多维发力!思瑞浦光伏储能全链模拟方案,点亮绿色新能源

Release time:2025-10-22
author:AMEYA360
source:思瑞浦
reading:1000

  在全球“双碳”战略驱动下,光伏等可再生能源正加速替代传统能源。根据BloombergNEF、IEA等权威机构的综合数据,2023-2025年全球光储新增装机容量的年复合增长率(CAGR)在 25%左右,预计2025-2030年期间,全球年复合增长率(CAGR)还将维持在 20%-35% 的区间。

  思瑞浦凭借在高性能模拟芯片领域的全面布局,为光伏储能系统提供从信号感知、处理、传输到功率变换的一站式解决方案,服务超500家行业客户,2025年上半年思瑞浦光伏储能行业营收同比增长98%。

  系统核心模块功能简析

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  光伏发电系统

  MPPT(最大功率点跟踪):实时追踪光伏阵列最大功率点,提升发电效率。

  逆变器:将直流电转换为并网交流电,具备孤岛检测、谐波抑制等功能,是系统的“心脏”。

  储能系统

  BMS(电池管理系统):实时监控电芯电压、电流、温度,估算SOC/SOH,执行均衡与保护策略,是电池的“安全卫士”。

  PCS(储能变流器):实现电能双向流动,按BMS指令完成充放电控制,是储能系统的“功率调度中枢”。

  模拟芯片解决方案全景图

  储能系统

  思瑞浦围绕四大关键功能类别,提供高性能模拟芯片支撑。

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思瑞浦适配光储产品的框图

  功能类别应用模块思瑞浦代表产品

  电压/电流检测MPPT、逆变、BMS、PCS运放:TPA267x,TPA658x

  隔离运放:TPA8001,TPA8003

  基准电压源全链路ADC参考串联型:TPR33,TPR35,TPR50

  并联型:TPR6040,TPR433

  电源管理辅助供电、隔离电源DCDC:TPP36208

  变压器驱动器:TPM6501

  LDO:TPL8031,TPL7x0

  接口与隔离通信、隔离传输隔离CAN:TPT71050

  隔离485:TPT7487

  数字隔离器:TPT77xx

  信号调理多路信号切换模拟开关:TPM405x

  栅极驱动MPPT、逆变、PCS非隔离驱动:TPM27517,TPM27524

  隔离驱动:TPM23513,TPM23514M

  电弧检测拉弧保护、采样TPC5161

  高精度电压与电流检测

  这是系统控制与保护的基础。所有策略的制定都源于对系统状态的精确感知测量。对应模块:MPPT、逆变、BMS、PCS。

  思瑞浦方案:

  运算放大器:用于调理来自采样电阻、分压电路或霍尔传感器的微弱电压/电流信号。

  高压运放TPA267x:36V共模范围,0.5µV/°C温漂使-40~85°C输出偏移<70µV,无需温度校准。90dBPSRR@100kHz抑制IGBT开关噪声,15V/µs压摆与10MHz带宽让短路保护比较器500ns内关断,SiC短路损耗降低约35%。

  低压运放TPA658x:0.1µV/°C温漂使-40~85°C输出偏移<13µV,无需温度校准;200ns 0.1%建立时间,支持高频峰值电流检测;输入端无对VCC ESD二极管,可承受-0.3~+6V共模瞬变;上电毛刺<1mV,避免误保护。

  基准电压源

  光伏储能链路中,ADC、MPPT、BMS、PCS 的关键参数均依赖基准电压源这一 “绝对参照系”。它决定系统误差精度,受温度、时间或噪声影响的微小变化,会放大为SOC偏差、过压甚至火灾风险。10-25年系统寿命中,其性能是决定长期可靠性的关键 “慢变量”,以下为思瑞浦基准的 Roadmap。

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  其中思瑞浦TPR33、TPR35系列正是为满足此类严苛应用而设计的拳头产品。

  a. 温度系数(Temperature Coefficient)——对抗环境变化的核心能力

  光伏储能设备通常安装于户外或半户外环境,面临巨大的日夜温差和季节温差。温度系数(Temperature Coefficient),单位为ppm/°C,是衡量基准电压在温度变化时稳定性的首要指标。

