帝奥微推出功能安全ASIL-B车规级霍尔轮速传感器DIA9701

Release time:2025-07-08
author:AMEYA360
source:帝奥微
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  摘要

  轮速传感器因其在轮速测量中的重要作用,被广泛视为现代汽车中最核心的传感器之一。对于现代车辆而言,轮速信息必不可少,例如车辆电子稳定程序(ESP/ESC)、防抱死制动系统(ABS)、牵引力控制系统(TCS)、电动转向助力系统(EPS)、车辆动态控制系统(VDC)、间接胎压监测系统(ITPMS)、自动变速器控制系统等。帝奥微推出全新车规级带有功能安全ASILB等级的振动抑制型霍尔轮速传感器DIA9701系列,为轮速检测提供高可靠的解决方案。

  作为高精度霍尔轮速传感器芯片系列,DIA9701采用了高压BCD技术的集成完整诊断与保护功能,内部集成了3个高灵敏度的全差分设计的低失调四旋转正交hall plate、高精度DDA运放、CDS斩波稳定精密放大器、正负温度补偿Ibias电路、低通滤波器、双路12位高精度Σ-Δ ADC、采样保持电路、10Bit电流舵DAC动态offset消除电路、创新的高级对称架构数字电路、AKM模式输出电流斜率控制电路、带基极电流补偿的带隙基准电路、LDO稳压器、OSC振荡器电路、POR上电复位、过压保护、欠压保护、反极性保护等电路,为轮速检测提供了具备高灵敏度、温度稳定性和综合保护功能的创新解决方案。

帝奥微推出功能安全ASIL-B车规级霍尔轮速传感器DIA9701

  DIA9701产品系列包含了丰富子型号,针对不同的输出协议、正反方向定义、集成滤波电容等维度,能够覆盖众多应用场景下的不同系统需求。各产品均满足AEC-Q100 Grade 0的可靠性要求,可在-40~160℃的严苛环境下胜任工作。

  产品特性

  1. 集成稳压器,宽供电电压范围:4.5V~24V,可达30V的耐压,提高供电鲁棒性;

  2. 差分霍尔, 两个外侧霍尔盘间距2mm,第三个霍尔盘在中间,良好匹配齿轮&磁轮4mm的pitch,速度信号和方向信号两者处在检测差分磁场中心的位置,使得hall plate获得良好的检测磁场效果;

  3. 南/北极预感应,支持背磁,可选南北磁极,轻松进行环形磁体和铁磁目标检测;

  4. 使用创新的高级对称数字架构,支持高级算法,并在动态气隙干扰期间保持良好的俯仰精度;针对轮速应用进行优化,允许在振动时消隐振动,同时将输出恢复的延迟降至最低,轻松实现径&轴向上的振动检测及抑制;均衡性优异的振动抑制算法,可实现车辆众多复杂路况下对铁磁性齿轮和磁性极轮的旋转速度方向的可靠探测;

  5. 改进的气隙/抖动性能:优化感应点的计算方法实现大气隙,数字校准offset,灵敏度好,jitter抖动< 0.7%;

  6. 零速探测:可以检测到几乎静止(0.1 km/h)的低速度;

  7. VA可见自适应数字过零迟滞算法,集成数字过零检测方式比传统的模拟过零检测精度高,以及集成数字动态辅助检测方式比传统模拟辅助检测更准确,良好解决易受外界干扰导致的丢波等问题;

  8. 基于ISO26262 2018 ASIL B(D)开发及莱茵TÜV认证,支持ASIL D等级的系统级开发;

  9. 具备针对汽车的高可靠性Laser trim,提供安全可靠的内部 trim 配置;

  10. 多参数可定制修调:灵敏度、过零阈值、初始磁场阈值、前后向选择、增益&零偏调整等。

  功能和系统应用框图

帝奥微推出功能安全ASIL-B车规级霍尔轮速传感器DIA9701

  产品优势

  DIA9701

  选型灵活

  1. 针对不同输出数据类型,DIA9701系列具有DIA9701 S/P/A,分别代表标准方波、脉宽调制、AK协议调制输出,支持客户选择纯速度检测、速度&方向检测、速度&方向&气隙监测的多元化选择;

