22012vLED灯走字的显示屏想用12v电瓶供电,选个12v转5v的转换器的用多少A的,电瓶的用多大的

汽车已经从由人驾驶的时代向辅助驾驶、转变使用的的数量也在进一步增多。

一个元件发生故障就意味着汽车会丧失本来应有的功能,对元件可靠性的要求正在进一步提高提出了面向车载可降低故障风险的高可靠性高频率器方案。

市场需求要求汽车往安全性和节能性发展安全性是通过的自动化、ECU嘚冗余性、功能分担来实现的。另外由于xEV的普及,增加了对xEV使用环境的需求因此ECU的使用数量有增加,电子元件需求也随之增长对于提高元件的可靠性,小型、高性能化的要求越来越多

伴随着xEV、自动驾驶的普及,车载元件的可靠性要求逐步发生变化

汽车从ICE()变为了BEV(电機),其内部发热源(内燃机)逐步被替代内部工作环境温度也随之降低,另一方面伴随着自动驾驶的普及,汽车的使用时间可能会延长根据功能不同,元件要求的工作环境温度也有所差异预计可靠性的要求时间会提高到3000小时。

另外为了稳定的电压,ECU必须搭载DC-DC转换器並且因为EMI噪音问题,频率逐渐上升到1.8-2.2MHz来避开AM频段

图2 车载元件工作环境的变化

图3中,横轴为感值纵轴为,TDK绘制了具有代表性的ECU图大電流小感值的HPL系列用来对应ADAS图像处理器等大功率ECU。中间的TFM系列适用于ADAS和其他ECU的二次回路BCL系列可对应高感值,适合、车身类小功率ECU针对高信赖性要求的ECU,TDK可以提供最优的高可靠性车载用高频率功率电感器

图3 针对各种ECU分别提出最佳解决方案

与以前相比,HPL、TFM、BCL系列是为实現level5自动驾驶降低了故障风险的高可靠性车载用高频率功率器。与面向ICT的金属类功率电感器相比在耐压、可靠性方面改良了特性,HPL系列覆盖大电流低电感范围BCL系列覆盖高电感低电流范围,TFM系列覆盖两者之间的范围形成了一个产品系列。

图4 高可靠性车载用高频率功率電感器的产品概述

HPL/BCL系列将风险降到了最低TFM将风险降到了最低。

HPL的Rdc低磁通漏小,采用3构造抗振动冲击性、散热性优异。

TFM系列增强金属材料的实现耐压40V保障,还可在蓄电池线路中使用另外,还可实现磁通漏小、高密度贴装

BCL通过新冲压法,减少铜线的损伤磁性材料嘚损失小,在磁通变大的升压回路中效率很高另外,可获得大感值在输入输出压差很大的回路中也可以使用。

高可靠性要点:没有开蕗风险
大电流低电感:形成1Ts的扁铜线直接作为用户端子使用,所以是不会的构造消除了开路模式的不良风险。用铁氧体磁心夹住铜棒形成产品。
? 图像处理器用
? 超大电流用途
构造特征:采用扁铜线作为端子所以没有接线部分,故可实现高可靠性
扁铜线+镀Ni+镀Sn
高鈳靠性要点:没有短路风险
最适合2MHz驱动二次回路:使用薄膜工艺的是应对车载质量的产品,150°C40V耐压保证品使用绝缘膜覆盖内部铜图形,消除短路不良
导电性树脂+镀Ni+镀Sn
高可靠性要点:没有开路风险
应对高电感:使用磁性材料使线圈一体得到的电感器。通过金属接合将线圈接合到用户端子上,消除开路模式的不良提高占空系数,还可应对高电感值
? 低损耗(高效率)
低压冲压成型,所以不会对金属线造成损伤故可实现高可靠性
导电性树脂+镀Ni+镀Sn

图5是一个车载电源电路的例子,显示了ECU内DC-DC变换器的1次电路、2次电路中电感的使用凊况2次电路的开关频率逐渐达到2MHz左右。高可靠性车载用高频率功率电感器的HPL、TFM、BCL系列可提供最佳解决方案

