ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

Release time:2024-10-23
author:AMEYA360
source:ROHM
reading:1235

  “电源控制IC”是确保各种电气产品和电气设备正常运行的不可或缺的器件。

  要使应用产品正常高效地运行,电源控制IC的选择和合理设计是非常重要的。

  然而,貌似有很多工程师认为“使用哪种电源控制IC应该不会有太大的差异吧?”所以,在本文中,将为大家介绍以为知道了但实际上并未真正了解的电源控制IC基础知识,以及ROHM目前正在挑战的旨在“带来电源控制IC革命”的新电源技术。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  目录

  1.模拟控制与数字控制

  2. 各自的优缺点

  3. 模拟控制和数字控制的区分使用

  4. 在中小功率应用中难道只能采用模拟控制吗?

  5. 中小功率应用也可以使用“数字控制”电源

  6. 模拟控制应用领域的新可能性

  7. 总结

  产品介绍、详细信息、其他链接等

  1. 模拟控制与数字控制

  目前,电源控制IC大致被分为两类。

  有通过模拟控制器进行控制的“模拟控制”电源控制IC,和通过微控制器等进行控制的“数字控制”电源控制IC。

  正如大家了解到的,“模拟”是一种将数据作为连续且平滑的变化进行取值的技术;而“数字”则是将连续的量离散化并以数字表示的“0”和“1”的世界。两者各有优缺点,不同的应用会根据其特性选用相应的电源控制IC。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  2. 各自的优缺点

  模拟控制的电源控制IC和数字控制的电源控制IC,两者都属于电源控制IC,但它们的特性却有很大差异。例如,模拟控制不需要昂贵的CPU和DSP,与数字控制相比,具有成本更低、功耗更低的优点。而数字控制则可以根据应用需求进行精细控制,并且能够添加校准和日志采集等模拟控制无法实现的功能。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  3. 模拟控制和数字控制的区分使用

  目前,主要是根据电子设备或电气设备的功率范围来选择使用模拟控制还是数字控制的电源控制IC。

  通常,智能手机、PC、平板电脑、家电、机器人、FA(工厂自动化)设备和制造设备等1kW以下的中小功率应用多采用模拟控制的电源控制IC;太阳能发电系统、EV充电器等1kW以上的电气设备多采用数字控制的电源控制IC。这是因为模拟控制很难应对输出功率波动急剧的大功率应用。

  但是,从事工业设备开发的工程师中,不太清楚如何区分使用两者的可能不在少数。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  4. 在中小功率应用中难道只能采用模拟控制吗?

  目前中等功率范围的工业设备基本上采用的是模拟控制的电源控制IC。

  不过,模拟控制电源需要针对特定用途进行优化设计,电源电路是无法直接沿用的。只要电源电压和输出功率等条件发生变化,就需要逐一重新调整电源电路,这不仅是衍生产品开发的壁垒,也给设计人员带来了巨大负担。而且模拟控制无法根据所使用的功率对输出进行微调,因此功率转换(AC-DC转换)的效率较差。此外,在开发电源时,还需要考虑到元器件本身的波动。尤其是当超出额定值时可能会损坏的电感器和功率元器件,设计上需要确保足够的余量,这也给设计人员带来了负担。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  虽然最终取决于具体应用需求,但对于工程师来说,在中小功率工业设备中采用模拟控制的电源控制IC是既耗时又低效的事情。那么,为什么在中小功率工业设备中至今仍然会使用模拟控制的电源控制IC呢?其最大原因是功耗和成本。

  虽然中小功率工业设备对数字控制电源的需求日益增长,但数字控制电源在功耗和成本方面还存在课题,尚且很难应用在中小功率工业设备的电源系统中。

  还有一点,ROHM认为,模拟领域工程师和数字领域工程师的设计理念差异也是数字控制技术难以渗透到中小功率应用中的因素之一。

  5. 中小功率应用也可以使用“数字控制”电源

  随着工业设备的电动化和自动化进程加速,中小功率范围的电源控制IC是不是也应该与时俱进呢?是否有可能跳出以往“模拟或数字”只能二选一的限制呢?是否能打造出模拟和数字优势兼备的电源控制IC呢?