  2. 针对不同的正反向定义需求,可支持出厂前客户定制Pin1(Vcc)→Pin2(GND)的正向或反向定义选择;

  3. 针对封装形式,目前可选市场主流带过模滤波电容的霍尔路线TS-2封装,采用100%无卤绿色框架;

  可实现在结构设计完全不变的状态下,芯片无缝替换,后续支持兼容更多类型的主流封装;

  4. DIA9701系列性能优越,品质高端,能够实现高质量无缝替代。

  DIA9701

  丰富的保护功能

  1. VCC和GND管脚过压耐受能力高达30V,集成过压保护OVP,能快速吸收由电磁干扰所导致的尖峰脉冲;集成欠压保护UVLO功能,异常状态下可使内部电路进入半待机状态,以防止故障,保证产品的可靠性;

  2. 达-20V的高VCC - GND反向短路保护能力,避免在误操作反接条件下烧毁IC;

  3. 12KV的HBM及1KV的CDM保障优异的ESD保护能力。

  DIA9701

  优秀的加强型EMC性能

  基于芯片内部电路和集成的2.2nF过模MLCC滤波电容,完全符合国内外大客户的数十项严苛EMC测试要求,助力完美适应车辆复杂的电磁环境。


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帝奥微推出激光器恒温利器DIO8833
  引:随着AI(人工智能)的演进,通信数据吞吐量出现了爆发式增长。作为光传输的重要载体,激光器决定了传输信息的速度和距离。发射功率和发射频率是激光器的关键参数,想要维持激光器的功率和频率的稳定温度控制必不可少。  在越来越高速的场景下,例如数据中心400G/800G/1.6Tbps的高速光模块中,需要将温度控制在极小范围内才能保证大功率激光器输出功率和频率的稳定。TEC(半导体制冷器)作为激光器控温的主要手段应用越来越广泛,其主要优势有:  1. 散热能力强,响应速度快  2. 结构紧凑,无运动部件,运行安静  3. 控温精度高  产品介绍  DIO8833是帝奥微最新推出的超小体积TEC控制器。其输出是由1对具有sink和source能力的Buck和LDO组成,通过改变流过TEC电流的方向来达到制冷或制热的目的。输出级采用Buck和LDO的目的是保证输出的效率和纹波之间达到完美的平衡。芯片通过CTL引脚控制VOL(LDO)和VOS(Buck)的输出:  VOL = VMID – 40 * (VCTL – 1.25V)  VOS = VOL + 5 * (VCTL – 1.25V)  VTEC = VOL - VOS = -5 * (VCTL – 1.25V)  从上述公式看,制冷制热工作电压的起始点在1.25V,TEC的工作电压接近芯片电压,这样TEC可以在最大范围内工作。TEC工作电压VTEC和芯片控制电压VCTL的关系可以参考下图:图1 VTEC和的VCTL关系  考虑到光模块Hardware specification对inrush电流的要求,DIO8833特意做了3段式缓起控制:  1. 放电控制  2. 第1阶段软起:VOL和VOS同时为VMID,此时TEC没有电流  3. 第3阶段软起:VTEC的电压从0开始缓慢上升图2 DIO8833缓起  DIO8833关键参数  工作电压范围:2.7V~ 5.5V  电流能力:1.5A  REF精度:≤0.6% (全温范围下)  电流检测精度:≤5%(TEC电流大于250mA)  I2C通信接口:ADDR和SS管脚复用,支持最大2个I2C Slave地址  过温和打嗝保护  工作温度范围:-40℃~125℃  封装:QFN16 2mm*3mm  效率曲线图3 效率曲线  TEC的阻抗在工作时会随着温度变化。从上图可以看出,在电流600mA下不同阻抗的效率在90%以上。  瞬态响应图4 响应瞬态曲线  从空载和接实际负载的场景来看,DIO8833在电压电流从零到满量程和满量程到零变化时没有任何毛刺,输出波形十分线性。  