  TPR33/35系列采用先进的能带隙基准电路设计和特殊的芯片应力补偿技术,可实现低至30ppm/°C以下的超低温漂。

  量化对比:假设一个工作温区为100°(-20°Cto80°C)的系统,采用一个100ppm/°C的普通基准,其输出电压漂移量可达 V_REF*50ppm/°C*100°C = 5000*V_REF*10^-6。对于一个2.5V的基准,漂移量高达25mV。而采用一个最大值30ppm/°C的TPR33/35基准,同样条件下的漂移仅为7mV。这一个数量级的差距,在高精度应用中是天壤之别,直接决定了BMS保护阈值的有效性和PCS控制的精确性。

  b.初始精度(Initial Accuracy)——减少研发校准开发环节,降低生产制造校准成本

  初始精度指产品在出厂时(25°C下)输出电压与标称值的偏差。

  TPR33/35系列通过精密的后期修调工艺,提供了极高的初始精度(如±0.15%级别)。

  价值体现:高初始精度意味着无需在生产线上对每一块单板进行耗时且昂贵的校准,大幅简化了生产流程,降低了制造成本。同时,它保证了大规模量产产品之间的高度一致性。

  c. 长期稳定性(Long-Term Stability)——全生命周期内参数漂移受控,为系统提供可持续的精度依据

  器件在长时间工作后,由于内部应力释放和老化效应,参数会发生缓慢漂移。

  TPR33/35系列在设计和封装上充分考虑了长期可靠性,其长期漂移率较低,满足客户长期使用精度要求。

  对系统的意义:在储能电站长达十数年的运营期内,基准的长期稳定性保证了系统的测量精度不会随时间推移而劣化,避免了因精度下降导致的后期维护校准成本,保障了全生命周期的投资回报。

  d. 低噪声(Low Noise)——高分辨率测量的保障

  随着控制精度的提升,系统普遍采用16位甚至更高位数的ADC。此时,基准源自身的噪声成为限制系统有效分辨率(ENOB)的关键因素。

  TPR33/35系列在 0.1–10 Hz 噪声低至 20µVpp/V,可分辨 µA 级漏电流,提高 ADC 有效位与 SOC 精度。

  当整个系统需要将温漂控制在 10ppm、初始精度控制在 0.05% 这些更高精度指标时,思瑞浦可提供TPR50:

  -40~125°C全温区2.5ppm(max6ppm),0.05%初始误差,3µVpp/V噪声,30ppm千小时漂移。

  3~15V单电源供电,1.25V/2.048V/2.5V/3V/3.3V/4.096V/4.5V/5V全档位输出,直接供16bitADC与DSP,省掉出厂校准。

  综上所述,思瑞浦系列高精度基准电压源并非系统中一个孤立的元器件,而是通过其极致稳定的性能,为整个光伏储能系统的测量体系提供了绝对的参照系,是确保系统高效、安全、可靠运行的“定海神针”。

  隔离和隔离驱动

  栅极驱动位于功率链路末端,其延迟、驱动能力与抗扰度直接影响MPPT、逆变、PCS的效率与安全。对应模块:升压、逆变、双向DC-DC。

  思瑞浦方案:

  隔离型TPM23513:单通道,5A/40V,150kV/μsCMTI,WSOP-6宽体可pin-pin替换光耦,50年隔离寿命。

  隔离型TPM23514M:在23513基础上内置米勒钳位,可支持800V母线电压、减少半桥共通风险,适用于高频LLC。

  非隔离型TPM27211/282:120V自举、4A峰值电流、20ns传输延时,集成自举二极管,SOP-8/ESOP-8/DFN4X4-8/DFN4X4-10封装,支持1MHz半桥,减少外围器件并降低EMI。