  在这种背景下,为了解决中小功率范围的电源控制课题,ROHM开发出业界首款基于LogiCoA™微控制器的“模拟数字融合控制”的LogiCoA™电源解决方案

  关于LogiCoA™品牌

  LogiCoA™是为了更大程度地发挥出ROHM擅长的模拟电路的性能,基于融合了数字元素的设计理念开发而成的品牌。通过融合模拟电路和数字控制的优势,可充分激发出电路拓扑的潜力,从而有助于提高电能利用效率。

  *LogiCoA™是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

  什么是“LogiCoA™电源解决方案”?

  LogiCoA™电源解决方案是由“电源拓扑”、“LogiCoA™微控制器”和“电源控制用OS”这三个元素组成的、实现了高性能、低成本、低功耗的新型电源解决方案。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  LogiCoA™电源解决方案的特点

  LogiCoA™微控制器作为这项电源新解决方案的核心,其特点是实现了电源控制所需的模拟电路和包括微控制器在内的数字电路的一体化封装。因此,成功地以模拟控制电源的功耗和成本实现了与数字控制电源同等的功能。

  另外,该解决方案不仅在功耗和成本方面优势显著,还搭载了可通过低成本的低速CPU对3通道模拟比较器和参数进行数字控制的D/A转换器,因此,只要通过PC更改参数,即可轻松地对输出功率等进行调整,这可以大大减轻工程师的负担。

  也就是说,LogiCoA™电源解决方案是一种同时实现了数字控制技术特有的电源控制功能、以及与模拟控制器同等的低成本的前沿电源解决方案。

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  6. 模拟控制应用领域的新可能性

  我们相信LogiCoA™电源解决方案将彻底改变以往只能从模拟或数字中选其一的历史,为电源控制IC领域带来革命性的变革。也许有人认为这听起来可能有点夸张,但LogiCoA™电源解决方案的确具有如此巨大的潜力和魅力。

  ① 可以保存工作日志!

  例如,在模拟控制应用中,以往由于不清楚发生异常时的状态,很难对客户投诉和故障进行分析。然而,如果使用LogiCoA™电源解决方案,输入电压、输出电压/电流、温度等日志数据会被保持在Data Flash中,因此可以根据工作日志分析异常原因。

  另外,该解决方案还提供从微控制器读取日志的命令接口。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  ② 在出货检测的同时还可实施校准!

  该解决方案具备低性能模拟控制电源控制IC所不具备的校准功能,因此,无需针对元器件自身的波动进行裕量设计,有助于减少设计工时。

  利用该校准功能,可以高精度地设置过电流保护值。不需要扼流线圈的饱和裕度,可以使用额定电流小的功率器元件,从而允许使用更小的电感器和功率元器件,实现产品的小型化并进一步降低成本。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  ③ 衍生产品开发、定制产品开发和器件库存管理更轻松!

  LogiCoA™电源解决方案支持通过参数设置来更改输出电压等规格,因此用一种微控制器和电路即可广泛支持衍生产品开发、定制产品开发和系列扩展等开发。另外,由于仅需更改软件即可添加控制功能,不需要添加电路,非常容易开发出更多衍生产品的环境。

  除此之外,由于可支持众多电源拓扑,因而无需为每种拓扑保留电源控制IC的库存,从而使库存设计容易得多。顺便提一下,ROHM计划在未来逐步发布各种电源拓扑的参考设计(参考设计电路)。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  ④ 用1个微控制器同时控制2个转换器!

  通过实时操作系统“RMOS”(使用了适合电源控制的状态转换控制技术)和示例程序(支持2种拓扑),用1个微控制器即可同时控制2个转换器,从而有助于削减安装面积并降低成本。

ROHM:通过模拟和数字的融合解决问题!