电压电流检测精度图5 ITEC和VTEC检测精度  DIO8833的ITEC和VTEC的精度实测值非常小。ITEC的检测精度在1%以内,VTEC的检测精度在5%以内,非常利于通过软件将负载温度快速锁定。  作为国内领先的模拟芯片企业,帝奥微持续布局AI 数据通信领域,不断拓展产品版图。依托强大的技术积累,公司在手机、笔电等消费电子领域,服务器、光模块等数据中心场景,以及智能汽车等车载应用方面,均构建了针对性的解决方案。凭借多元化的产品矩阵,帝奥微正全面赋能关键产业升级,进一步稳固市场领先地位。
2025-08-18 09:31 reading:215
帝奥微车规芯片研究院通过CNAS资质认证
帝奥微VBUS OVP芯片DIO1298实现28V/5A精准防护
  近年来,随着笔记本电脑性能的持续飞跃——特别是搭载高性能独立显卡(如RTX系列)、标压处理器以及高刷新率高分辨率OLED屏幕的设备(如游戏本、移动工作站和高端创作本)的日益普及,其对功耗的需求急剧攀升。  因此,传统的65W USB PD充电方案逐渐显得力不从心。在满负载运行时,65W输入甚至可能无法完全覆盖整机功耗,从而导致电池持续缓慢放电,限制了用户长时间高性能使用的场景,更遑论为硕大的电池进行快速补充能量。  同时,用户对移动办公和碎片化充电效率的要求也在不断提高。为了突破这一瓶颈,满足瞬时高性能释放和极速回血的双重刚需,业界开始推动更高功率充电技术的发展。基于更新的USB PD 3.1快充协议规范,支持更高电压(如28V)和更大电流,140W的超高功率快充技术应运而生并迅速走向普及。这标志着笔记本电脑的供电体系正式迈入了一个全新的“百瓦快充”时代,为高性能移动计算体验提供了坚实的能源保障基础。  随着笔记本电脑纷纷迈入140W及以上的超高功率快充时代,对供电安全性和可靠性的要求也达到了前所未有的高度。针对这一关键需求,江苏帝奥微电子股份有限公司推出了专为140W USB PD充电应用设计的VBUS过压保护(OVP)芯片DIO1298。图1 DIO1298的应用框图  DIO1298的关键参数:  宽范围工作电压:3-32V  超低RON: 24mΩ  持续电流:6A  具有开漏输出的电源良好标志  软启动限制浪涌电流  输入端过压保护 (OVP)  固定 33 V:OVLO 连接至 GND  4 V 至 33 V:OVLO 可通过外部电阻设置  SS 期间和之后的短路保护 (SCP)  过流保护 (OCP):20 A,150 ns  “理想二极管”反向电流保护 (RCP)  VF = 20 mV,15 μs 快速恢复  故障后自动重启的打嗝模式  使能逻辑  DIO1298A:EN 有效  DIO1298B: EN 高有效  输入端瞬态电压抑制 (TVS)  ±100 V 浪涌保护(IEC61000-4-5)  ±30 kV ESD 接触放电 (IEC61000-4-2)  ±30 kV ESD 空气放电 (IEC61000-4-2)  过温保护  工作温度范围:-40°C 至 85°C  DIO1298的保护性能解析  1. 过压保护  DIO1298具有过压保护功能,可以有效防止Type-C接口高电压对后级系统的冲击。当OVLO引脚连接到 GND ,DIO1298芯片输入电压VIN超过33V(Typ)时,芯片会触发过压保护,开关关断;直到检测到当输入电压低于32.8V(Typ.)时,DIO1298退出过压保护回到正常工作状态。  2. 短路保护  DIO1298支持输出短路保护功能,可以有效防止输出短路异常导致芯片损坏。DIO1298在VIN=28V时,输出短路测试波形如图2所示:VIN=28V,CIN=CL=10uF,RL=20Ω,VOUT到GND短接波形图2 短路测试图  3. 过流保护  DIO1298具有20A(Typ.)