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ROHM开发的80V级高耐压DC/DC转换器"BD9G341AEFJ"的几大特点 [复制链接]

本帖最后由 橙色凯 于 2016-2-22 11:40 编辑

实现业界最高级别80V高耐压;
在80V级DC/DC转换器中,实现业界最高效率;
防止损坏的输出引脚保护,可靠性更高;
简单的小型封装,减少安装面积和周边零部件数量。
等等…
让我们具体看一下吧~


全球知名半导体制造商ROHM面向需要大功率(高电压×大电流)的通信基站和工业设备领域,开发出耐压高达80V的MOSFET内置型DC/DC转换器"BD9G341AEFJ"。
"BD9G341AEFJ"采用功率系统工艺0.6μm的高耐压BiCDMOS,作为非绝缘型DC/DC转换器,实现了80V的业界最高耐压水平,在ROHM的DC/DC转换器产品阵容中,也是耐压最高的产品。利用ROHM擅长的模拟设计技术优势,在80V级的DC/DC转换器中,还实现了业界最高的转换效率。与一般产品相比,本产品即使输出引脚发生意外短路(接触),也可通过保护电路抑制发热从而防止产品受损,因此还非常有助于提高应用产品的可靠性。不仅如此,这些优势仅通过简单的小型8引脚封装即完全实现,可减少安装面积和周边零部件数量。
本产品于2015年10月开始以月产6万个的规模投入量产(样品价格 600日元/个:不含税)。前期工序的生产基地为ROHM滨松株式会社(滨松市),后期工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾)。
今后,ROHM将充分发挥所擅长的模拟设计技术优势,继续开发高耐压、高效率、高可靠性的电源IC。
<背景>

近年来,节能意识几乎在所有的领域持续高涨。即使是在大功率工业设备类产品中,可支持大功率的功率元器件和电源IC节能型半导体的应用越来越广泛。而当用于大功率产品时,为确保受到因雷电等导致的突发性浪涌电压时产品也不损坏,要求产品的耐压水平高于输入电压。
ROHM利用所擅长的最尖端的功率系统工艺和垂直统合型一条龙生产线,不仅可确保产品的特性,而且还面向非常重视可连续工作的可靠性和长期稳定供应的工业设备市场,开发出众多新产品。
此次,ROHM面向因智能手机的流量增加而需求日益扩大的通信基站和高性能化发展迅速的工厂FA设备、电机应用领域,开发出业界最高级别耐压的80V级DC/DC转换器。


<特点详情>>
1. 实现业界最高级别80V高耐压
采用业界最尖端的功率系统工艺0.6μm的高耐压BiCDMOS,在非绝缘型产品中实现业界最高级别80V高耐压的MOSFET内置型DC/DC转换器。另外,可支持高达76V的输入电压,对于通信基站和FA设备的主要电压范围 48V下的突发浪涌电压拥有很大余量,可实现应用的高可靠性。

2. 在80V级DC/DC转换器中,实现业界最高效率


利用ROHM擅长的模拟设计技术优势,在80V级的DC/DC转换器中实现了业界最高的功率转换效率。与一般产品相比,功率效率最大可提高19%、稳定运行时也可提高1.5%(按振荡频率300kHz、电源电压48V、输出电压5V设定时)的电力效率,有助于实现工业设备的节能化。

3. 防止损坏的输出引脚保护,可靠性更高


按一般产品的保护功能,当输出引脚发生短路(接触)时,因无法抑制产生的热量而使IC过热,最终使IC损坏。
本产品具备独有的保护功能,即使输出引脚发生意外短路,也可抑制发热,防止产品受损。因此,非常有助于提高应用产品的可靠性。
4. 简单的小型封装,减少安装面积和周边零部件数量
利用ROHM多年积累的模拟设计技术,仅通过小型8引脚封装(宽4.9mm×长6.0mm×高1.0mm)即实现了80V级的耐高压DC/DC转换器。同时,将一般产品本来需要的17个周边零部件削减到12个,有助于减少设计工时。
<应用例>
·        需要48V级电源输入的通信基站、办公电话、路由器等
·        浪涌电压较大的电机应用(电动自行车、吸尘器等)
<产品规格其他数据>
型号
输入电压范围
输出电压范围
基准电压
工作频率
最大输出电流
工作温度范围
  
BD9G341AEFJ
  
12V ~ 76 V
1.0V ~ Vcc V
1.0V±1.5%(25℃)
  1.0V±2.0%(-40 ℃~85 ℃)
50kHz~ 750kHz  (Typ.)
3.0A
-40℃~85℃

<术语解说>

* DC/DC转换器
电源IC的一种,将直流(DC)电压转换为直流电压。一般存在降压型(使电压下降)、升压型(使电压上升)。
* 绝缘型、非绝缘型
绝缘型为采取了防触电措施的产品。非绝缘型设置于绝缘型的后段,在小型化、高效率化方面优势显著。

* 浪涌电压
如雷电和电机启动时,IC外部产生的突发大电压。


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一般芯片厂商都是这么宣传的,从不说和竞争对手同类产品的缺点和不足  详情 回复 发表于 2016-2-22 21:29
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