关注LED驱动等三大领域

2008-04-21来源: 中国电子报关键字:数字电源
 1、随着SOC的集成度不断提高,很多产品处理器内部集成了电源管理功能,这样系统厂商就可以不必在外围搭配相应的电源管理芯片。请问这会不会是未来的一种发展趋势?如果越来越多的电源管理功能都集成到处理器内,单独的电源管理芯片市场空间是否会被压缩?

    首先,集成是趋势,例如目前许多手机系统厂商采用的就是单芯片方案。但是同时我们也看到,用户对未来的手机以及便携式设备的功能要求越来越高,如3D游戏、视频、高像素摄像头等,这些新功能需要配合专用的电源芯片来实现;另外高度集成势必在设计的灵活性、上市时间、加工工艺、封装成本等方面受到限制,这也是分立的电源管理芯片存在的根本所在。

    从产品类型来看,未来的电源管理芯片市场,PMU所占的份额将会大副提高,尤其在便携设备中,PMU的发展将会更加快速。与LDO和DC/DC这些单一功能产品不同,PMU同时集成多个LDO、DC/DC和充电管理等功能,在应用中相当于一个ASSP(专用标准产品)。虽然不能完全解决某类设备的电源管理需求,但是能够满足一些相对通用的电源管理需求。

    由于手机基带、应用处理器都有与之配套的PMU方案,士兰微将更多关注PMU在便携式市场的机会。例如最新推出的一款应用于便携式媒体播放器等系统的高性能集成电源管理芯片SB49142,内部集成了AC适配器/USB双源锂电池线性充电器、可动态配置输出电压的两路高效降压型DC-DC转换器、一路低压差线性稳压器、电池监测、I2C通讯接口等,采用28脚QFN封装,所需外围器件非常少,精简设计布局,帮助系统设计人员缩短了开发时间及成本。

    SB49142预计在08年二季度开始供货。

    2、在电源管理芯片市场中,数字电源产品越来越受到各方的关注,数字电源产品的应用正在逐步增多。贵公司如何看待数字电源产品的前景?数字电源产品要与模拟产品相竞争还需要克服哪些缺陷?

    数字电源芯片近年来一直是业界关注的焦点,但对于国内的电源设计工程师来说,还只是一个新鲜概念,业界对数字电源的技术以及复杂度缺乏了解。从模拟控制转到数字控制将面临很多挑战。比如响应速度或带宽,数字控制电路是一个采样系统,涉及到CPU和ADC的延时等问题,而模拟控制的反应是瞬时的;又比如加工工艺,数字电源中大量的数字电路迫使利用小尺寸的标准CMOS工艺以降低成本,而模拟电路在这些工艺上通常难以获得高的性能。因此高性能的数字电源产品在设计和制造上都具有挑战性,电源系统的数字化、智能化需要一定的时间,但相信在TI、Primarion、iWatt和Zilker Labs等数字电源行业领先企业的推动下,数字电源技术将会逐步获得更广泛的关注和应用。

    3、您认为目前电源管理芯片有哪些热门的应用领域?这些领域的发展方向是什么?支撑这些领域的主要技术是什么?

    近几年来,电源管理一直是半导体领域热点市场之一,其增长也高于半导体整体市场发展速度,推动市场发展的直接因素是下游产品产量的快速增长。未来这些产品产量增长还将继续,但增长率放慢,原因主要是整机产品在经历了多年的高速发展之后增长率将会有所下降,从而直接造成上游芯片市场增长下滑。

    在应用领域方面,未来5年中国汽车电子类电源管理芯片市场将是发展最快的领域。随着中国汽车产量的扩大、汽车电源管理芯片产品的不断升级以及应用比重不断增加。其次,网络通信领域电源管理芯片市场在3G、IPTV和各种网络应用的带动下未来5年复合增长率也将超过25%。不过随着下游整机制造业的饱和,中国消费电子类电源管理芯片市场增长率将低于其它各个领域,但是数码消费产品由于其产量依然保持较快的增长速度及其更新换代的周期较短,这部分电源管理芯片市场将依然保持快速的发展势头。

    总体来看,由于未来整机制造业向中国转移的趋势将逐渐减缓,同时某些领域下游整机制造业也将逐渐饱和,因此未来几年中国电源管理芯片市场的发展速度将逐渐变慢。中低端产品将会进一步降价,PMU的应用将会增加,而数字电源的推广估计还有几年的路需要走。将来中国各领域电源管理芯片将依然保持增长,虽然汽车电子领域的发展速度最快,但市场最大的推动力则来自通信领域。

    另外,LED与动力锂电池产业的发展将促使相关的电源管理产品得到发展,如高亮LED驱动、锂电池的电能计量及平衡管理等。

    4、与国际领先厂商相比,您认为本土企业的优势和劣势何在?本土企业应该采取什么策略去参与竞争?