  非隔离型TPM27282:与27211同电气参数,SOP-8/DFN-10封装,内置输入硬件互锁,强制插入60ns死区,防止上下管直通,兼容同步Buck、LLC及图腾柱PFC。

  光伏储能系统是一个复杂的软硬件结合体,其性能上限和运行下限,很大程度上由其模拟信号链的品质所决定。思瑞浦通过其在运算放大器、基准电压源、隔离器、接口芯片和电源管理等领域的全面布局,为客户提供了从信号感知、处理、传输到驱动的“一站式”高性能模拟解决方案。尤其是以TPR33/35系列为代表的高精度基准产品,从最源头处为系统的长期稳定性和可靠性奠定了坚实的基础,充分体现了思瑞浦以技术创新驱动能源革命,致力于成为绿色能源产业核心模拟芯片供应商的坚定决心。


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思瑞浦TPT1463Q车载CAN收发器,以SIC技术与卓越EMC性能护航行车安全
  在汽车智能化、电动化加速推进的当下,CAN总线作为整车电子系统的 “神经网络”,数据传输稳定性直接关乎行车安全。思瑞浦深耕车载芯片领域,全新推出汽车级CAN收发器 TPT1463Q,凭借出色抗干扰设计,通过IEC62228-3国际标准与德国大众VW80121-3标准规范认证,为全球车企提供高可靠、高性能解决方案。  全流程国产化供应链自主可控  为客户排忧解难  TPT1463Q不仅性能对标国际一流水平,更实现全流程国产化:  晶圆环节:采用国内成熟汽车级工艺平台,核心材料与制造流程本土供应,规避国际供应链波动影响;  封装环节:采用国内头部企业汽车级封装方案,提供SOP14与DFN14两种封装形式,DFN14封装支持AOI检测,兼顾小型化与生产可靠性;  测试环节:全项测试由国内具备汽车电子认证资质的实验室完成,保障性能符合车载标准,缩短研发与量产周期。  全流程国产化既保障供应链稳定安全,又能通过本土产业链协同降本,为国内车企提供高性价比自主可控方案。  全项通过IEC+VW双标准  为车企提供新选择  随着汽车智能化、电动化升级,整车电子模块数量激增,电磁环境愈发复杂,对核心器件的EMC性能要求更为严苛。思瑞浦TPT1463Q凭借卓越的芯片设计,不仅通过了IEC62228-3各项标准规范,更通过了大众集团VW80121-3,2023-12对CAN FD-SIC标准要求,实现无特殊条件备注下全测试向量通过Class-3最高等级。涵盖四大核心测试维度,全面覆盖车载场景电磁干扰风险,在抗干扰功率、瞬态防护等关键指标上设置更高阈值,充分验证芯片在复杂车载环境中的稳定性。  VW 80121-3, ed. 06-2022  IEC 62228-3  具体测试表现如下表:  TPT1463Q IBEE/FTZ-Zwickau 认证测试结果  EMC性能再提升  为客户降本增效  TTPT1463Q的优异EMC性能源于针对车载复杂干扰场景的创新硬件设计。其内置总线对称性调节电路,优化总线输出信号对称性以削弱电磁辐射,无额外屏蔽措施时仍可能满足整车EMC要求,帮助客户简化设计、减少PCB板面积占用、降低系统成本。  TPT1463Q CE测试结果  高抗扰电路设计:  TPT1463Q内置 “差分信号增强单元”,兼顾高速通信和高抗扰性能,在2Mbps/5Mbps高速通信场景下,无需依赖行业常规的共模电感即可实现高抗扰性能,在BCI大电流注入测试中,无共模电感情况下在0.1-400MHz全频率范围干扰功率最高200mA,仍能稳定通信,这一性能既保障强干扰环境下高速传输稳定,又节省外围器件成本与PCB空间,降低故障风险,提升系统可靠性。  TPT1463Q DPI测试结果  TPT1463Q在5Mbps速率下DPI测试结果>Class3  (无总线共模电感)  IOPT测试通过  为整车总线互联互通保驾护航  TPT1463Q通过C&S互联互通一致性与兼容性测试(IOPT 测试),在2M/5Mbps不同速率下的复杂组网异构场景中,展现出与国际竞品的良好通信能力,具备与整车CAN总线上下游设备的无缝对接能力,可与其他C&S认证CAN收发器无障碍通信,无需车企投入大量资源进行整车兼容性测试,缩短车型研发周期。  