<span style='color:red'>思瑞浦</span>推出汽车级理想二极管ORing控制器TPS65R01Q
  聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)发布汽车级理想二极管ORing控制器TPS65R01Q。  TPS65R01Q拥有20mV正向调节功能,降低系统损耗。快速反向关断(Typ:0.39μs),在电池反向和各种汽车电气瞬变条件下提供保护。  TPS65R01Q可广泛应用于工业控制、企业电源、汽车主机、ADAS、仪表盘、HUD等多个终端场景。  TPS65R01Q产品优势  电池反向保护、快速关断、零直流反向电流电源系统设计中,直接使用电池供电的模块或子系统,在感性负载与电池断开连接期间出现动态反极性或电池安装过程中出现反接时,会导致连接的模块、子系统电路遭到损坏。  TPS65R01具有电池反向保护功能,可承受最大-65V的反向电压,有效保护与电池相连接的模块和子系统。  降低正向功耗  传统的串联肖特基二极管虽然能够提供反向电压保护,但当负载电流增加时,二极管的结温会显著升高,这不仅会加剧热问题,还可能因高温导致反向漏电流上升,进而影响整个系统的稳定性。因此,热管理在系统设计中显得尤为重要。  TPS65R01Q具备20mV正向调节功能,相比于肖特基二极管的VF值(0.3V左右@1A),TPS65R01Q的正向电压更低,这意味着在相同条件下,热损耗显著减少。这种改进不仅提升了系统的可靠性,还有助于降低系统设计和运行的成本。  低静态功耗  TPS65R01Q常温下正常工作电流典型值60μA,全温度范围内不超过100μA。  更好的冷启动性能  在汽车冷启动期间,电池电压会降低到4V左右,在这种情况下,使用PMOS(P型金属氧化物半导体)方案可能会导致PMOS的沟道电阻急剧增加,从而在PMOS两端产生较大的电压降,这可能会引起断路,导致系统重新启动。  TPS65R01具有出色的冷启动性能,即使在冷启动运行期间输入电压低于4V(仍高于3.2V)时,也能确保外部NMOS保持完全增强状态。  ORing电源平滑切换  下图展示了在双电源配置中,当 VIN1 固定在12V,而 VIN2 在4V至60V之间进行动态切换时,系统能够实现从 VIN1 到 VIN2 的平滑切换,确保输出在切换过程中保持稳定。  TPS65R01Q典型应用  TPS65R01Q产品特性  宽输入电压:3.2V-60V  最大-65V的反向电压承受能力  正向调制电压:20mV  反向关断电压:-11mV  最大关断电流:2.3A  反向关断延时:390ns  正向恢复延时:1.5μs  支持多颗NMOS并联  温度范围:-40℃ to 125℃  封装:SOT23-6
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发布时间:2024-07-17 13:50 阅读量:1094 继续阅读>>
<span style='color:red'>思瑞浦</span>TPS325M51xx产品系列,开启智能安全之门
  智能门锁产品,因其开锁方式的便利性、开锁权限的方便授予、开锁记录的可追溯性、外观设计的美观和多样性、多场景的适用性、与智能家居系统的完美系统集成,以及防撬报警等安全性的显著提升,正在得到市场的广泛认可。新场景的高比例使用,以及存量传统机械门锁的批量升级,给智能门锁市场带来了广泛的商业机会。  智能门锁种类  智能门锁的品类非常丰富,根据不同的功能、技术、使用场景进行分类,可以分为:  开门方式  半自动智能门锁: 用户需要在验证成功后手动转动门把手来开门。  自动智能门锁: 在用户验证成功后,门锁会自动开锁。  应用功能  基础型: 通常包括指纹识别和触摸密码等基本的解锁方式。  高阶功能: 可能包括人脸识别、接近感应、远程控制等更先进的技术。  应用场景  家用门锁:适用于家庭住宅,提供家庭成员方便的进出同时保障安全。  公寓锁:适用于出租公寓或共享住宅,可能包括远程管理和临时密码功能。  柜锁:用于文件柜、储物柜等,提供额外的安全性和隐私保护。  箱包锁:用于行李箱、背包等,防止旅行或运输过程中的物品丢失或被盗。  智能门锁的选择应根据个人需求、安全要求、预算和偏好来决定。例如,家庭用户可能更注重便利性和易用性,而企业用户可能更看重安全性和管理功能。无论哪种类型的智能门锁,都旨在提供比传统机械锁更高级的安全和便利性。  众多门锁开发厂商都意识到了这个巨大商机,纷纷投入资源,开发出了琳琅满目的门锁产品,给消费者带来了充足的可选择性。但是,因为在电子控制模块关键部件的选择方面的不慎,往往会带来一些不必要的麻烦。而思瑞浦的TPS325M51xx系列主控芯片的智能门锁方案,为这些问题提供完善的解决方案:  01开锁方式单一,因功能失效带来无法解锁  思瑞浦的智能门锁方案提供多种开锁方式,如指纹、面部识别、密码、NFC 卡等。  02门锁电控模块耗电严重,电池经常没电  1:思瑞浦的专利TPSensor®模块,能独立在低功耗下检测电容触摸;  2:高性能的微控制器优化电源管理,延长电池寿命;  3:具备低电量提醒功能,及时通知用户更换电池,以及超低功耗换电池应用模式。  03触摸不灵敏  TPS325M51xx拥有高分辨率的触摸感应功能(TPSensor®),支持自电容和互电容感应模式,提供高噪声免疫能力,确保触摸响应灵敏。  04静电损坏  智能门锁设计时会考虑到静电放电(ESD)的防护,采用 TPS325M51xx的门锁支持集成了ESD保护机制高达6KV,减少静电对电路的损害。  