    本土企业采取的策略:

    ①明确和建立企业的核心竞争力(高性价比、市场网络、产品品质、开发速度、售后服务)

    ②与品牌整机的联合开发

    ③集中优势,各个击破,申请专利技术

    5、贵公司的电源管理芯片业务涉及到哪些应用领域?与同行业竞争者相比,贵公司在这些领域的优势是什么?

    士兰微的电源管理芯片业务主要在以下三个领域:1、LED驱动  2、集成电源 3、AC2DC。与同行业的竞争者相比,士兰微竞争的优势主要体现在以下几个方面:

    ①采取的是IDM的设计模式,采用工艺与设计相结合的模式。采用这种模式的最大好处是可以根据所开发产品类别的特点,在保证关键器件性能的前提下开发出最适宜的工艺,保证产品的竞争性。(电源管理与功率驱动领域最能体现这一点)

    ②与公司其他业务共享市场资源(LED驱动对应于士兰明芯、集成电源对应于SOC音视频芯片,AC2DC对应于分立器件功率MOSFET与肖特基),提高产品的整体竞争力。

    ③采用共享底层资源,拓展型地开发产品,提高产品的开发速度,降低开发成本。

    6、贵公司2008年将在电源管理领域推出哪些新产品?它们的主要特色,针对领域?

    士兰微在2008年推出的新产品主要还是集中在LED驱动、集成电源和AC-DC转换器等三个方面:

    1、 LED驱动

    在07年推出了高效的大功率驱动系列SB42509/11/20(25V@1A)的基础上,还将继续推出以下LED驱动产品:

    ①SB42823  R、G、B三路集成(3CH@1W,25V@350mA)的LED驱动,应用于R、G、B背光和景观照明。

    ②SB42824  36V@1A大功率LED驱动,应用于汽车照明

    ③SB42899系列   隔离及非隔离式LED驱动路灯解决方案

    ④SB42710/11 应用于磷酸铁锂的矿灯照明,工作电压2V-5V。由于LED的导通压降会在3.0V-3.4V之间,既需要升压,又需要降压。

    ⑤SB16750 应用于高灰度彩屏的恒流驱动,PWM内置。

    以上产品均会采用士兰微的专利技术,专利均在申请过程中。

    2、集成电源

    08年,集成电源管理产品主要推出二款与士兰微SOC主芯片同步开发的数码相框、MP3/MP4的集成电源管理方案:

    ①SB49121:集成了3通道DC-DC外加一路LDO,应用于数码框和P-DVD

    ②SB49142:集成了AC适配器/USB双源锂电池线性充电器、可动态配置输出电压的两路高效降压型DC-DC转换器、一路低压差线性稳压器、电池监测、I2C通讯接口,应用于MP3/MP4等数码电子产品。

    SB49121与SB49142是两颗分别针对于双节锂电供电/单节锂电供电的集成电源方案,士兰微后续将在这两产品的基础上,根据客户的需求陆续推出性价比高的系列集成电源管理方案。

    3、AC2DC方案

    随着士兰微高压MOSFET及肖特基市场的打开,为AC2DC转换器打好了市场通道;同时BICMOS/BCD工艺也日趋成熟,这为士兰微在小功率AC2DC性价比要求很高的领域打下基础,08年将在以下几个领域推出新产品:

    ①手机充电器
    ②小功率适配器
    ③PC电源

关键字:数字电源

编辑:吕海英 引用地址:https://news.eeworld.com.cn/newproducts/others/200804/article_17878.html
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

上一篇:中国功率器件市场趋势分析
下一篇:从手机电源管理看电源系统设计的主要趋势

关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利

推荐阅读

数字电源主控市场 ST拿什么亮剑?

数字电源因为具有高集成度、更快的瞬时响应等优势,被物联网等众多领域市场看好。基于此,数字电源的使用正在快速增长。由此,也带动了数字电源主控产品的发展,引得众多MCU厂商投身于此。ST于5年前进入数字电源主控市场,作为这个市场的新人,ST用什么赢得市场的青睐?五年磨一剑,G4与F3齐头并进2014年,ST以STM32F334进军数字电源主控市场。当时的数字电源市场,主要是由DSP产品主导。采用这种方式的产品,就促生了大量私有内核的产生。而这些私有内核的资源却都需要DSP供应厂商来支持。为了使数字电源使用更加方便,ST决定选择ARM通用内核来改善数字电源的使用环境。于是,ST在2012年发布的STM32F3系列之上,于两年后,针对数字
发表于 2019-06-25
数字电源主控市场 ST拿什么亮剑?