  ⑤ 用完善的支持体系助力客户启动评估!

  LogiCoA™电源解决方案为中小功率应用的电源控制IC领域带来了革命性的变革。

  然而,引进新技术容易有一些顾虑。

  尤其是一直以来从事模拟领域工作的工程师们,可能会对数字控制有抵触感。

  为了减轻这些工程师朋友们的不安、顾虑和负担,ROHM在面向工程师开设的技术网站“Engineer Social Hub™”社区(仅日语)上,提供LogiCoA™电源解决方案相关的支持。活跃在该社区的也有已经实际推进评估的客户,欢迎大家充分利用其中的资讯。

  * Engineer Social Hub™是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

  另外,对于在考虑开始新电源设计的客户,ROHM计划推出AC-DC(电流临界PFC+准谐振Flyback)EVK。实现了模拟控制无法实现的调整功能、并支持利用通信GUI进行设置变更的LogiCoA™电源解决方案,期待您亲自体验!

  7. 总结

  LogiCoA™电源解决方案非常适用于工业设备、汽车、工业物联网、边缘计算和自动驾驶汽车等各种应用中的嵌入处理。

  在ROHM的技术支持论坛 “Engineer Social Hub™”社区(仅日语)上,ROHM正在与工程师朋友们开展广泛的交流,探讨包括LogiCoA™电源解决方案在内的电源控制IC的可能性。

  如果大家对LogiCoA™电源解决方案有任何疑问、顾虑或意见,欢迎随时咨询AMEYA360。

("Note: The information presented in this article is gathered from the internet and is provided as a reference for educational purposes. It does not signify the endorsement or standpoint of our website. If you find any content that violates copyright or intellectual property rights, please inform us for prompt removal.")