智能门锁主要框图分门前,门后两个部分:  TPS325M51xx优势  TPS325M51xx 系列为智能门锁应用提供了一整套的软硬件参考设计,主要优势总结如下:  降低系统功耗  电容触摸模块能够在低功耗状态下独立运行并监测触摸事件,无需持续唤醒整个系统,从而延长电池寿命并减少能源消耗。  节约系统成本  TPS325M51xx 采用全自主知识产权的系统级芯片(SoC)开发,有效控制了整体成本;高集成度减少了外部组件的需求,进而减少了焊接点位和相关的制造成本。  减少开发难度  高集成度的设计减少了客户在硬件和软件开发上的复杂性,因为许多功能已经集成在单一芯片上。  缩短开发周期  提供智能门锁 Product Design Kit (PDK),这是一个全面的开发工具包,包括硬件设计、基础软件框架和基础测试等,帮助客户快速启动和完成产品开发。  此外,TPS325M51xx 还具备以下优势:  存储容量  2MB 的 Flash 和 336KB 的 SRAM 提供了充足的存储空间,可以存储超过50枚指纹和长达300秒的语音信息,满足大多数家庭应用场景的需求。  多功能集成  集成了电容触摸、指纹算法、NFC Type A卡、语音解码和 OLED 显示等多种功能,为用户提供了全面的智能门锁解决方案。  安全性  微控制器可能包含的安全特性,如加密模块和安全启动,可以提高智能门锁的安全性。  灵活性和扩展性  由于其强大的处理能力和丰富的接口,TPS325M51xx 支持各种定制功能和未来的升级扩展。  以上这些TPS325M51xx的优势使其成为智能门锁设计的理想选择,为制造商提供了一个高效、可靠且具有成本效益的解决方案。  TPS325M51xx智能门锁系统框图  TPS325M51xx智能门锁系统框图  TPS325M51xx丰富资源以及针对智能门锁方面的配置  TPS325M51xx 智能门锁系统框图可能包含的关键组件和功能模块:  微控制器核心:  32位ARM®STAR 核心,带有 FPU,运行频率高达156 MHz。  存储器:  2MB的Flash存储器,用于存储程序和用户数据。  336KB的SRAM,包括不同用途的多个SRAM区块。  触摸感应模块(TPSensor®):  电容触摸检测,支持电容和互容感应模式。  指纹传感器接口:  用于连接和处理指纹传感器数据,支持指纹算法。  NFC 接口:  支持 NFC Type A卡,用于近场通信和数据传输。  语音解码模块:  解码语音信息,可能用于语音提示或命令。  OLED 显示控制器:  控制 OLED 显示屏,显示门锁状态和信息。  电源管理单元(PMU):  管理电源供应,包括电池监控和低功耗模式。  安全特性:  包括加密引擎(如AES)、真随机数生成器(TRNG)和哈希函数(如SHA1/SHA2, MD5)。  通信接口:  包括 UART、SPI、I2C、CAN 等,用于与外部设备通信。  定时器和计数器:  用于时间控制和事件管理。  模拟前端(AFE):  包括 ADC、DAC 和比较器,用于处理模拟信号。  外部接口:  包括 GPIO,用于连接外部传感器和功能执行模块。  实时时钟(RTC):  保持时间信息,支持定时任务和唤醒。  开发支持:  如调试接口(SWD/JTAG)和嵌入式跟踪宏单元。  如以上框图展示,TPS325M51xx 通过其丰富的外设和接口,实现智能门锁的多功能性和高安全性。  TPS325M51xx智能门锁开发套件  开发套件(PDK)基于TPS32 SDK的底层框架,加入了智能锁应用中主要功能的中间件支持(包括触摸库,指纹库,语音解码库,NFC读卡库,OTA升级等);另外还包含了智能锁方案的硬件/固件参考设计文档(如NFC,触摸)以及重要的测试结果文档。  智能锁方案板  为智能锁应用量身定制的参考方案板,涵盖了智能锁应用需要的一些最基础的功能(如触摸、指纹、NFC刷卡、语音提示、低功耗等),帮助客户快速高效地迁移智能锁应用层代码,完成整体产品设计。  智能锁方案SDK(Middleware)  音频(Audio)  支持解码和播放 MP3 音频文件,允许智能门锁提供语音提示、警报或其他音频反馈。这可以改善用户交互,尤其对于视力受限的用户或在视觉提示不实用的情况下。  触摸传感器库(TPSenor@Library)  支持电容触摸功能,使智能门锁能够拥有触摸界面,不仅外观上更美观,使用起来也比机械按钮更方便,提供更流畅的用户体验。  近场通信(NFC)  支持 NFC(近场通信),允许智能门锁读取和注册 NFC 卡或标签。这个功能可用于无钥匙进入,用户只需轻触他们的 NFC 卡即可开门。  指纹传感器  支持注册和识别指纹信息,提供高水平的安全性和便利性。用户可以使用他们的指纹来解锁门,这是一种快速且安全的身份验证方法。  设备固件升级(Device Firmware Update, DFU)  支持在设备上执行固件更新,确保智能门锁可以接收安全补丁、新功能和改进。这对于维护设备在其生命周期内的安全性和功能性至关重要。  这些特性共同构成了一个既安全又多功能,同时用户友好且具有前瞻性的智能门锁系统。TPS325M51xx 系列微控制器以其高性能的 ARM 核心和丰富的外设,提供了实现这些高级特性所需的处理能力和接口支持。  智能锁方案测试汇总  智能门锁测试总结如下:  对讲机测试(Walky-Talky)  发生了误触发,但没有挂断  通过了 B 级测试标准  特斯拉线圈测试("Tesla Coil")  发生了误触发,但没有挂断  通过了 B 级测试标准  温度测试  在低温 -25℃ 下连续运行12小时  在高温 70℃ 下连续运行12小时  在温度 45℃、湿度 95% 的条件下连续运行48小时  通过了 A 级测试标准,没有发生误触发,且灵敏度没有变化  这些测试结果表明智能门锁在不同的环境条件下,如电磁干扰和极端温度湿度条件下,都能保持一定的稳定性和可靠性。