随着多家国产品牌相继发布新车,消费者开启新一轮的购车狂潮,引爆整个新能源汽车市场。近年来,新能源汽车市场在电动化、智能化、网联化的加持下高歌猛进,消费者需求激增的同时对汽车安全要求愈加严苛。
希荻微积极响应市场需求,深耕汽车电源市场,持续研发并推出DC/DC、LDO、高边开关等多个品类的汽车级芯片。最近,希荻微推出一款80mΩ Rds(on)带电流检测模拟反馈的汽车级单通道高边开关芯片——HL8518,凭借极低功耗、高控制精度和高可靠性的优异性能,获得众多汽车品牌厂商和一级供应商的青睐。该芯片在恶劣的汽车环境下依然能保持性能稳定,有效提升汽车电源控制系统的安全性和可靠性。
一、产品特性
HL8518 是一款 80mΩ Rds(on)高边开关产品,具有完备的诊断和保护功能。该产品有两个版本,版本A可以通过使用FLTn引脚、漏极开路结构报告故障情况;版本B的ISNS引脚输出的小电流与流经内部功率管的电流成比例。通过将电阻器从ISNS引脚连接到GND,用户可以监控负载电路的电压,以便检测各种负载情况,包括正常运行、短路接地、负载开路等。
HL8518芯片内部集成了功率FET,可以控制并限制流经其内部功率管的电流,电流限制阈值可以采用一个从ILIM引脚到地的外部电阻器来设置。内部电荷泵有助于实现高效的栅极控制,该芯片典型Rds(on)值为80mΩ。
当输出电流超过设定阈值时,HL8518会调节功率FET,将输出电流箝位至预设定值。将ILIM引脚接地时,电流限制阈值为内部默认值。芯片根据负载限流情况实现关断或重新激活,恢复电源路径。
二、产品优势
1.极低的休眠功耗(小于1uA)。HL8518可实现超低功耗待机,保证整车在长期熄火的状态下,车载电池不会出现馈电,无法正常启动等现象。
2.导通阻抗仅80mΩ。HL8518将业界最先进的封装技术与希荻微自主研发的特殊工艺制程相结合,实现技术突破。通过引入业界最先进的功率封装技术,大幅降低互连阻抗。希荻微在自主研发的特殊工艺制程基础上,基于多年工艺积累,实现技术突破。另一方面,为了解决低导通阻抗对负载电流精确检测的挑战,希荻微研发人员对电流采样电路结构和布图布局进行创新的设计,并创造性的引入分步校准的理念,以实现低导通阻抗下的精确电流检测。
3.精确的负载电流检测能力。当发动机打火时或冷车启动时,车载电池电压波动范围可能会很宽。在如此宽范围内对负载电流进行精确检测是本项目的重点,也是难点。HL8518使用创新的电路设计架构,使得其采集电流的精度不依赖于芯片电源管脚的绝对电压值。当电池电压/芯片电源管脚电压大幅波动时,负载电流检测电路能对这种波动有效脱敏,保障了检测精度。
三、应用前景
在汽车应用场景中,高压侧电源开关在遭遇短路情况时的稳定性显得尤为关键。为此,AEC Q100-012 制定了对器件进行持续短路性能的测试标准,并根据器件通过测试的周期数来划分等级。
HL8518凭借其卓越的性能和高可靠性,通过了最高级别的 A 类认证,表明它具有经受100万次接地短路还保持稳定可靠的出色承受力。因此,HL8518非常适用于低功率照明开关、高压侧继电器和各类阀门驱动、各类传感器控制(超声波,摄像头,毫米波)等车身应用中,市场应用前景十分广阔。
芯品速递|希荻微推出高性能汽车级高边开关芯片——HL8518
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通过MTK平台认证的希荻微HL7026快充芯片方案
继HL7005快充芯片之后,广东希荻微电子有限公司新推出的HL7026也通过了联发科(MTK)平台的认证,正式列入MT8735平台方案的锂离子电池充电管理参考设计中,为客户提供更多的锂离子电池充电
2020-08-31 14:00:32
重磅!基于瑞芯微RK3588旗舰芯片打造的MinipcRK3588面世
,而且很容易升级支持未来更高性能的扩展。首先,RK3588采用瑞芯微最新的第四代编解码技术,真8K视频同编同解,图像更清晰、细节更丰富。根据产品需求,还可以支持更高分辨率比如12K视频的播放,同样,可以
2022-04-04 17:14:55
钰泰半导体AC/DC控制芯片家族相继推出两款高性能准谐振控制芯片ETA8047、
:1536764480ETA8049AC-DC60W适配器开关电源芯片P2P替代OB2263OB2273OB2281钰泰半导体AC/DC控制芯片家族相继推出两款高性能准谐振控制芯片ETA8047、ETA8048后,现又推出通用型AC/DC控制器
2019-09-23 10:17:02
锂电池快充芯片
本帖最后由 aillen6 于 2016-7-21 12:40 编辑
希荻微锂电池快速充电芯片全线面市:- 1.5A/1.8A/2.5A/3.0A/3.5A/4.0A/4.5A;- 5V/9V/12V支持高压快充;- 5V/4.5A 低压直冲史上最强快速充电系列 from Halo
2016-07-21 12:38:19
锐成芯微推出基于BCD工艺的三层光罩eFlash IP
已被知名汽车芯片厂商采用。锐成芯微的嵌入式存储IP,经过十多年的技术积累和迭代,已发展了包括MTP,OTP,eFlash等众多产品线,不仅在BCD工艺平台,也适用于更多逻辑工艺平台。锐成芯微持续通过
