个电源响应的总和。
2026-01-07 15:48 reading:281
ROHM车载40V/60V MOSFET产品阵容中新增高可靠性小型新封装产品
  2025年12月18日,全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)宣布,适用于主驱逆变器控制电路、电动泵、LED前照灯等应用的车载低耐压(40V/60V)MOSFET产品阵容中,又新增HPLF5060(4.9mm×6.0mm)封装产品。  新封装产品与车载低耐压MOSFET中常见的TO-252(6.6mm×10.0mm)等封装产品相比,体积可以更小,通过采用鸥翼型引脚*1,还提高了其在电路板上安装时的可靠性。另外,通过采用铜夹片键合*2技术,还能支持大电流。  采用本封装的产品已于2025年11月起陆续投入量产(样品单价500日元/个,不含税)。新产品已经开始通过电商进行销售。  未来,ROHM将不断扩展该封装产品的机型,并计划于2026年2月左右将采用可润湿侧翼成型技术*3的更小型DFN3333(3.3mm×3.3mm)封装产品投入量产。  另外,ROHM已着手开发TOLG(TO-Leaded with Gullwing)封装产品(9.9mm×11.7mm),致力于进一步扩充大功率、高可靠性封装的产品阵容。  <开发背景>  近年来,车载低耐压MOSFET正在加速向可实现小型化的5050级以及更小尺寸的封装形式转变。然而,这些小型封装因引脚间距狭窄和无引脚结构,使确保其安装可靠性成为一大难题。ROHM针对这类课题, 通过在产品阵容中新增同时满足安装可靠性和小型化两方面需求的新封装产品,来满足车载市场多样化的 需求。  <应用示例>  主驱逆变器控制电路、电动泵、LED前照灯等  <关于EcoMOS™品牌>  EcoMOS™是ROHM开发的Si功率MOSFET品牌,非常适用于功率元器件领域对节能要求高的应用。 EcoMOS™产品阵容丰富,已被广泛用于家用电器、工业设备和车载等领域。客户可根据应用需求,通过噪声性能和开关性能等各种参数从产品阵容中选择产品。  “EcoMOS™”是ROHM Co.,Ltd.的商标或注册商标。  <术语解说>  *1) 鸥翼型引脚  引脚从封装两侧向外伸出的封装形状。散热性优异,可提高安装可靠性。  *2)铜夹片键合  替代传统上连接芯片和引线框架的引线键合方式,而采用铜制夹片(扁平金属桥)直接连接的一种技术。  *3)可润湿侧翼成型技术  一种在底部电极封装的引线框架侧面进行电镀加工的技术。利用该技术可提高安装可靠性。
2025-12-18 16:55 reading:424
ROHM推出广泛适用于直流有刷电机的通用电机驱动器IC!
  2025年11月13日,全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,推出可广泛适用于直流有刷电机的通用电机驱动器 IC“BD60210FV” ( 20V 耐压,2 通道) 和 “BD64950EFJ”(40V耐压,1通道),新产品适用于包括冰箱、空调等白色家电在内的消费电子以及工业设备领域。  近年来,从白色家电等消费电子到工业设备领域,控制机构的电动化进程加速,对更加节能的直流有刷电机的需求日益增长。另一方面,要求电机驱动器实现设计标准化、减少外置元器件数量、可靠性高、体积小巧。如何兼顾成本和设计效率已成为重要市场需求。ROHM针对这些需求,推出兼顾通用性、空间节省程度及设计便捷性的两款产品“BD60210FV”和“BD64950EFJ”,助力提升应用产品的设计效率与性能。  两款产品均采用通用性好的封装形式,不仅易于引入新设计中,还可显著提升电路变更、衍生型号开发以及设计标准化的效率。另外,新产品还实现低待机电流(Typ:0.0μA,Max:1.0μA),可大幅提升应用产品待机时的节能性能。  “BD60210FV”是一款可驱动2个直流有刷电机或1个步进电机的双路(2ch)H桥*1直接PWM控制*2型电机驱动器。通过采用无需升压的H桥电路结构,更大程度地减少了外置元器件数量,从而有助于进一步节省空间和简化设计。  而“BD64950EFJ”则采用单路(1ch)H桥电路,同时支持直接PWM控制和恒流PWM控制*3两种控制方式。另外,采用低导通电阻设计,可有效抑制发热,实现高效率电机驱动。该产品耐压40V,适用于需要高电压(24V)驱动的有刷直流电机。  新产品已经开始量产(样品价格300日元/个,不含税),并已开始通过电商进行销售,均可购买( BD60210FV 、 BD64950EFJ )。另外, ROHM 还提供可助力应用产品开发和设计的评估板(BD60210FV-EVK-001、BD64950EFJ-EVK-001)。  未来,ROHM将继续扩充消费电子和工业设备领域的电机驱动解决方案,为社会舒适性的提升和节能贡献力量。  <应用示例>  ・消费电子设备  冰箱(制冰机旋转和风门控制)、空调(百叶窗控制)、打印机(导轨移动)  扫地机器人(刷头旋转)、热水器和电饭煲(阀门控制)、加湿器(驱动风扇控制)  ・工业设备  自动门和卷帘门(动作控制)、小型传送带(传送控制)、电动工具(旋转控制)其他各种小型电机控制  <术语解说>  *1) H桥  一种用来控制电机旋转方向的电子电路。在绘制电路图时,因4个开关(晶体管或MOSFET)呈H形排列而被称为“H桥”。  *2) 直接PWM控制  直接将PWM(脉宽调制)信号传输至H桥等电路,以此直接控制电机转速的方式。通过PWM占空比调节供给电机的电压。电路结构相对简单,响应速度较快。  *3) 恒流PWM控制  为保持电机电流恒定而采用PWM控制方式。这种控制方式能使电机在低速时仍能保持转矩,适用于需要精密控制的设备等应用。
2025-11-13 16:10 reading:536
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