的输出过流保护功能,可保护IC免受突发过流造成的损坏。DIO1298触发过流保护测试如图3所示:图3 过流保护测试图  4. 理想二极管功能  DIO1298支持“理想二极管”功能,当输出带轻载时,开关工作在正向二极管模式,将维持VIN-VOUT = 20mV的压降;当输出电压VOUT大于输入电压VIN时,开关实现二极管反向截止功能,防止开关输出端向输入端泄放电流。“理想二极管”功能可以为用户提供“OR”逻辑的多电源供电方案。DIO1298触发反向电流阻断和恢复正常状态如图4所示:图4 DIO1298 RCP保护和恢复测试图  5. 过温保护  DIO1298具有过温保护功能。当芯片DIO1298温度高于150℃(Typ.)时,DIO1298进入过温保护状态,通道关断;直到当温度降至130℃(Typ.)时,DIO1298退回至正常工作状态。DIO1298触发过温保护和退出过温保护的输出电压电流状态如图5所示:图5 DIO1298 OTP保护和恢复VOUT和ACOK测试图  作为国内头部模拟芯片供应商,帝奥微持续拓宽赛道,加速推出覆盖多领域的高性能特色产品。公司依托核心技术优势,从手机/笔电的消费电子(如140W VBUS OVP DIO1298),到服务器/光模块的数据中心,再到车载应用的智能汽车领域,均有针对性的解决方案布局。帝奥微正以多元化的产品矩阵,全面赋能关键产业发展,巩固其市场领先地位与技术护城河。
2025-07-14 11:17 reading:1318
帝奥微:超低漏电的高速开关DIO3749
  光通信是一种利用光波作为载波来传输信息的通信方式。它主要通过在光纤中传输光信号实现,是当今信息社会高速通信网络的基石。随着AI世界的到来,数据通信的距离和速度都大幅提升。对于接收端微弱光信号的检测,需要极低漏电流的开关来做处理。  针对数据吞吐量的爆发式增长,江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称帝奥微)近期推出国内首款超低漏电(<1nA)的高速开关DIO3749。该开关支持1.8~5.5V宽电压输入范围,-3dB带宽高达2GHz,功耗最大仅1uA。助力稳定,可靠的长距离高速光传输。  帝奥微开关系列十分丰富,包含超高速、负压、耗尽型、CSP封装、低功耗、多通道等产品。DIO3749的推出填补了国产开关在超低漏电流领域的空白。  DIO3749主要参数和对比  工作电压范围:1.8V ~ 5.5V  开关形式:SPDT  信号侧开启和关断漏电流全温下小于350pA  -3dB带宽:2GHz  最大功耗:1uA  导通电阻平坦度:0.05Ohm  传输延时:0.25ns  控制端口逻辑高电平:0.77V,支持1.2V VIO。  工作温度范围:-40℃~85℃  封装:SC70-6  表1 参数对比  图1 带宽  图2 导通阻抗  DIO3749应用  下图是关于光信号检测的原理图,一个典型的TIA(跨阻放大器)应用。运放的输入端是1个极微小的光信号,由于弱光和强光信号的信号差别很大,所以在应用上需要1个开关来做增益的切换,在弱光时选择大增益,在强光时选择较小的增益保证后级可以正常采样。  图3 跨阻放大器测量电流  DIO3749通过低寄生电容/低漏电的 ESD 设计(已申请设计专利)来保证了超低漏电特性,同时超高的带宽非常适用于光放大/中继器、医疗色谱仪等产品。  未来,帝奥微将积极布局光通信领域,针对光通信和AI服务器市场,推出一系列开关、模拟前端、高精度运放、大电流小体积POL等产品,通过整体方案有效帮助客户解决传递信号的准确性和能效等问题,让每一束光或电流点亮未来!
2025-06-09 17:30 reading:577
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