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ROHM全面启动新型SiC塑封型模块的网售!
  全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,其新型SiC模块“TRCDRIVE pack™”、“HSDIP20”及“DOT-247”已开始网售。近年来,全球电力紧缺危机加剧,节能的重要性日益凸显,这促使更多的应用产品通过采用SiC产品来实现高效率的功率转换。  这些产品可通过Ameya360平台购买。  <产品型号>样品价格型号TRCDRIVE pack™75,000日元/个(不含税)1200V A type (Small) (BST400D12P4A101)HSDIP2015,000日元/个(不含税)750V 4in1 (BST91B1P4K01) 6in1 (BST91T1P4K01、BST47T1P4K01)1200V 4in1 (BST70B2P4K01)DOT-24710,000日元/个(不含税)1200V 半桥 (SCZ4011KTA)  除上述型号外,其他型号的产品也将陆续发售。  ■TRCDRIVE pack™  TRCDRIVE pack™是适用于300kW以下xEV(电动汽车)牵引逆变器的二合一(2in1)SiC塑封型模块。该系列产品搭载了低导通电阻的第4代SiC MOSFET,与普通的SiC塑封型模块相比,可实现1.5倍的业界超高功率密度,非常有助于电动汽车逆变器的小型化。另外,产品采用ROHM自有的引脚排列方式,仅需从顶部按压栅极驱动器电路板即可完成连接,有助于减少安装工时。  <应用示例>  车载设备:xEV用的牵引逆变器  <相关信息>  ・新闻发布:ROHM开发出新型二合一 SiC封装模块“TRCDRIVE pack™”~助力xEV逆变器实现小型化!  ・各种设计模型可通过ROHM官网的产品页面获取  ■HSDIP20  HSDIP20是非常适用于xEV用的车载充电器(OBC)、 电动汽车充电桩、服务器电源、AC伺服等应用的四合一(4in1)及六合一(6in1)结构的SiC模块。该系列产品包括750V耐压6款、1200V耐压7款型号。由于已在小型模块封装中内置各种大功率应用所需的功率转换基础电路,因此有助于缩短客户的设计周期并减小功率转换电路的规模。  <应用示例>  车载设备:OBC(车载充电器)、DC-DC转换器、电动压缩机  工业设备:电动汽车充电桩、V2X系统、AC伺服系统、服务器电源、  光伏逆变器、功率调节器  <相关信息>  ・新闻发布:ROHM推出高功率密度的新型SiC模块,将实现车载充电器小型化!  ・各种设计模型可通过ROHM官网的产品页面获取  ■DOT-247  DOT-247是适用于光伏逆变器、UPS等工业设备的二合一(2in1)SiC模块。该系列产品不仅保持了功率元器件广为采用的“TO-247”封装的通用性,还实现了更高的功率密度。另外,具有半桥和共源两种拓扑,可适配多种电路结构。通过采用搭载多个分立器件的功率转换电路,减少了元器件数量和安装面积,从而有助于实现应用产品的小型化并缩短设计周期。  <应用示例>  车载设备:ePTO(电动取力器)、FCV(燃料电池汽车)用的升压转换器  工业设备:光伏逆变器、UPS(不间断电源装置)、AI服务器、数据中心、  电动汽车充电桩、半导体继电器、eFuse  <相关信息>  ・新闻发布:ROHM推出二合一SiC模块“DOT-247”,可实现更高的设计灵活性和功率密度  ・各种设计模型可通过ROHM官网的产品页面获取  <关于“EcoSiC™”品牌>  EcoSiC™是采用了因性能优于硅(Si)而在功率元器件领域备受关注的碳化硅(SiC)的元器件品牌。从晶圆生产到制造工艺、封装和品质管理方法,ROHM一直在自主开发SiC产品升级所必需的技术。另外,ROHM在制造过程中采用的是一贯制生产体系,目前已经确立了SiC领域先进企业的地位。  ・TRCDRIVE pack™和EcoSiC™是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。
2026-02-26 15:17 reading:289
ROHM推出二合一SiC模块“DOT-247”,可实现更高的设计灵活性和功率密度