B 级测试的通过意味着产品在面对特定干扰时可能会有误触发,但系统能够稳定运行而不会发生崩溃或挂起。A 级测试的通过则显示了在更为严苛的环境条件下,产品不仅没有误触发,而且保持了其性能的稳定性和一致性。这对于确保智能门锁在实际使用中的耐用性和可靠性至关重要。  思瑞浦MCU在智能门锁市场的业务前景  TPS325M51xx的高性能和丰富的功能为智能门锁提供了强大的技术支持,使得门锁更加安全、便捷和可靠。通过这些技术,用户可以享受到更加舒适和无忧的智能生活体验。TPS325M51xx为智能门锁提供了全面的产品级的参考设计,并组建了完整的技术支持团队,以解决产业链的技术和量产支持需要。产品自投入量产以来,已获得多家客户评估,并得到积极的市场反馈,包括对产品性能、稳定性、安全性和易用性的认可。客户在评估后,普遍认为TPS325M51xx非常适合他们的产品,希望与思瑞浦建立长期稳定的合作关系,积极准备将其智能锁产品推向市场,进行量产。  随着技术持续革新和市场不断发展,思瑞浦将以TPS325M51xx为契机,持续拓展智能锁产品,涵盖MCU和模拟产品,以满足市场对更高性能和更多功能的不断追求。  TPS325M51xx在智能锁领域的应用具有广阔的市场前景和客户基础,相信智能锁的成功量产不仅证明了其可靠性和市场竞争力,也为其他潜在客户在选择类似解决方案时提供了有力的参考。
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发布时间:2024-06-24 11:06 阅读量:1531 继续阅读>>
<span style='color:red'>思瑞浦</span>发布高精度12位8通道SAR ADC-TPC502200
  聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)全新推出TPC502200,支持I2C接口的12位8通道SAR ADC。  TPC502200集成了高精度基准源,同时可在极端温度范围(-40°C至+125°C)下稳定工作。TPC502200凭借强大的性能优势,可广泛应用于数据采集、工业测量与控制、以及自动测试设备等领域。  TPC502200产品优势  I2C接口  TPC502200芯片配备了I2C通信接口,兼容标准模式、快速模式以及高速模式,以适应不同的通信速度需求。此外,通过A0和A1引脚与VDD或GND的灵活连接,用户可以方便地配置从设备的地址,从而简化了操作过程并提高了用户体验。  多种参考电压  TPC502200芯片提供了灵活的电压基准选项,同时支持内部电压基准和外部电压基准。内置2.5V电压基准,典型温漂性能为5ppm/℃。  无丢码  ADC的"无丢码"特性确保了在转换过程中数据的完整性,这通过DNL误差控制在±1LSB以内来实现。TPC502200具备12位无丢码能力,确保了高精度的转换性能,满足用户对数据精确度的严格要求。  高通道隔离度  ADC通道隔离度是衡量各个输入通道之间相互独立性的一个关键指标。高隔离度意味着通道间的串扰最小化,确保了测量的精准性。TPC502200的通道隔离度高达120dB,显著降低通道间的干扰,从而确保了数据采集的高可靠性和测量精度。  TPC502200典型应用  TPC502200常用于服务器中各类模拟量的检测。8通道的优势可用于多路电压轨的监测、温度监测、风扇工作状态监测等,I2C接口便于和Baseboard Management Controller(BMC)通信。同时,思瑞浦可为客户提供完整的模拟解决方案,包括运算放大器、仪表放大器等各种通用和特殊放大器、模数转换器、数模转换器、接口芯片、数字隔离器、电源(LDO、基准电压、开关电源、负载开关等)等产品。  TPC502200产品特性  具有I2C接口的8通道12bit分辨率SAR ADC  单模拟电源供电范围:2.7V~5.5V  支持单端和差分输入  I2C接口支持标准、快速和高速三种模式  多种参考电压:  内置2.5V电压基准  外置基准(最高到VDD)  非线性度:  DNL典型值0.5LSB  INL典型值0.5LSB  小尺寸封装:TSSOP16  宽工作温度范围:-40℃ to +125℃
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发布时间:2024-06-18 09:23 阅读量:1517 继续阅读>>
<span style='color:red'>思瑞浦</span>推出高PSRR、高带宽、高压运算放大器TPA267x
  聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)正式发布高PSRR、高带宽、高压运算放大器TPA267x系列。  TPA267x系列产品带宽10MHz,压摆率达到15V/μs,产品在100KHz电源干扰下抑制比达到了80dB,降低了客户在电源上的设计成本,广泛适用于工业自动化、光伏储能、电机驱动器和音频设备等领域。  TPA267x 产品特性  供电电压:4V~36V  静态电流:1.65mA  失调电压:±3mV  失调电压温漂:2μV/℃  高带宽:10MHz  高压摆率:15V/μs  高PSRR+: 80dB@100kHz  工作温度范围: −40°C to 125°C  TPA267x 产品优势  TPA267x在全电压供电范围内,具备优异的电源抑制比(PSRR+)特性,确保了性能表现的一致性与稳定性,非常适用于各种工业供电环境下的应用。