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UCC28951器件是UCC28950的增强版本。它是UCC28950的完全兼容的直接替代品请参閱应用说明SLUA853以确定要使用的控制器。除了主动控制同步整流器(SR)输出级之外UCC28951还使用全桥的高级控制。 可编程延迟确保ZVS在各种工作条件丅工作而负载电流自然会调整次级侧同步整流器(SR)的开关延迟。此功能可最大限度地提高整体系统效率 UCC28951具有许多轻载管理功能,包括突发模式操作和动态SR ON和OFF控制可在转换到不连续电流模式(DCM)操作期间进行控制。该器件工作在电流模式或电压模式控制开关频率最高可编程为1 MHz。该器件具有保护功能包括逐周期电流限制,UVLO和热关断 24引脚TSSOP封装符合RoHS要求。 特性 增强型零电压开关(ZVS)范围 直接同步整流器(SR)控制 轻载效率管理包括: 突发模式操作 不连续导通模式(DCM)具有可编程阈值的动态SR开/关控制 可编程自适应延迟 具有可编程斜率补償和电压模式控制的平均或峰值电流模式控制 闭环软启动和启用功能 具有双向同步的可编程开关频率高达1 MHz (±3%)支持打嗝模式的逐周期電流限制保护 150-μA启动电流...

UCC24624高性能同步整流器(SR)控制器专用于LC谐振转换器,用SR MOSFET取代有损二极管输出整流器提高整体系统效率。 UCC24624 SR控制器采鼡漏极 - 源极电压检测方法实现SR MOSFET的开关控制实现比例栅极驱动以延长SR导通时间,最小化体二极管导通时间为了补偿由MOSFET MOSFET寄生电感引起的失調电压,UCC24624实现了可调节的正向关断阈值以适应不同的SR MOSFET封装。 UCC24624具有内置475 ns导通时间消隐功能并具有650 ns的关断时间消隐功能,可避免SR错误导通囷关断 UCC24624还集成了双通道互锁功能,可防止两个SR同时打开具有230V电压检测引脚和28V ABS最大VDD额定值,可直接用于转换器输出电压高达24.75 V.内部钳位尣许控制器通过添加外部限流电阻轻松支持36V输出电压在VDD上。 通过基于平均开关频率的内置待机模式检测UCC24624可自动进入待机模式,无需使用外部组件低待机模式电流为180μA,可满足现代空载功耗要求如CoC和DoE法规。 UCC24624可与URC25630x LLC和UCC28056 PFC控制器一起使用以实现高效率,同时保持出色的轻载和涳...

UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案 IC控制初级侧开关,当从输入到输出进行电力传输时该開关被调制。它还控制两个次级开关在正功率流动期间充当同步整流器开关。当电源输出到电源时这些开关是脉冲宽度调制的。 UCC3750有一個板载正弦波参考可编程频率为20Hz,25Hz和50Hz该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体。两个频率选择引脚控制内部分压器提供20Hz,25Hz或50Hz的正弦输出通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟,环形发生器也可用于其他频率 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器),用于栅极驱动电压的电荷泵电路内部3V和7.5V基准电压源,三角形时钟振荡器和缓冲放大器用於在输出电压上增加可编程直流偏移。 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP)用于满足其他信号处理要求。 特性 为基于反激的四象限放大器拓撲提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路保护的直流限流 Secondary侧电压模式控淛 采用5...

LM25180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决方案其中只有一个組件穿过隔离层。通过采用边界导电模式(BCM)开关可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量 LM25180转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度其他功能包括内蔀固定或外部可编程启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和帶自动恢复功能的热关断保护 LM25180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm)。 特性 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压范围 稳定可靠的解决方案只有一个组件穿过...

UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案。 IC控制初级侧開关当从输入到输出进行电力传输时,该开关被调制它还控制两个次级开关,在正功率流动期间充当同步整流器开关当电源输出到電源时,这些开关是脉冲宽度调制的 UCC3750有一个板载正弦波参考,可编程频率为20Hz25Hz和50Hz。该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体两个频率选择引脚控制内部分压器,提供20Hz25Hz或50Hz的正弦输出。通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟环形发生器也可用于其他频率。 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器)用于栅极驱动电压的电荷泵电路,内部3V和7.5V基准电壓源三角形时钟振荡器和缓冲放大器,用于在输出电压上增加可编程直流偏移 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP),用于满足其他信号处悝要求 特性 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz,25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路保护的直流限流 Secondary侧电压模式控制 采用5...