  近日,全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)宣布,推出二合一结构的SiC模块“DOT-247”,该产品非常适合光伏逆变器、UPS和半导体继电器等工业设备的应用场景。新模块保留了功率元器件中广泛使用的“TO-247”的通用性,同时还能实现更高的设计灵活性和功率密度。  目前,光伏逆变器虽以两电平逆变器为主流产品,但为了满足更高电压需求,对三电平NPC、三电平T-NPC以及五电平ANPC等多电平电路的需求正在日益增长。这些电路的开关部分混合采用了半桥和共源等拓扑结构,因此若使用以往的SiC模块进行适配,往往需要定制产品。针对这一课题,ROHM将作为多电平电路最小结构单元的上述两种拓扑集成为二合一模块。该模块不仅具备应对下一代功率转换电路的灵活性,还能实现比分立器件更小的电路。  DOT-247采用将两个TO-247封装相连的造型,通过配备在TO-247结构上难以容纳的大型芯片,并采用ROHM自有的内部结构,实现了更低导通电阻。另外,通过优化封装结构,其热阻比TO-247降低了约15%,电感降低了约50%。由此,在半桥*1结构中,可实现使用TO-247时2.3倍的功率密度,并能以约一半的体积实现等效的功率转换电路。  采用DOT-247的新产品有半桥和共源两种拓扑结构,可适配NPC电路*2和DC-DC转换器等多种电路配置。通过在这些配备多个分立器件的功率转换电路中使用该产品,可以减少元器件数量和安装面积,助力实现应用产品的小型化,并大幅削减安装工时和设计工时。  产品阵容包括750V耐压的4款机型(SCZ40xxDTx)和1200V耐压的4款机型(SCZ40xxKTx)。新产品暂以月产1万个的规模投入量产(样品价格:20,000日元/个,不含税)。另外,符合汽车电子产品可靠性标准AEC-Q101的产品,也计划开始提供样品。  为了便于客户在应用设计时立即进行评估,ROHM将陆续提供评估板,敬请联系AMEYA360垂询。  <产品阵容>  <应用示例>  光伏逆变器、半导体继电器、UPS(不间断电源装置)、ePTO*3、FCV(燃料电池汽车)用升压转换器 AI服务器(eFuse),EV充电桩等  <关于“EcoSiC™”品牌>  EcoSiC™是采用了因性能优于硅(Si)而在功率元器件领域备受关注的碳化硅(SiC)的元器件品牌。从晶圆生产到制造工艺、封装和品质管理方法,ROHM一直在自主开发SiC产品升级所必需的技术。另外,ROHM在制造过程中采用的是一贯制生产体系,目前已经确立了SiC领域先进企业的地位。  ・EcoSiC™是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。  <术语解说>  *1)半桥和共源  由两个MOSFET构成的功率转换电路的基本结构。半桥是将MOSFET上下串联连接,并从其连接点中间输出的方式。通过高低边MOSFET交替进行开关动作,可以切换输出电压的正负极性,该结构作为逆变器和电机驱动电路等高效率功率转换的基本结构而被广泛使用。  共源是将两个MOSFET的源极引脚相连,并从各自的漏极输出的方式。通过共接源极引脚可以简化栅极驱动电路,适用于多电平逆变器等应用场景。  *2)NPC系列多电平电路的种类  NPC(Neutral Point Clamped)是一种将输出电压分割为+、0、-三个电平,可降低开关器件上电压负载的多电平电路方式。产生这种“0V”状态所利用的是中点,即位于正电压和负电压中间位置的连接点。  T-NPC(T-type NPC)采用将用于稳定中点的二极管替换为MOSFET等开关器件的结构,可实现更高效率的工作。ANPC(Active NPC)通过开关对中点电位本身进行主动控制,从而实现更平滑的输出波形和更高精度的功率转换。T-NPC和ANPC适用于要求更高输出功率和更高效率的应用场景。  *3)ePTO(electric Power Take-Off)  利用电动车辆的电机和电池电力来驱动车辆外部工作机器或设备(液压泵、压缩机等)的系统,是传统燃油车辆中使用的PTO(Power Take-Off)的电动化版本,正在环保型商用车和工程作业车中加速普及。
2026-02-26 14:55 reading:297
ROHM课堂 | 什么是节点分析法?