此外,TPA267x的失调电压温漂仅为2μV/℃,保证了在全温度范围内实现精确的信号采样。其典型应用电路下图所示。  TPA267x典型应用图  在上述应用电路中,放大器的关键特性对整个信号采集系统至关重要,主要体现在以下几个方面:  全供电电压范围下的高PSRR  电源抑制比(PSRR+)是影响放大器输出精度的关键指标。它定义为电源电压变化(ΔVs)引起放大器失调电压变化(ΔVos)的比值,通常以dB为单位。失调电压的变化会被放大器电路的噪声增益放大,从而影响输出精度。PSRR的定义如下:  在大部分应用场景中,电源上常叠加高频噪声,这些噪声通过电源路径耦合到放大器的供电引脚。放大器的高频PSRR能力可以有效抑制这些噪声对输出信号精度的影响。如下图所示,TPA267x展现出卓越的高PSRR+性能,在100kHz频率下,PSRR+超过80dB,即100μV/V。这种高性能的PSRR+特性让TPA267x在高频噪声环境下保持信号的高精度。  TPA267x PSRR+与频率  当电源上耦合100kHz频率,峰峰值为100mVpp高频噪声时,电源噪声引起的输入失调电压的变化为10uVpp:    TPA267x系列在所有电源电压范围内,无论是在低电压还是高电压供电条件下,PSRR+性能均能保持高度一致,不会随电源变化而波动,满足客户对不同电源条件的适配需求。  静态功耗电流明显降低  TPA267x对静态电流做了进一步优化,在25℃工作条件下,单通道的静态电流为1.65mA(典型值)。在全温度范围内,静态电流最大值不超过2.5mA。与上一代的高压高带宽运算放大器相比,TPA267x在静态电流上分别实现了45%和37.5%的降低。在相同的环境温度下,芯片发热明显降低,拥有更宽工作温度范围,从而提供出色的能耗表现。如下图所示,在-40℃~125℃的工作温度范围内,静态电流波动极小,因此在外部温度变化较大的应用环境中,TPA267x也能保持稳定的静态电流。  TPA2672 电源电流与温度  低失调电压温漂保证全温度范围内采样精度  TPA267x系列不仅具有低输入失调电压,最大仅为±3mV(Ta=25℃),且输入失调电压温漂仅为2μV/℃(典型值)。该特性对于输入失调电压敏感型应用至关重要,例如需要高闭环增益的电流检测应用。低失调电压温漂让输入失调电压在全温度范围内的变化极小,这不仅确保了检测电路在全温范围内都能维持高精度,还能显著降低客户采样校准成本。如下图所示,TPA267x因其出色的失调电压温漂性能,它的输入失调电压对温度变化影响非常小,成为敏感型应用的理想选择。  TPA267x 输入失调电压与温度  在上下电过程中输出信号无毛刺  一些放大器在上电或者下电过程中,当电源电压低于最小工作电压时,由于内部电路节点可能处于不稳定状态,放大器的输出信号可能会产生短脉冲,这些短脉冲的幅值和宽度通常与电源的上下电速度及其幅度有关。如果后级系统对此类短脉冲敏感,可能会引起误动作,例如在过流保护或过压保护的应用中,上电时的短脉冲可能导致误触发保护机制,从而给用户增加额外的成本。为解决这一问题,TPA267x系列进行了设计优化,如下图所示,在上电和下电过程中确保输出信号不会产生误脉冲。 
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发布时间:2024-06-11 14:15 阅读量:1285 继续阅读>>
简化MCU开发:<span style='color:red'>思瑞浦</span>TPS32 MCU生态系统
  随着MCU片上资源越来越丰富和复杂,如今的MCU能实现的应用也更加多样化。  现代微控制器(MCU)具备了强大的功能,它们不仅能够展示精美的用户界面(UI),还能流畅播放音视频文件。在算法处理方面,MCU能够执行加密解密、控制算法、信号滤波,甚至人工智能等复杂任务。  此外,MCU通过内置的模拟外设与现实世界进行有效连接。尽管MCU功能日益增强,但这也给开发工程师带来了挑战。他们需要深入理解繁杂的技术细节,同时还要在紧迫的开发周期内完成项目。这无疑增加了工作的复杂性和难度。  为了帮助工程师们应对这些挑战,思瑞浦推出了TPS32 MCU开发生态来简化MCU的开发过程,以缩短开发时间,提升开发效率。通过提供一系列工具和资源,TPS32 MCU生态系统使得开发工作更加直接和高效。  TPS32MCU的生态系统如上图所示,主要包含:  不同种类的开发板  主MCU板(Prime Board)  扩展板(Expansion Board)  演示板(Demo Board),用于特定功能演示或者测试,比如触摸,NFC  方案板(Solution Board),实现特定应用方案(比如智能锁,数字电源)  TPS32 MCU软件开发套件(SDK)  PC端软件工具  TPS32 Programmer(烧写工具)  TPSensor® Designer  第三方支持工具  IDE(KEIL/IAR)芯片支持包  JLINK/DAPLINK仿真器支持  批量烧写器(Gang Programmer)支持  TPS32 MCU开发板  主MCU板(Prime Board)  主MCU板上包含一颗基于ARM® v8-M架构32位STAR-MC1内核,2MB Flash和336KB SRAM的TPS325M5177Q芯片,板载DAPLink调试接口,USB转UART芯片,ARDUINO®Uno扩展接口(用于连接扩展板或者其他符合ARDUINO®Uno接口的板子)。  