0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

ROHM确立了“Nano Cap™”:可大幅度降低电容器容值

姚小熊27 来源:罗姆 作者:罗姆 2020-06-18 16:54 次阅读

全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)确立了一种新的电源技术“Nano Cap™”,使用该技术,可以使包括汽车和工业设备在内的各种电源电路在外置电容器容量为极小的nF级(纳米级: 1纳米为10的负9次方米)时也可稳定控制。

电子设备的电源电路中,会使用外置电容器来稳定输出。例如,在由线性稳压器微控制器组成的电路中,通常需要在线性稳压器的输出端配置1μF的电容器,在微控制器的输入端配置100nF的电容器。

此次,在线性稳压器中使用了融合ROHM“电路设计”、“布局”及“工艺”三大模拟技术优势而实现的电源技术“Nano Cap”,使线性稳压器的输出端不再需要电容器,仅用一枚100nF的电容器即可实现稳定运行,因此,可大大减轻电路的设计负担。

未来,ROHM将会进一步开发旨在消除电容器的“Nano Cap”技术,并且,未来开发的产品中,不仅在线性稳压器中使用“Nano Cap”技术,而且在运算放大器LED驱动器等其他模拟IC中也将采用该技术。ROHM通过减少电容器、降低容值,并有效利用资源,减轻环境负荷,为社会贡献力量。

目前,采用了“Nano Cap”技术的运算放大器已部分开始出售样品,另外,相应的线性稳压器和内置了相应稳压器的LED驱动器也将于2020年内开始出售样品。

<背景>

近年来,随着人们节能意识的不断提高,各种应用的电子化进程加速。特别是在汽车领域,电动汽车和自动驾驶技术的发展带来的技术创新,使电子元器件的使用数量逐年增加。另一方面,为使电子电路更加稳定而使用的电容器(特别是积层陶瓷电容器),是很常用的电子元器件,因此希望尽量减少所用电容器数量的需求日益高涨。

继超高速脉冲控制技术“Nano Pulse Control™”、超低消耗电流技术“Nano Energy™”之后,ROHM又确立了第三种Nano电源技术“Nano Cap™”,这是能够减少线性稳压器中以往必须的外置电容器的一项新技术。通过减少电源电路中的电容器数量和降低容值,非常有助于减轻包括汽车领域在内的众多领域的电路设计负担。

ROHM确立了“Nano Cap™”:可大幅度降低电容器容值

<关于Nano Cap™>

Nano Cap是在ROHM的垂直统合型生产体制下,凝聚“电路设计”、“布局”、“工艺”三大模拟技术优势而实现的超稳定控制技术。稳定控制解决了模拟电路中电容器相关的稳定运行课题,无论是在汽车和工业设备领域,还是在消费电子设备领域,这项技术都有助于减少各种应用的设计工时。

<Nano Cap技术详解>

Nano Cap通过改善模拟电路的响应性能,并尽可能地减少布线和放大器的寄生因素,对线性稳压器的输出提供稳定的控制,从而能够将输出电容器的容值降至以往技术的1/10以下。

ROHM确立了“Nano Cap™”:可大幅度降低电容器容值

因此,比如由线性稳压器和微控制器组成的电路,普通的线性稳压器需要在线性稳压器的输出端配置1µF的电容器,在微控制器的输入端配置100nF的电容器,而采用Nano Cap技术的线性稳压器,仅需微控制器端的100nF电容器即可实现稳定运行。在Nano Cap技术的实际评估(条件: 电容器容量100nF,负载电流波动50mA)中,行业要求是输出电压波动相对于负载电流波动的值在±5.0%以内,以往支持100nF的线性稳压器的输出电压波动为±15.6%,而采用Nano Cap技术的评估芯片仅为±3.6%,运行非常稳定。

<关于以往的Nano电源技术>

Nano电源技术是ROHM在公司的垂直统合型生产体制下,凝聚“电路设计”、“布局”和“工艺”三大模拟技术优势而确立的技术。下列以Nano为关键词的ROHM技术,被广泛应用于以电源IC为主的各种产品中,助力解决应用的课题。

“Nano Pulse Control™”:

一种超高速脉冲控制技术。在电源IC中实现纳秒(ns)级的开关导通时间(电源IC的控制脉冲宽度),使得以往必须由2枚以上电源IC构成的从高电压到低电压的电压转换,仅由“1枚电源IC”即可实现。该技术非常有助于轻度混合动力汽车、工业机器人及基站的辅助电源等用48V电源系统驱动的应用的小型化和系统的简化。

“Nano Energy™”:

一种超低消耗电流技术。针对IoT领域的关键词“纽扣电池十年驱动”,通过极力减少超轻负载时的消耗电流,以及与降低消耗电流相制约的因素,使无负载时实现了纳安(nA)级的消耗电流。该技术有助于移动设备、可穿戴式设备及IoT设备等用电池和小型电池驱动的电子设备的长时间驱动。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容器
    +关注