  什么是节点分析法?  节点分析法(节点电压法、节点电位法)是一种电路分析技术,以电路中各节点(连接点)的电位作为未知量,运用基尔霍夫电流定律(KCL)建立联立方程进行求解。作为与网孔分析法同样重要的经典电路分析方法,即使是包含众多电阻和电源的复杂电路,利用该方法也能准确求出各节点的电压。本文将详细阐述节点分析法的具体计算步骤。  节点分析法概述  节点分析法是将电路中各节点的电位作为未知量进行定义,并运用基尔霍夫电流定律(KCL)来表示流入和流出该节点的电流总和的分析方法。随着电路复杂程度的增加,逐个追踪各个电流和电压的难度也越来越大。通过聚焦于节点间的电位差,可将问题以联立方程的形式进行简洁明了的处理。在下图示例中,未知节点被设为“节点V”,并将其电位作为未知量处理。  节点与参考节点(基准节点)  通常会选择电路中的任意一点作为参考节点(接地)。以该参考节点为参考点,将其他所有节点电压均定义为相对于该点的相对电位。由于未知量的数量等于“节点数减1”,因此即使电路规模庞大,也可有效缩减联立方程的规模。  节点分析法的理论基础  节点分析法主要结合基尔霍夫电流定律(KCL)和欧姆定律进行分析。KCL表明流入节点的电流总和等于流出节点的电流总和,而欧姆定律则揭示了电压与电流之间的线性关系。通过与这些定律相结合,为各节点建立方程并求解联立方程,即可完成整个电路的分析。  基尔霍夫电流定律(KCL)的应用  对于单一节点而言,流入该节点的电流总和与流出该节点的电流总和相等:  i1+i2+⋯+in=0  这是节点分析的基本方程。  节点分析的基本步骤  下面是分阶段实施节点分析的步骤及注意事项。即使是大规模的复杂电路,只要按步骤进行,也可高效率地求解未知节点电压。本节将详细阐述采用矩阵形式(矩阵法)的计算过程(含中间步骤)。  第一步:选择参考节点  将电路中的一个节点设为参考节点(接地,0V)。通常,选择连接元器件最多的节点或实际电路中用作接地端子的节点,可减少未知量,使计算更简单。  参考节点选择要点  · 选择连接多个元器件(电阻、电源、负载等)的节点更容易建立方程。  · 在同时存在直流电(DC)和交流电(AC)的多电源混合电路中,可能有些复杂,但选择能使计算后的处理更简单的节点作为参考点更为有利。
2026-02-10 14:24 reading:446
ROHM课堂 |  什么是开关噪声?开关电源中产生的噪声及其对策
  开关噪声是由电流突然通断(ON/OFF)切换引发的高频振铃,尤其常见于开关电源及高速工作的半导体器件中。这类噪声虽可通过优化电路板布线实现降噪,但针对泄漏的辐射噪声,需采取专门的应对措施。此外,平行布线之间会产生串扰,进而引发感应噪声。本文将以DC-DC转换器为例,由ROHM为您详细阐述开关噪声的产生原理、电子电路设计中开关噪声对电磁兼容性(EMC)等方面的影响,以及针对这些问题的有效解决方案。  什么是开关噪声?  开关噪声是电子电路及电源IC(集成电路)工作过程中,由不必要的电流波动引发的高频振铃。这类噪声常见于DC-DC转换器、AC-DC转换器等高速运行的半导体器件中。开关噪声可能降低电路稳定性,还可能引发电磁兼容性(EMC)中的电磁干扰(EMI)相关问题。  开关噪声的产生原因  开关噪声的常见原因是由开关电源等可高速通断的半导体器件工作所导致。由此会产生急剧的电流或电压变化,进而引发纹波与噪声。  噪声对策(噪声消除与降低)  针对开关噪声的降低与消除,可采取以下几项对策:  1. 使用滤波器:通过低通滤波器或高通滤波器,去除不必要的频率成分。  2. 配置电容器:在电路的关键位置配置电容器,吸收电压波动。  3. 电路板布局的噪声对策:尽量缩短布线长度,通过优化布局降低开关噪声(传导噪声)。  4. 缓冲电路:使用缓冲电路吸收振铃,从而可以降低开关噪声(辐射噪声)。  5. 自举电路的噪声对策:插入电阻,能够降低开关噪声(辐射噪声)。  噪声对策的重要性  通过采取有效的开关噪声对策,电路的工作会更加稳定,性能也能得到提升。尤其在高精度电子设备及工业领域的应用中,开关噪声对策更是必不可少的。  本文后续将以DC-DC转换器为例,详细讲解所产生的共模噪声和差模噪声的相关原因及对策,此外还会深入说明串扰的定义、以及缓冲电路等的辐射噪声应对方法。理解这一系列内容后,便能实施更高级别的噪声对策。  DC-DC转换器中开关噪声的产生原理  开关噪声的产生原因,是电子电路或电源IC工作过程中出现的不必要电流波动,进而引发高频振铃。下面将以DC-DC转换器为例,对开关噪声进行说明。  首先,我们将借助同步整流型降压DC-DC转换器的等效电路,确认开关电流的路径。  查看完整内容:https://techclass.rohm.com.cn/knowledge/emc/nowisee/18796?utm_medium=social&utm_source=wechat&utm_campaign=WeChat%EF%BC%88infor%EF%BC%89&utm_content=251217&openid=ot4DKs6HygwKJWbVFmco7o-TQNb0
2026-01-28 13:41 reading:419
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