扩展板(Expansion Board)  扩展板主要用于提供一些串行通讯和模拟扩展的接口,板载包括32Mbit的SPI Flash,2Kbit I2C接口EEPROM,TPR3333电压参考芯片,TPT1256高速CAN FD收发器,音频Codec,麦克风/耳机/扬声器接口以及两个TPSensor®按键。  演示板(Demo Board)  TFT LCD和TPSensor®演示板  板载8bit/16bit 8080接口,480X320分辨率的TFT LCD屏,32MB QSPI Flash,通过TPSensor®实现了5个触摸按键和1个滑条;配套例程代码包括基于LVGL图形库的例程和开源libJPEG库的例程,图片资源通过LittleFS文件系统存储在片外QSPI Flash中。  触摸(TPSensor®)功能演示板  包括不同种类的触摸功能演示板(包括触摸按键、滑条、圆环、接近感应等),用户可以配合TPS32 SDK中TPSensor®的代码例程,结合TPSensor® Designer工具快速上手实现具体应用中所需触摸功能。  方案板(Solution Board)  智能锁方案板  为智能锁应用量身定制的参考方案板,涵盖了智能锁应用需要的一些最基础的功能(如触摸、指纹、NFC刷卡、语音提示、低功耗等),帮助客户快速高效地迁移智能锁应用层代码,完成整体产品设计。  智能锁方案开发套件(PDK)  开发套件(PDK)基于TPS32 SDK的底层框架,加入了智能锁应用中主要功能的中间件支持(包括触摸库、指纹库、语音解码库、NFC读卡库、OTA升级等);另外还包含了智能锁方案的硬件/固件参考设计文档(如NFC、触摸)以及重要的测试结果文档。  TPS32 MCU软件开发套件(SDK)  TPS32 MCU的软件开发套件(SDK)包括以下组件:  芯片头文件,启动代码和链接脚本文件  芯片外设驱动  板级支持包  RTOS和中间件(如LVGL、FatFs)  代码例程  SDK API文档  TPS32 SDK提供了简单易用的API,高效的底层驱动,针对特定应用(比如触摸)的代码库,丰富的参考例程以及基于Doxygen格式的API文档,让嵌入式代码开发变得更加简单。  SDK目录结构  丰富的代码例程  基于Doxygen的API文档  PC端软件工具  TPS32 Programmer(烧写器)  提供TPS32 MCU片上Flash的烧写功能,支持SWD(通过DAPLink)或者UART接口编程,支持Flash控制器的Option Byte的配置和修改。  TTPSensor® Designer  支持TPSensor®的设计和调试工具,包括:  创建和配置TPSensor电容触摸组件(如按键、滑条、圆环、接近感应),对应触摸通道  设置对应的配置参数,生成代码  通过UART接口以图形化界面观察触摸数据用于调整触摸组件配置参数  第三方工具支持  IDE(KEIL/IAR)芯片支持包  最新发布的TPS32 MCU SDK支持KEIL MDK 5.37和IAR Embedded Workbench 9.40.2, 在www.3peak.com/development-tools页面可以下载到对应IDE的芯片支持包。  JLINK/DAPLINK仿真器支持  www.3peak.com/development-tools也可以下载到TPS32 MCU对应Segger JLINK的芯片支持包,DAPLINK仿真器的TPS32 MCU支持则包含在TPS32 Programmer工具中。  批量烧写器支持  思瑞浦也和一些批量烧写器厂商合作,加入了批量烧写器对TPS32 MCU的支持,如下图所示:  昂科技术(ACROVIEW)是行业领先的量产化烧录解决方案提供商,其AP8000通用烧录器和IPS系列全自动烧录机已为包括华为、比亚迪、富士康、ABB、艾默生在内的全球数百家行业领先客户提供产品和服务。AP8000支持思瑞浦TPS32系列MCU的GANG-8烧录,并且支持对TPS32的OTP、OTP LOCK及NVR区域的写入。完善的ESD保护电路和软硬件防错机制支持高可靠量产烧录,支持USB/NET接入及脱机离线烧录,和生产MES系统的对接,同时与全自动烧录机IPS5200等无缝切换,为TPS32从工程验证到大批量自动化烧录生产提供全面解决方案。
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发布时间:2024-06-03 16:02 阅读量:1172 继续阅读>>
16Gbps​高速信号切换速率!<span style='color:red'>思瑞浦</span>发布高速模拟开关TPD160221
  聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)正式推出高速模拟开关TPD160221。  TPD160221具备3.3V供电、双向低延时二选一、16Gbps高速信号切换速率、VCC防倒灌等功能,可兼容PCIE 3.0/4.0、DP 1.3/1.4、USB 3.1/3.2等高速串行接口信号的传输。  TPD160221可广泛应用于笔记本电脑、服务器、交换机、路由器、OTN传输、医疗设备、无线设施等多个终端场景。  TPD160221产品优势  灵活使用,通道间skew低至15ps  在某些终端设备中,通常会利用多个高速开关配置成多路通道,但不同芯片之间skew差异较大。TPD160221内置两组双向差分通道和4:2开关,可组合成6:3或8:4高速开关,适用于USB3和DP1.3等应用,其通道间skew可降至15ps。  