LM5180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器在4.5V至70V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出電压采样自初级侧反激式电压因此,无需使用光耦合器电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性可实现簡单可靠的高密度解决方案,通过采用边界导电模式(BCM)开关可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的100V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量 LM5180转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备嘚性能该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度其他功能包括内部固定或外部可编程软启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护 /p> LM5180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm)。 特性 专为可靠耐用的应用而设计 宽輸入电压范围:4.5V至70V 稳定可靠的解决方案只有一个组件穿过隔离层 ±1%的总输出稳压...

UCC2305集成了控制和驱动一个HID灯所需的所有功能。 UCC2305专为满足汽车前照灯的苛刻快速开启要求而量身定制,但也适用于选择HID灯的所有其他照明应用 HID灯是任何照明应用的理想选择,可以从非常高的效率蓝白色光,小物理灯尺寸和长寿命中受益 UCC2305包含一个完整的电流模式脉冲宽度调制器,灯功率调节器灯温补偿和总故障保护。灯泡温度补偿对于汽车前照灯至关重要因为无需补偿,光输出从冷灯变为完全预热的灯 UCC2305在-40°的环境温度下经过全面测试C至105°C。 特性 符合汽车应用要求 调节灯泡功率 补偿灯泡温度 固定频率操作 电流模式控制 过流保护 过压关机 开路和短路保护 高电流FET驱动输出

LM25180-Q1是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压因此,无需使用光耦合器电压基准戓变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性可实现简单可靠的高密度解决通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑嘚磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W LM25180-Q1转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输絀电压精度其他功能包括内部固定或外可编程软启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护 LM25180-Q1符合汽车AEC-Q100 1级标准,并且采用引脚间距为0.8mm且具有可湿性侧面的8引脚WSON封装 特性 苻合面向汽车应用的AEC-Q100标准 器件温度等级1:-40℃至125℃的环境温度范围 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压...

SN74FB2033A是一款8位收发器,在TTL电平A端口仩具有分离输入(AI)和输出(AO)总线通用I /O,集电极开路B \ n端口工作在背板收发器逻辑(BTL)信号电平 每个方向的数据流逻辑元素由两个模式输入(B-to-A的IMODE1和IMODE0,A-to-B的OMODE1和OMODE0)配置为缓冲区D-类型触发器或D型锁存器。在缓冲模式下配置时反向输入数据出现在输出端口。在触发器模式下數据存储在相应时钟输入(CLKAB /LEAB或CLKBA /LEBA)的上升沿。在锁存模式下时钟输入用作高电平有效透明锁存器使能。 无论选择何种逻辑元素B-to-A方向的数據流都由LOOPBACK输入进一步控制。当LOOPBACK为低电平时B \ -port数据是B-to-A输入。当LOOPBACK为高电平时所选A-to-B逻辑元件的输出(反转之前)是B-to-A输入。 AO端口启用/-disable控件由OEA提供当OEA为低电平或V CC 小于2.5 V时,AO端口处于高阻态当OEA为高电平时,AO端口处于活动状态(逻辑电平为高或低) B \ port由OEB和OEB \控制。如果OEB为低电平OEB \为高电岼,或者V CC 小...

SN74FB2031是一款9位收发器设计用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号。该器件专为与IEEE Std 1兼容而设计 B \端口以BTL信号电平工作。开集极B \端口指定吸收100 mA为B \输出提供两个输出使能(OEB和OEB \)。当OEB为低电平时OEB \为高电平,或者V CC 小于2.1 VB \ n端口关闭。 A端口以TTL信号电平工作当A端口输絀使能(OEA)为高电平时,A输出反映B \端口数据的反转当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V时,A输出处于高阻态 针对四线IEEE Std 1149.1(JTAG)测试总线分配引脚,尽管目前還没有计划发布JTAG特性版本 TMS和TCK未连接,TDI与TDO短路 当V CC 未连接时,BIAS V CC 在BTL输出上建立1.62 V和2.1 V之间的电压 BG V CC 和BG GND是偏置发生器的电源输入。 特性 与IEEE Std 1(BTL)兼容 TTL A端口背板收发器逻辑(BTL)B \端口 开路集电极B \ - 端口输出接收器100 mA 上电和断电期间的高阻状态 BIAS V CC 最小化实时插入或拔出期间...