TPT1463Q C&S认证测试结果  此外,C&S参考CiA 601-4专项测试规范,搭建特定振铃网络模拟复杂车载信号干扰场景,重点考察接收端表现。TPT1463Q依托出色的SIC振铃抑制电路设计,有效抑制信号振铃,保障干扰环境下数据可靠通信,充分验证了其在复杂车载通信场景的稳定性与兼容性。  SIC振铃网络  TPT1463Q振铃抑制表现  TPT1463Q功能优势  为客户提供更优方案  TPT1463Q的CAN SIC功能通过精准电路设计构建完整振铃抑制机制。当总线电平从显性转隐性出现振铃时,内置电路实时捕捉电平边沿变化,快速激活抑制模块,动态调整总线电平以维持信号完整性,大幅降低误码率,确保CAN FD在复杂拓扑环境中高速可靠通信。  无SIC功能表现  有SIC功能表现CAN SIC功能的价值在于解决CAN FD协议在复杂星型拓扑、高传输速率场景下的信号振铃问题;在复杂组网条件下为车载提供高效可靠的通信网络。  TPT1463Q产品优势:  通信速率突破上限:实测速率高达10Mbps,远超CAN FD标准的5Mbps,满足ISO11898标准对8Mbps的要求,传输延迟更低,适配智驾、座舱等高数据量传输场景。  多模式切换、控耗适配新能源:支持Normal、Standby、Listen-only、Sleep四种工作模式,休眠模式通过INH控制实现超低功耗,可通过总线远程唤醒或KL15信号本地唤醒,匹配新能源汽车低功耗需求;  误码率显著降低:强效抑制信号振铃,强电磁干扰环境下仍能精准传输数据,保障车辆控制系统稳定运行。  组网灵更灵活:打破传统CAN FD适用局限,多节点复杂星型组网下仍保持高质量总线电平波形,拓扑设计更灵活。  宽压供电降设计复杂度:VIO采用1.7~5.5V宽压供电,直接兼容车载MCU、传感器等不同电子模块,无需额外电压转换电路,简化系统设计。
2026-01-12 13:02 reading:272
思瑞浦推出零交越失真TPA277x系列运算放大器
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK (股票代码: 688536) 推出TPA277x系列高压轨到轨输入输出运算放大器。与传统OPA双对管结构不同,其采用电荷泵技术,从根本上实现零交越失真,保障信号传输的线性度。此外,TPA277x拥有高电源抑制比与高共模抑制比,尤其在100KHz高频干扰环境下抑制能力达到60dB,帮助客户优化在电源与共模回路的设计和成本。凭借全面的性能优势,广泛应用于工业自动化、光伏逆变、储能系统、电机驱动器以及服务器电源等领域,为相关设备的稳定运行与性能提升保驾护航。凭借过硬的产品性能优势和市场竞争力,TPA277x系列产品已在多家头部客户批量出货。  01TPA277x产品优势  宽电源范围&高压RRIO  TPA277x系列采用Bipolar工艺,宽供电范围支持3V-36V,同时具备RRIO输入输出导轨能力,增益带宽积4.6MHz ,压摆率3.5V/μs,宽输入共模范围最高支持到+VS+0.1V, 可覆盖绝大多数通用OPA在工业自动化、光伏逆变、储能、电机驱动器和服务器电源设备等使用场景,在电压跟随器、电压基准、电压、高低边电流采样等信号调理电路都可以覆盖,便于帮助客户归一Bom物料。  零交越失真Zero-Crossover  TPA277x系列采用内部电荷泵架构:如下左图所示,相比于传统RRIO技术输入对管采用互补差分双对管结构,当输入接近正电源轨时N对管工作, 当输入接近负电源轨时P对管工作。但是当输入信号在两组对管的切换区域时,因对管的特性差异,导致输入失调电压会发生非线性跳变,产生失真。  