高速信号切换速率高达16Gbps  目前主流开关器件的数据传输速率一般仅能达到8.1Gbps,无法满足达到16Gbps的高速信号切换需求,这对于高速信号传输应用如PCIE 4.0构成一定限制。而TPD160221具备支持高达16Gbps的高速信号切换功能,更符合当前市场需求。TPD160221在传输16Gbps信号时的眼图和抖动见图1和图 2。  低插损、低回损、低关断隔离  TPD160221在8GHz频率下的插损为-2.1dB,回损为-12dB,关断隔离为-10dB,具备12GHz的带宽,有效保障了高速信号传输的品质,并有效隔离了不同通道间的互相干扰。  VCC防倒灌功能  目前国内外的高速开关普遍未具备VCC防倒灌能力,若电路中高速开关通道或控制信号线上存在电压时,VCC遭受倒灌可能导致开关误启动。而TPD160221则具备防止高速开关通道和控制信号倒灌至VCC的功能,当芯片未接受供电时,确保开关不被误启动,从而保证通道正确关断。  支持低速单端逻辑信号的切换  TPD160221不仅可以应用于高速差分信号的切换,而且每个差分对通道均可独立用于低速单端信号的切换,从而实现8选4的切换功能。  TPD160221典型应用  TPD160221具备两组双向差分通道以及4:2开关功能,支持2:1多路复用/解复用,传输性能出色,适用于多种高速串行接口信号,其典型应用如下图所示。  TPD160221产品特性  两组双向差分通道,2:1多路复用器/解复用器  高速信号切换速率达16Gbps  高带宽:12GHz@-3dB  低插损:-2.1dB@8GHz  低回损:-12dB@8GHz  低关断隔离:-10dB@8GHz  低差分通道间延时:15ps  低差分对正负信号间延时:10ps  支持高速开关通道和控制信号防倒灌  单电源供电:3.3V  温度范围:-40℃ to +85℃  封装:QFN2.5X4.5-20
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发布时间:2024-05-22 11:15 阅读量:1403 继续阅读>>
<span style='color:red'>思瑞浦</span>高集成度汽车级芯片,赋能汽车智能化、电动化
  汽车芯片作为汽车电子系统的核心部件,主要是实现汽车各种电子系统的控制、数据处理和通信等功能。随着汽车电子化、智能化趋势的加速,汽车芯片的性能要求越来越高,对芯片的安全性、可靠性、稳定性等方面的要求也越来越严格。  一、高性能、高效率、高可靠性、高集成度,思瑞浦汽车芯片广泛应用  思瑞浦成立于2012年,作为本土模拟芯片龙头企业,始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的集成电路产品,包括信号链模拟芯片、电源管理模拟芯片和数模混合模拟前端,为客户提供全方面的解决方案。  迄今为止,思瑞浦车规料号可送样数量多达150多种,且符合ISO9001,ISO22301,ISO26262,ISO17025,IATF16949 (for Subcon)等行业标准,同时在苏州也成立了自有车规产品测试工厂,是国内汽车芯片领域当之无愧的佼佼者。  1、高性能思瑞浦汽车芯片采用了先进的制程工艺和架构设计,具有高性能、低功耗的特点。在保证性能的同时,有效降低了芯片的功耗,提高了汽车的续航里程。  2、高效率思瑞浦汽车芯片在设计上注重功耗控制,采用了多种节能技术,如动态电压调节、功耗管理等,能够在保证性能的同时降低功耗,延长汽车电池的使用寿命。  3、高可靠性汽车作为人们出行的重要工具,安全性至关重要。思瑞浦在芯片设计之初就严格遵守车规产品的设计规范,成品经过严苛的质量控制和测试,确保了芯片在高温、高压、高振动等恶劣环境下的稳定运行,提高汽车系统的可靠性和安全性。  4、高集成度得益于广泛的基础产品布局,思瑞浦可提供高度集成的汽车芯片,以实现多种功能的集成,满足汽车系统多样化的需求,减少外围器件的使用,降低系统成本,提高系统集成度和可靠性。  凭借高性能、高效率、高可靠性、高集成度等优势,思瑞浦汽车芯片广泛应用在车载娱乐、智能驾驶、车联网、新能源汽车等领域,为汽车电子的发展注入新的活力。从推出第一颗车规产品至今,包括TPU25401在内的PMIC系列产品、TPT102xQ系列汽车级LIN收发器等思瑞浦车规产品已在多个Tier1量产出货,并在主机厂上车应用。  二、高集成度汽车级PMIC芯片TPU25401,助推汽车电源管理方案创新  作为汽车电子系统中的核心元器件,电源管理芯片的性能直接关系到整个系统的稳定性和效能。思瑞浦深谙此道,因此推出了TPU25401这款创新性的产品。该芯片采用创新的技术和紧凑的设计,旨在满足汽车智能座舱、ADAS等系统中对稳定、高效及灵活电源管理的迫切需求。  TPU25401的高性能、高集成度是其一大亮点。它包含5路降压式变换器和5路线性稳压器,总电流输出能力超过22A。输出电压可动态调节,调节步长仅为10mV,非常适合SoC等核心数字主芯片。此外,TPU25401还具备快速的动态负载响应速度,能够确保系统在各种工作场景下都能获得稳定、高效的电源支持,大大提高了系统的安全性和稳定性。  在安全性方面,TPU25401同样表现出色。它集成了限流保护、短路保护、过载保护和过温保护等多重保护机制,确保在异常情况下能够自动切断输出,保护汽车电子系统不受损害。这种全面的保护机制大大提高了车辆行驶的安全性。  值得一提的是,TPU25401还具有灵活配置的特性。通过OTP(一次性可编程)配置,用户可以轻松设置缺省输出电压和上、下电时序。此外,该芯片还支持最大输出电流能力可编程配置以及两路Buck合并模式,满足单路大电流的应用需求。这种灵活的配置方式使得TPU25401能够轻松适配不同平台的SoC,为汽车厂商提供了极大的便利。