    关注

    64

    文章

    6215

    浏览量

    99514
  • 电路设计
    +关注

    关注

    6673

    文章

    2449

    浏览量

    204012
  • Rohm
    +关注

    关注

    8

    文章

    370

    浏览量

    66015
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电容器的优缺点 铌电容器与陶瓷电容器比较

    稳定的化学性质,铌电容器在长期运行中可靠性高。 长寿命 :铌电容器的寿命通常很长,可以达到数十年。 低ESR(等效串联电阻) :铌电容器的ESR较低,适合于需要低阻抗的应用。 高容量密度 :在相同体积下,铌
    的头像 发表于 11-26 14:21 171次阅读

    高频电容器的选择指南 如何测试电容器的好坏

    稳定性。 薄膜电容器 :通常用于需要高电压和大容量的应用。 电解电容器 :适用于需要大容量和低频率的应用。 2. 电容和公差 选择合适的电容
    的头像 发表于 11-15 10:40 257次阅读

    具有全陶瓷输出电容器应用的D-CAP(TM)模式

    电子发烧友网站提供《具有全陶瓷输出电容器应用的D-CAP(TM)模式.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:27 0次下载
    具有全陶瓷输出<b class='flag-5'>电容器</b>应用的D-<b class='flag-5'>CAP</b>(TM)模式

    电容器出现轻微漏油对有影响吗

    效果变差 :漏油会减少电容器内部的油量,降低散热效果,导致电容器温度升高,影响其使用寿命和性能。 内部压力不稳定 :油的减少可能引起电容器内部压力的变化,影响
    的头像 发表于 10-09 15:42 212次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>出现轻微漏油对<b class='flag-5'>容</b><b class='flag-5'>值</b>有影响吗

    电容怎么划分

    )的电容可以被称为高电容。特别是在贴片电容的划分中,1μF及以上的容量通常被归类为高电容器
    的头像 发表于 09-20 18:04 1463次阅读

    瓷介电容器电容怎么看

    瓷介电容器电容通常可以通过以下几种方式来看: 一、直接标示法 数字直标法 :如果电容器上直接标注了数字,那么这些数字通常表示
    的头像 发表于 09-20 15:29 1158次阅读

    使用混合输出电容器进行D-CAP2™和D-CAP3™环路分析

    电子发烧友网站提供《使用混合输出电容器进行D-CAP2™和D-CAP3™环路分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:29 0次下载
    使用混合输出<b class='flag-5'>电容器</b>进行D-<b class='flag-5'>CAP</b>2™和D-<b class='flag-5'>CAP</b>3™环路分析

    电容器击穿的特征是什么

    电容器击穿是指电容器的介质层失去绝缘能力,导致电流突然大幅增加的现象。了解电容器击穿的特征有助于正确使用电容器,并在设计电路时采取适当的预防
    的头像 发表于 06-09 17:17 2059次阅读

    电容器漏电流的产生原因和降低方法

    。因此,对电容器漏电流的研究和控制具有重要意义。本文将对电容器漏电流进行详细介绍,包括其定义、产生原因以及降低漏电流的方法,以期为相关研究和应用提供参考。
    的头像 发表于 05-23 15:22 4454次阅读

    串联电容器和并联电容器的区别

    电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联电容器
    的头像 发表于 05-16 14:14 4384次阅读

    降压型DCDC转换器如何选择输出电容器

    的电流。选择合适的输出电容器需要考虑多个因素,包括电容器的类型、、耐压、ESR(等效串联电阻)、ESL(等效串联电感)和温度范围等。
    的头像 发表于 02-26 11:20 1279次阅读
    降压型DCDC转换器如何选择输出<b class='flag-5'>电容器</b>

    MCU可以正常工作但是端口输入脉冲信号后,读不准确大幅度变化是为什么?

    MCU还可以正常工作但是端口输入脉冲信号后,读不准确大幅度变化,之前是好的,这是为啥呢,是MCU坏了吗
    发表于 02-20 07:09

    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素

    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受
    的头像 发表于 02-02 10:28 3339次阅读

    盘点超级电容器的几大性能特点

    、更快的充放电速度等特点。下面将详细介绍超级电容器的几大性能特点。 1. 高功率密度 超级电容器具有极高的功率密度,可以实现瞬间高强度的能量输出,适用于需要频繁、大幅度充放电的应用场景。相比之下,传统的化学电池因为
    的头像 发表于 02-02 10:28 1172次阅读

    电容器电压的大小有什么影响

    电容器是电子电路中常见的一种元件,根据其特性可以分为不同类型的电容器,包括固定电容器、变电容器等。电容
    的头像 发表于 01-23 14:22 2898次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>电压的大小有什么影响