2023-03-03 16:42:42
锐成芯微宣布在22nm工艺上推出双模蓝牙射频IP
2023年1月13日,知名物理IP提供商 锐成芯微(Actt) 宣布在22nm工艺上推出双模蓝牙射频IP。近年来,随着蓝牙芯片各类应用对功耗、灵敏度、计算性能、协议支持、成本的要求越来越高,22nm
2023-02-15 17:09:56
高低边开关设计应用实例:以感性负载为例
首先什么是高低边开关?关于高低边开关在汽车中应用非常广泛,例如车灯控制、气囊驱动、继电器控制等,代表性的厂家有ST、英飞凌等,高低边开关即高低边驱动,其中高边或者低边均相对于负载来说,如图1负载在
2022-12-22 18:48:54
KP4111/DP4111 20W高性能副边同步整流功率开关芯片
骊微电子供应KP4111/DP4111 20W高性能副边同步整流功率开关芯片,更多产品手册、应 用料资请向骊微电子申请。>>
2022-02-23 10:07:07
LP35102 芯茂微 高耐压副边同步整流控制芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35102 芯茂微 高耐压副边同步整流控制芯片,原装,库存现货热销 品牌:芯茂微 型号:LP35102封装形式:SOT23-6应用市场:
2022-03-07 14:08:46
高性能原边检测控制的PWM开关CR5218SC
CR5218SC/CR5218SF 自供电双绕组CC/CV原边PWM开关 产品概述CR5218SC CR5218SF是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,具有快速启动功能
2022-04-07 14:36:44
LP35116P 芯茂微75W副边同步整流驱动芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35116P 芯茂微75W副边同步整流驱动芯片,原装,库存现货热销 芯茂微 一级代理商原装正品,库存现货,技术支持,价格优势 
2022-07-08 10:13:47
LP35118H 芯茂微 200W副边同步整流控制芯片
200W副边同步整流控制芯片产品介绍:LP35118H 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。LP
2022-07-08 10:38:27
LP8278BD 芯茂微 30W风扇灯开关电源芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP8278BD 芯茂微 30W风扇灯开关电源芯片,原装,库存现货热销 芯茂微一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 LP8278BD 芯茂微
2022-08-09 16:42:08
LP3799 芯茂微 30W电源开关芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3799 芯茂微 30W电源开关芯片,原装,库存现货热销型号:LP3799品牌:芯茂微封装:SOP7 LP3799 芯茂微 30W电源开关芯片 产品介绍
2022-08-10 14:57:54
FT8395HB2辉芒微SOP8原边反馈控制芯片
深圳市三佛科技有限公司供应FT8395HB2辉芒微SOP8原边反馈控制芯片FT8395HB2辉芒微SOP8原边反馈控制芯片产品介绍:FT8395是一款原边反馈控制芯片,用于高性能的恒压恒流的充电器
2023-11-30 15:43:18
FT2232HL-REEL: 高性能双通道 USB 转串口/FIFO 桥接器 华沣恒霖电子
FT2232HL-REEL: 高性能双通道 USB 转串口/FIFO 桥接器FT2232HL-REEL 是由 FTDI (Future Technology Devices
2024-04-08 21:52:38
全极性霍尔开关 汽车级超低功耗霍尔HL912 912L
无极性低功耗霍尔开关 HL912L 汽车级微功耗开关型霍尔芯片 霍尔开关元件 HL912L 超低功耗霍尔开关HL912L特点目标应用 霍尔芯片低至1uA的工作电流,高至30Hz的工作带宽
2019-12-27 11:55:37449
纳芯微推出首款车规级40V/单通道90mΩ智能低边开关NSE11409系列
纳芯微全新推出首款业界领先的NSE11409系列智能低边开关芯片,该款芯片是专门针对驱动高可靠性负载应用而设计的,广泛应用于驱动汽车和工业场景中的继电器、执行阀、照明和加热电阻丝等负载
2022-10-27 13:42:50
低成本、高性能兼备!纳芯微推出全新隔离电压采样NSI1312x系列
纳芯微全新推出的NSI1312x系列隔离电压采样芯片支持正负电压输入和高阻抗输入,支持差分或单端模拟输出,可广泛应用于汽车、工业、大功率电源中的交流和直流电压检测。该系列基于纳芯微突破性
2022-10-27 14:27:23
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