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发布时间:2024-05-11 10:08 阅读量:1789 继续阅读>>
<span style='color:red'>思瑞浦</span>TPS32 HMI应用方案
  随着消费和工业应用产品对人机交互体验更人性化和智能化的追求,人机交互接口(HMI)在显示和交互方式上也伴随着需求不断升级。显示需求从断码显示屏、点阵显示屏向TFT LCD 显示屏升级,交互方式从机械按键向电容触式摸按键/滑条、甚至全屏触摸升级。  典型的应用产品包括:智能家电HMI(咖啡机、饮水机、豆浆机、油烟机、线控器、洗衣机等)、86盒、两轮车彩屏仪表/码表、音频功放/调音器等。  HMI显示交互的升级对MCU的性能也提出了更高的要求。  在多年深钻数模技术的丰富经验与雄厚实力的加持下,历经两年倾力打造,思瑞浦推出TPS32混合信号微控制器家族主流产品线(Mainstream Line),依托思瑞浦出色的数模混合信号处理技术能力,围绕垂直应用开发产品,优化产品设计,助力客户实现终端产品的差异化。  目前,已打造出M5和M0两大主流产品系列,其下分别有1系列与A系列两个子系列,共计26款产品。其中M5系列支持感应触摸功能,A子系列针对HMI方案应用进行了优化升级,可满足用户广泛的应用需求。  此外,思瑞浦还提供完整的开发生态系统支持,包含简单易用的配套嵌入式软件包、硬件和软件开发工具,以及第三方合作生态系统,为用户在整个设计和开发周期中提供全方位的支持,缩短客户产品的设计周期,确保流畅的用户体验。  TPS325M5系列  TPS325M5系列作为TPS32混合信号工业微控制器家族的主流产品线成员,采用了基于Arm®v8-M架构的STAR-MC1内核,与Arm® Cortex®-M33内核指令集兼容。  针对TFT LCD 彩屏显示的需求,TPS325M5系列提供了基于Arm v8-M架构的32位STAR-MC1内核,兼容ARM Cortex-M33指令集,工作频率高达156 MHz、最大支持2MB Flash/336KB SRAM 存储、支持XIP的QSPI外部存储接口、最大支持16bit 8080显示接口。基于4.3英寸 480X320 16位色分辨率的TFT LCD 显示屏上实测帧数超过30FPS。  针对感应触摸的应用,TPS325M5系列集成了卓越的TPSensor®电容感应专利技术。思瑞浦独特的电容触摸技术拥有自主知识产权及多项专利,支持超低功耗电容触摸唤醒,强抗噪声干扰 IEC61000-4-x测试性能优越。其高性能、高可靠性等特点能够满足多样化的工业应用需求。这项技术集成在微控制器中,可用于开发各种交互式应用,如触摸屏、触摸按钮、滑条触摸,接近感应等。  此外,TPS325M5系列还提供了丰富的数字和模拟外设,为客户的各种应用提供了All in 1 全集成方案平台。方案特点如下:  丰富通讯外设:  7个UART,2个I2C,3个SPI,1个CAN2.0B  高性能及稳定可靠的模拟外设:  多通道12位SAR ADC(ENOB:单端11,差分11.5) 支持2.5Msps以及±2°C内置温度传感器,2个高速模拟比较器,2个高带宽运放,双通道输出12位DAC  超高IO使用效率,最多可以支持87个IO端口  超低系统功耗:<5μA超低功耗电容触摸模式,支持外部中断,RTC和TPSensor®唤醒  多种封装选择:LQFP100、LQFP80、LQFP64、QFN88  TPS325M5A系列  TPS325M5A系列内嵌思瑞浦强大的数模混合技术、具有高集成度,高能效比、丰富的外设和接口。针对HMI应用优化设计的TPS325M5A系列可以满足其功能丰富、安全高效的使用需求。  TPS325M5A系列MCU TFT LCD 显示 HMI 方案典型应用系统框图如下:  TPS325M5A系列MCU TFT LCD 显示 HMI 方案特点:  支持各种不同的显示总线接口  8位/16位8080并行接口  QSPI/SPI串行接口  多达336KB SRAM,不需要外接 PSRAM/SDRAM  高性能处理器(156MHz M33 内核带 8KB 指令/数据 Cache),可以对BMP和JPG格式做解码实现优秀的动画效果  高达78MHz 4位数据模式QSPI接口,支持简单高效的从外部 Nor Flash 中加载显示素材到内部帧缓存  支持高帧数,对于480*320 16位色的显示屏,在16位8080的显示接口情况下,可以做到30FPS  集成思瑞浦自有专利的高性能、高可靠性电容触摸模块TPSense,支持触摸按键、滑条、接近感应等各种电容感应应用  支持 LVGL 图形库  丰富的数字和模拟外设资源,为客户的各种应用提供了All in 1 全集成方案平台  超低系统功耗:<5μA超低功耗电容触摸模式,支持外部中断,RTC和TPSensor®唤醒。为电池供电产品提供更长的续航能力  针对TFT LCD 显示 HMI 方案,思瑞浦也提供了参考板做项目前期评估。  参考板支持4.3英寸480*320 16bit色分辨率的8080接口 TFT LCD 显示屏和电容触摸按键的评估。  思瑞浦始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的产品,为广大客户提供全面优质的服务,自研发设计TPS32系列嵌入式微处理器以来,思瑞浦获得了诸多行业领先客户的鼎力支持,积累了诸多行业垂直应用的系统知识,并深入了解了宝贵的实际应用案例,对我们研发新产品受益良多,在此特别感谢您们的热情协助!