左图:传统OPA内部PNP+NPN对管架构  右图:TPA277x内部PNP管+Charge Pump升压架构  如上右图所示,TPA277x系列内部只采用PNP管,通过内部电荷泵电路生成高于供电电源的电压,使输入对管始终能正常工作,如下图所示,全共模范围内输入失调电压无非线性跳变。尤其在光伏逆变并网侧,检测逆变电流信号时,保证采样信号不失真。  高电源抑制比PSRR能力  TPA277x系列具有高电源抑制比PSRR能力,如下图所示,能在高频100KHz干扰下抑制比达到了60dB,针对工业自动化、光伏逆变、储能、电机驱动、服务器电源等客户,在电源信号噪声受到板级功率拓扑如反激Flyback,Buck-Boost、谐振LLC、DC-AC等开关频率干扰严重场景,确保OPA本身供电受到这些拓扑的开关频率抖动抑制能力,节省了客户在电源干扰抑制上的设计成本。  高共模抑制比CMRR能力  TPA277x系列具有高共模抑制比CMRR能力,如下图所示,能在高频100KHz干扰下抑制比达到了60dB,针对工业自动化、光伏逆变、储能、电机驱动、服务器电源等客户,在输入信号因上述电源拓扑的开关频率的串扰之外,还会因PCB Layout长走线寄生电感同样引入共模干扰严重场景有较强抑制能力,节省了客户在输入共模信号跳变干扰抑制上滤波的设计成本。  无相位翻转No phase reversal  客户系统采样经常出现输入共模信号发生跳变,尤其是超过运放电源轨的场景下,输出信号很容易被拉到电源轨,无法恢复到正常工作范围,导致输出信号可能会出现短脉冲。这些输出短脉冲可能会对引起后级系统的误动作,例如在一些过流保护、过压保护应用中,输入共模信号的跳变会引起误保护,会给用户增加额外的成本去规避这些风险。为了应对这种场景,TPA277x系列通过设计优化,如下图所示,输入信号分别超过在电源正负轨±5V范围外时,Vout均未产生相位翻转的问题。  02TPA277x产品特性  •供电范围Supply Voltage: 3V to 36V;  •高压轨到轨输入输出RRIO;  •零交越失真Zero-Crossover;  •电源抑制比PSRR&共模抑制比CMRR : 60dB@ 100kHz;  •失调电压Vos: ±3.5mV Maximum at 25°C;  •增益带宽积Gain-Bandwidth Product:4.6MHz ;  •压摆率Slew Rate: 3.5V/μs;  •总谐波失真加噪声THD+N:0.0008%;  •工作温度范围Operating Temperature:−40℃ to +125°C。  03TPA277x典型应用  TPA277x系列在全供电电压范围内,能覆盖绝大多数场景下的工业应用,保证在全温度范围内实现信号的准确采样,其典型应用电路如下图所示。
2025-12-26 11:39 reading:514
思瑞浦推出SD3.0电平转换芯片TPXT0506,高集成、自动方向控制,助力移动设备存储接口设计
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出完全兼容SD3.0规范的高集成度、双向双电源电平转换器——TPXT0506。产品内置自动方向控制功能,专为跨电压域连接场景设计:一端适配1.7V-3.6V信号电平的存储卡,另一端匹配1.1V-1.95V的主机接口,无需额外控制信号即可实现无缝通信。  01TPXT0506产品优势  国产供应链,高集成度  TPXT0506采用先进封装WLCSP-16,其内部集成上拉电阻与自动方向控制功能,有效减少外围元件,降低了物料清单成本与PCB板面积占用,加速产品上市。其管脚定义与业界主流方案完全兼容,支持直接P2P替换。TPXT0506基于全国产化供应链,实现自主可控与稳定供应。  宽电压范围与自动使能  TPXT0506支持VCCA侧1.1V-1.95V、VCCB侧1.7V-3.6V的宽范围电压转换,兼容性强。