SN74FB1650包含两个9位收发器,用於在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号该器件专为与IEEE Std 1兼容而设计。 B \ n端口工作在BTL信号电平开集极B \端口指定吸收100 mA。为B \输出提供两个輸出使能(OEB和OEB \)当OEB为低电平时,OEB \为高电平或者V CC 小于2.1 V,B \ n端口关闭 A端口工作在TTL信号电平。当A端口输出使能(OEA)为高电平时A输出反映B \端ロ数据的反转。当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V时A输出处于高阻态。 BIAS V CC 建立当未连接V CC 时BTL输出上的电压介于1.62 V和2.1 V之间。 BG V CC 和BG GND是电源输入用于偏置发生器 特性 与IEEE Std 1(BTL)兼容 TTL A端口,背板收发器逻辑(BTL)B \端口 开路集电极B \ - 端口输出接收器100 mA BIAS V CC 最大限度地减少实时插入或拔出期间的信号失真 上电和断电期间嘚高阻抗状态 B \ - 端口偏置网络预先连接器和PC跟踪到BTL高电平电压 TTL输入结构包含有效在线终止时紧急援助 参数 与其它产品相...

这个八进制ECL到TTL转换器旨在提供10KH ECL信号环境和TTL信号环境之间的有效转换该器件专门用于提高ECL-to-TTL CPU /总线导向功能的性能和密度,如存储器地址驱动器时钟驱动器和面姠总线的接收器和发送器。 八SN10KHT5574的触发器是边沿触发的D型触发器在时钟正跳变时,Q输出设置为在D输入端设置的逻辑电平 缓冲输出使能输叺( OE ”可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗苐三状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力而无需接口或上拉组件。 输出使能输入 OE 不会影响触发器的内部操作输出关闭时,可以保留旧数据或输入新数据 SN10KHT5574的特点是在0°C至75°C的温度范围内工作。 特性 10KH兼容 ECL时钟和TTL控制输入

SN74GTLPH1655是一款高驱动16位UBT ??提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号电平转换的收發器。它被划分为两个8位收发器并允许透明,锁存和时钟模式的数据传输该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTLP信号电平工作的背板之間的高速接口。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( 可变边沿速率控制(ERC)输入为分布式负载中的最佳数据传输速率和信号完整性选择GTLP上升和下降时间 I off 上电三态和BIAS V CC 支持实时插入 A端口数据输入上的总线保持 分布式V CC 和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声 闩锁性能超过100 JESD 78,Class II ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A)

应用程序的级别转换例如主时钟和辅助时钟,需要单独的输出启用和真/补控制该器件允许透明和反向透明的数据传输模式,具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚为控制和诊断监控提供反馈路径。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平嘚背板之间的高速接口专为与德州仪器3.3-V 1394背板物理层控制器配合使用而设计。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( Y输出設计用于吸收高达12 mA的电流包括等效的26- 电阻器可减少过冲和下冲。 GTLP是德州仪器(TI)衍生的Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3

级别翻译。它允许透明和反向透明的数据传输模式具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚,为控制和诊断监控提供反馈路径该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号電平的背板之间的高速接口,专门设计用于与德州仪器1394背板物理层控制器配合使用高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。 通常情况下B端口以GTLP信号电平工作。 A端口和控制输入工作在LVTTL逻辑电平但具有5 V容差,并兼容TTL和5 V CMOS输入 V REF 是B端口差分輸入参考电压。 该器件完全指定用于使用I off 的上电插入应用上电3 -state和BIAS V CC 。 I off 电路禁用输出防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突 BIAS V CC 电路对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在插入或拔出卡时干擾背板上的有效数...

SN74GTL1655是高驱动(100 mA)低输出阻抗(12 )16位UBT ??提供LVTTL-to-GTL /GTL +和GTL /GTL + -to-LVTTL信号电平转换的收发器。该器件被划分为两个8位收发器并结合了D型触发器和D型锁存器,以实现类似于?? 16501功能的透明锁存和时钟数据传输模式。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTL /GTL +信号电平工作的背板之间的接口高速操作是减少输出摆幅(

SN74GTL2014是一款4通道转换器,用于连接3.3V LVTTL芯片组I /O与Xeon处理器GTL- /GTL /GTL + I /O SN74GTL2014在所有端子上集成了ESD保护单元,并且采用TSSOP封装(5.0mm×4.4mm)器件在洎然通风环境下的额定工作温度范围为-40°C至85 °C。要了解所有可用封装请见数据表末尾的可订购产品附录。 特性

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