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发布时间:2024-04-15 11:43 阅读量:1126 继续阅读>>
<span style='color:red'>思瑞浦</span>推出兼容IEEE 802.3 af的高集成度、有源钳位反激PoE PD单芯片TPE15017
  领先的模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)正式发布兼容IEEE 802.3 af的高集成度、有源钳位反激PoE PD单芯片TPE15017解决方案,适用于功率小于13W的隔离PoE应用,可根据不同应用需求灵活选择原边反馈(PSR)或副边反馈(SSR),为低成本小尺寸PoE PD应用带来新的选择。  PoE(Power over Ethernet)是一种在以太网中通过网线给设备供电的技术,可以同时传输电力与数据,相比传统供电方式,具有低成本、高兼容性及可远程控制等优点。PoE供电系统分为供电设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电设备(PD, Power Device)两个部分,广泛应用于无线AP、IP摄像头、VOIP电话、照明、楼宇对讲及工业控制中通过PoE供电的控制器和人机输入接口等产品。  TPE15017产品  TPE15017是一颗单芯片高度集成PD检测+分类+反激式电源变换的PD产品,兼容IEEE 802.3 af协议,适用于功率小于13W的PoE供电产品,带自动维持电源特性(MPS)功能,确保任何负载下均可以和PSE保持连接;内置反激电源可配置为PSR原边反馈和SSR副边反馈工作模式,反激控制器采用有源钳位控制模式,可利用变压器原边漏感的能量,提高效率;同时可配置最高650kHz开关频率,支持EP7小尺寸双绕组变压器。芯片具备双重抖频功能,有效提高EMI设计裕量。  TPE15017产品优势  自动维持电源特性(MPS)功能  自动维持电源特性功能,在任何负载下都可以和PSE保持连接;  在轻负载情况下,TPE15017内部会周期性地抽取≥10mA电流,确保在轻负载情况下PD与PSE都能保持有效连接,避免出现PD功耗过低时PSE反复断连重启的情况。  更小方案面积  TPE15017采用QFN3X4封装,集成Hot-swap和Power MOSFET,外围电路简单;  内置反激电源变换器,支持变压器原边反馈,无需辅助绕组;  最高650KHz开关频率,支持EP7小尺寸变压器;  输入输出无需电解电容,只需陶瓷电容即可得到较小纹波,特别适合对面积有严格要求的应用;  更高效率  采用Active Clamp 结构,利用Clamp电容吸收漏感能量反馈到输出端从而优化效率。  TPE15017效率曲线(Vout=12V)  更优EMI性能  双三角波抖频功能;  有源钳位结构可消除SW谐振尖峰,获得更平滑的SW波形。  TPE15017典型应用  TPE15017支持PD隔离输出,48V转12V的典型应用;  TPE15017同时也支持PD非隔离输出的典型应用。  TPE15017产品特性  兼容IEEE 802.3af 标准  100V 0.56Ω PD 输入热插拔 MOSFET开关  支持无辅助绕组原边反馈(PSR)有源钳位反激  支持光耦隔离副边反馈(SSR)有源钳位反激  集成0.36Ω反激控制MOSFET开关和 0.78Ω有源钳位MOSFET开关  高达650kHz的可编程开关频率  1.5A开关电流限制  PSR模式下输出二极管补偿  可编程软启动时间  启动和保护期间的频率折返  自动维持电源特性(MPS)  双重抖频功能降低EMI  打嗝OLP, OVP and OTP  工作温度范围:-40℃ 至 +125℃  封装:QFN3X4
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发布时间:2024-04-09 11:27 阅读量:1483 继续阅读>>
±0.01%匹配精度,±1ppm/°C匹配温漂!<span style='color:red'>思瑞浦</span>发布精密电阻阵列TPR860x系列
  领先的模拟芯片和嵌入式处理器的产品与方案供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)正式推出全新精密电阻阵列——TPR860x系列。TPR860x系列是一款四电阻匹配的电阻阵列,电阻匹配性能表现优异,兼有极低的温漂,可满足工业控制、精密测量和仪器仪表等终端产品对于电压、电流信号采集的需求。  TPR860x产品优势  TPR860x系列集成了四个独立电阻,专为满足多个电阻阻值精确匹配的应用需求而设计。电阻阵列搭配高精度运放可实现增益倍数的精确设置,从而达到信号的精确采集。TPR860x的典型应用电路图如下:  在上述应用电路中,电阻阵列在系统中发挥了关键作用,主要体现在:系统全温下的增益精度、系统全温下的共模抑制比。  系统全温下的增益精度  电阻匹配比例和匹配比例温漂是影响系统全温范围下的增益精度的关键因素。若选用匹配比例为1%的电阻阵列,则整个系统的分辨率将被限制在7bit以内。在高精度的应用中,需要采取校准措施以减小这些影响,但全温范围的校准成本高昂且难以实现,只能在常温下进行校准。因此,匹配比例的温漂至关重要。  为此,TPR860x系列提供了常温下匹配比例误差最大为±0.01%(TPR8601A),在-40°C 至 125°C温度范围内温漂典型值仅为0.1ppm/°C,最大值为1ppm/°C的出色性能表现,匹配比例温漂分布图如下图所示:  系统全温下的共模抑制比  电阻阵列共模抑制比匹配度和温漂对系统全温范围内的共模抑制比具有关键影响。对于共模信号范围较大的应用场景,共模抑制比(CMRR)至关重要。电阻阵列匹配的失调会导致共模信号转换为差模信号,从而引入干扰。  电阻阵列影响共模抑制比的匹配度定义为:  仅考虑电阻阵列时的共模抑制比为:  采用四个相同阻值、匹配比例为±1%的电阻,在常温下只能保证40dB的共模抑制比。常温下通过校准,可以消除误差,但高低温下校准的成本高昂,实现较为困难。而TPR860x系列在四个电阻之间均匹配,并在影响共模抑制比的匹配度和温漂性能上表现出色。在全温范围下(-40°C至125°C),TPR8601A的最大偏差仅为±0.005%,温漂典型值为0.1ppm/°C,最大值为1ppm/°C。分布图可见下图:  我们通过构建Gain=1的差分放大系统,利用三种性能不同的电阻阵列,探究评估了电阻阵列对系统增益精度和共模抑制比等性能指标的影响。通过评估发现,TPR860x系列在全温范围下表现良好可靠,可满足在精密测量领域中对系统增益精度和共模抑制比的高要求。  TPR860x产品性能  匹配性能:  TPR8601A: 0.0125% Matching at −40°C to +125°C  TPR8600/1/2: 0.025% Matching at −40°C to +125°C  TPR8603: 0.03% Matching at −40°C to +125°C  匹配温漂:0.1ppm/°C(Typ), 1ppm/°C(Max)  工作耐压范围: -60 V to +60V  工作温度范围: −40°C to 125°C  TPR860x系列产品可提供样品及评估板服务,请联系思瑞浦代理商021-64016692。
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发布时间:2024-03-25 13:02 阅读量:1578 继续阅读>>

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