内置自动使能功能,当VCCB电压高于阈值时自动开启,低于阈值时自动关闭SD卡侧驱动,提升了系统的电源管理便利性与可靠性。  低延时与时钟反馈,保障高速传输  针对SD3.0规范下的高速传输需求,TPXT0506提供了低至数纳秒的传播延迟,并专门设计了时钟反馈通道,以补偿电平转换和PCB走线引入的延迟,为SDR104等超高速模式下的数据读取提供了充足的时序裕量,确保数据传输的稳定与准确。  02TPXT0506产品特性  •全面支持SD3.0规范:SDR104, SDR50, DDR50, SDR25, SDR12, High-Speed, Default-Speed模式;  •支持最高208MHz时钟速率;  •宽电压电平转换:VCCA (1.1V至1.95V) 与 VCCB (1.7V至3.6V) 之间;  •集成上拉电阻,无需外部电阻;  •自动方向感应,无需方向控制信号;  •无VCCA、VCCB上电顺序要求;  •先进封装技术:WLCSP-16。  03TPXT0506典型应用  TPXT0506全面覆盖SD3.0全系列高速模式(含 SDR104/208 MHz、DDR50)及SD2.0规范,满足高速数据传输需求。凭借高集成、高可靠性的核心优势,TPXT0506广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机等消费电子及便携式设备,为各类终端的存储接口提供高效稳定的信号转换解决方案。同时,TPXT0506依托全国产化供应链体系,实现供货稳定的可靠保障,为客户打造集高性能、高安全、稳供应于一体的国产化优选方案。
2025-12-24 13:05 reading:513
思瑞浦荣登“自有品牌空调整机国产芯片用量排行榜”,赋能家电智能化升级
  近日,在 ASTC 2025(中国家电科技年会) 期间,思瑞浦凭借DCDC产品TPP36208的硬核性能和市场表现,荣获中国家用电器研究院颁发的“自有品牌空调整机国产芯片用量排行榜”权威证书。这一殊荣不仅代表了行业权威对思瑞浦产品高可靠性、高性能的高度认可,也见证了TPP36208在家电与工业领域的大规模成功应用。  中国家用电器研究院主导的“自有品牌空调整机国产芯片用量排行榜” 评选 ,遴选各领域国产芯片用量前五的企业,客观反映家电行业芯片国产化进程,推动产业链上下游协同创新,助力国产芯片在白电领域的替代与应用。  DC-DC转换器:TPP36208  TPP36208广泛应用于工业、家电等多种场景的 36V 2A 同步降压 DC-DC 转换器,TPP36208 凭借以下硬核优势,持续助力家电行业客户实现节能增效与智能化升级:  ·支持超宽电源输入范围 4.5V~36V(绝对最大额定值 42V),轻松满足空调室外机及工业控制中复杂的电源波动要求;  ·采用高效率同步整流架构,内部集成低导通电阻功率 MOSFET(高侧 180mΩ / 低侧 90mΩ),显著降低系统发热;  ·具备 2A 连续输出电流能力,提供优良的负载调整率与瞬态响应,保障主控及通信模块稳定运行;  ·支持超低功耗工作模式,静态电流(Iq)低至 70μA,轻载下自动进入脉冲跳跃模式(PSM),助力整机满足一级能效标准;  ·提供灵活的开关频率选择(500kHz / 1MHz / 2.2MHz),2.2MHz 高频版本可支持更小尺寸的电感与电容,优化 EMI 性能;  ·具备完善的保护机制,支持逐周期过流保护(OCP)、输出过压保护(OVP)及欠压锁定(UVLO);  ·支持“打嗝模式”(Hiccup Mode),在输出短路等异常情况下有效限制功耗,防止芯片及系统过热损坏;  ·采用 TSOT23-6 高集成度封装,支持 -40°C~125°C 超宽工作温度范围,满足严苛的工业级环境标准。
2025-12-22 11:53 reading:565
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