实现紧凑设计 全桥谐振数字电源解决方案问市

致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)M32F334R8 Cortex M4 MCU的,适用于电信设备电源的3kW全桥LLC谐振数字电源解决方案。 由大联大友尚推出的3kW隔离式全桥LLC DC-DC谐振转换器评估套件可将375V至425V DC输入电压转换为48V,63A最大电流—在电信应用中经常需要这种类型的转换。LLC转换器的全桥初级部分基于MDmesh™DM2功率MOSFET,可实现高效性能。PWM开关频率由数字控制,以调节输出电压。该转换器在接近谐振频率下工作,以最大限度地提高效率,并在整个工作范围内实现零电压开关(ZVS)。高频变压器提供电感隔离
发表于 2019-06-18
实现紧凑设计 全桥谐振数字电源解决方案问市

提高下一代数字电源应用性能 STM32G4微控制器问市

新数学加速器提高运算速度,节省电能 先进模拟外设允许设备集成更多的传感器和用户功能 更强的保护功能,提升数据安全性 新一代智能电子产品呈现出一些新的应用趋势:例如增加更多的传感器驱动功能,采用碳化硅、氮化镓等能效更高的功率技术来节省电能等。针对这些趋势,横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体推出了下一代微控制器。 针对先进的数字电源应用以及消费电子和工业设备, STM32G4*新系列微控制器引入两个新的硬件数学加速器来提高应用的处理速度,利用Cordic算法和滤波函数等各种技术来提升性能和能效。数学加速器专门用于加快计算速度,例如,家电或空调的节能电机控制算法中的三角方法计算
发表于 2019-05-29
提高下一代数字电源应用性能 STM32G4微控制器问市

解析数字PFC控制器对电源的重要性

摘要: 功率因数校正(PFC)是缓解电能质量问题的关键,因为更多的无功源将连接到电网中。本文介绍功率因数对电源效率的影响,在交流系统中,数字PFC控制器通过对电感器电流的检测,如何以低损失来进行合适的功率因数改善。 低功率因数通常意味着较差的输入电流质量和较低的效率,这会给供应商、消费者带来成本负担。在交流系统中,低功率因数通常来自输入电流波形的失真,这就是为什么一些国际电气标准对电流中的谐波含量有严格的限制,以及为什么在某些情况下,有源[1]或无源功率因数校正几乎是强制性的。  理想交流系统的功率因数 在正弦交流系统中,功率因数是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就
发表于 2019-04-15
解析数字PFC控制器对电源的重要性

英飞凌XDP™ 数字电源平台LED应用系列新成员—XDPL8221

智能照明和物联网新趋势要求采用新一代LED驱动器。英飞凌科技(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出XDP™ 数字电源平台LED应用系列的新成员XDPL8221,助力实现智能照明。该器件是“PFC+Flyback”集成控制IC,实现PSR控制,并且带有通讯接口。该全新驱动IC在美国加州阿纳海姆APEC2019上进行了展示。XDPL8221具备诸多高级功能,可实现恒压、恒流和恒功率控制,运行参数可通过GUI配置。这可以帮助工程师们便捷地设计多功能和高性能的LED驱动器。XDPL8221方案能实现较高的效率。该驱动IC支持100 VAC~277 VAC或127 VDC~430 VDC的较宽输入电压范围。IC内置
发表于 2019-03-22
英飞凌XDP™ 数字电源平台LED应用系列新成员—XDPL8221

数字电源的理解误区有哪些?

作者:Fionn Sheerin——模拟电源和接口产品部的资深产品营销工程师Keith Curtis——MCU8部门的主管级技术工程师Tom Spohrer——MCU16部门的产品营销经理Terry Cleveland——模拟电源和接口产品部经理数十年来,模拟电源转换器一直是行业中的主流电子器件,数字电源则是许多设计人员相对陌生的产品。公众对于此类产品的评价见仁见智,有人称其为电源转换技术的新一代产物,也有人将其视作难以普及的奢侈品。现实情况是,数字电源转换技术可实现诸多新功能,极具系统优势,充分满足不同的设计需求。如果找到妥善合理的使用方式,数字电源能够发挥巨大作用,数字技术将使我们受益。为此,我们研究了常见的理解误区,希望帮助
发表于 2019-01-31
数字电源的理解误区有哪些?

小广播

换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved