思瑞浦推出宽压Buck—TPP36308

发布时间:2023-12-20 13:14
作者:AMEYA360
来源:思瑞浦
阅读量:2854

  聚焦高性能模拟芯片与嵌入式处理器的半导体公司——思瑞浦(3PEAK,股票代码:688536)推出全新宽压Buck—TPP36308。

  TPP36308主要产品优势包含4.5V~36V宽输入电压范围、3A持续输出电流、频率及轻载工作模式可选,可广泛适用于光伏逆变、伺服驱动、安防监控、楼宇智能、智能家电、工业自动化等应用场景。

  TPP36308产品特性

  输入电压范围:4.5V~36V,最高耐压42V

  输出电压范围:0.6V~34V

  输出电压精度:0.6±2%

  持续输出电流:3A

  低静态电流:90μA

  集成高压侧85mΩ和低压侧45mΩ功率MOSFET

  固定2ms内部缓启动时间

  具备400kHz(TPP363080/2)及1MHz(TPP363081/3)两种工作频率可选

  具备轻载PSM(TPP363080/ 1)及FPWM(TPP363082/3)两种工作模式可选

  集成过流、过压及过温保护功能

  工作结温范围:-40°C to +125°C

  封装:TSOT23-6

思瑞浦推出宽压Buck—TPP36308

  TPP36308效率测试

  工业应用部分场景对于电路设计整体功耗要求较高,TPP363080在12V转5V、10mA~3A输出条件下,效率均可达90%以上,最高能达到96%,满足客户对于各种负载条件下高效率的需求。

思瑞浦推出宽压Buck—TPP36308

  TPP36308温升测试

  TPP36308采用高功率密度、小体积封装TSOT23-6(2.90mmX1.60mm),可在小功率应用中替换客户采用的SOP-8、TO-220封装的产品,从而节省客户的布板空间,满足目前产品趋于小型化的诉求;

  在25°C环温、12V/24V输入、5V@1.5A输出的测试条件下芯片壳温分别为43°C和48.7°C。

思瑞浦推出宽压Buck—TPP36308

  TPP36308应用推荐

  TPP36308已在光伏逆变及扫地机市场大量出货,思瑞浦可提供整体电源方案。

  TPP36308多种拓扑方案

  为满足更广泛的应用场景,除了经典的降压拓扑外,思瑞浦还可提供TPP36308用作Inverting Buck-Boost、Flybuck、Flyback的其他拓扑,并且可以根据客户具体应用推荐相应外围参数。典型应用电路如下所示:

  TPP36308 Inverting Buck-Boost拓扑

  Inverting Buck-Boost拓扑可实现正电压输入、负电压输出,与经典降压拓扑相配合可以提供精准的正负电源轨。整机系统中的运算放大器等需要正负电源供电的场景可以使用该拓扑作为解决方案。该拓扑在应用中需注意:输入电压和输出电压的绝对值之和不能超过TPP363080的最大推荐工作电压,即36V。

  将经典降压拓扑中的电感更换为耦合电感(变压器),即可形成Flybuck拓扑。该拓扑对有隔离供电需求的场景非常友好,由于结构简单,基于该拓扑的解决方案成为宽输入电压范围、小功率、小尺寸隔离电源的优选方案,可广泛用于隔离栅极驱动、隔离信号采样、隔离接口等领域。

  与前述隔离降压拓扑类似,将Inverting Buck-Boost拓扑中的电感更换为耦合电感(变压器),即可生成Flyback拓扑。它除具备输出电气隔离特点以外,将原副边的地短接在一起即可实现用单颗降压转换器实现正负电源输出,解决方案更加简单,更节约成本。

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2026-05-21 10:16 阅读量:518
思瑞浦丨解锁多麦克风阵列新方案!思瑞浦8通道PDM至I2S/TDM转换器TPDA7008,全新赋能高端拾音设备
  思瑞浦作为行业领先的汽车及工业接口供应商,在音频传输芯片ASN的成熟应用方案基础上,全新推出8通道PDM至I2S/TDM转换器芯片TPDA7008,可用于多麦克风阵列和高质量音频采集系统设计中,既完善了ASN芯片在教育、会议等场景的应用能力,也可独立适用于专业录音设备、平板、耳机等消费类电子产品。TPDA7008具备低功耗、高信噪比及灵活的接口配置能力。同时TPDA7008采用全国产供应链,兼具成本优势与稳定供货能力,全面保障供应链安全。  多通道拾音  提升核心体验  随着人们对录音设备使用的频次增多,使用场景日趋复杂,对声音质量更加敏感。单麦或少量麦方案已无法满足高性能收音要求。多麦阵列拾音应用于多通道数据采集的系统方案中,并非单纯放大音量,而是从根源上改善拾取的语音质量,为智能语音提供稳定可靠的高品质音频支撑。  多麦阵列系统优势  降噪与抗干扰能力强:多麦同时拾音,将数据交予算法处理,可区分人声和噪音,并可做到对噪声的精准抑制。  指向性强:可以定向拾音,只收取某个区域的声音。  抑制回声与混响:多通道可精准定位音源,区分直达声与反射声。  提升语音识别效果:多通道数据信噪比更高,远场拾音清晰且稳定。  空间感强:多通道可输出立体/环绕声,录音声音更自然、有层次。  当下,智能语音、远场拾音和沉浸式音频体验加速普及,系统级多通道拾音的重要性持续凸显,所以对于如何进行多通道采集与传输提出更高标准与严苛要求。  思瑞浦推出的PDM至I2S/TDM转换器TPDA7008,专为处理来自多个数字麦克风的PDM数据而设计,可高效将其转换成标准音频PCM数据,使得整个系统的音频采集前端变得更加便捷,无需占用大量处理器I/O资源,助力客户快速搭建轻量化、高性能的多通道音频采集系统。  产品特性与优势  高信噪比:A加权信噪比高达126dB,适合高保真录音和远场语音识别  高分别率:支持24bit数据采样,可充分还原音频细节,兼容高声压级数字麦克风  宽采样率:输出采样率支持4kHz到192kHz,覆盖语音通信到Hi-Fi音频全场景需求  低功耗设计:8通道全开、48 kHz采样率下的工作电流仅为 2.5 mA(1.8V供电时),关断电流低于 5 μA  接口灵活配置:支持 I2S 和 TDM(最高 TDM-16)输出格式,可无缝对接主流 DSP 和微控制器  双模式控制:支持 I2C 软件配置模式和 硬件引脚 控制模式  时钟自动管理:移除位时钟(BCLK)时能自动进入掉电状态,进一步节省功耗  ESD:7kV,卓越性能有效提升了产品的可靠性和使用寿命  工作温度:-40℃~85℃  封装形式:0.50 mm Pitch QFN16-3mmx3mm,与行业主流方案可P2P替换  卓越客观指标  保证系统音频录音质量  在音频设备开发中,客观指标(如FFT、群延迟、THD+N 等)是评估整个音频系统性能的重要手段,可通过量化、可重复的测量,为音频设备的设计、调试和优化提供科学依据。在TPDA7008的设计中,同样参照这些客观指标的行业标准,进行了大量的优化设计,使得各项指标处于较高水准(具体测试指标可以参考下列图片),降低了后续开发成本与风险,大幅提升了产品的市场竞争力。  轻松构建音频采集前端  释放处理器I/O资源  当前主流SOC/DSP,仅配备1或2个PDM输入,但在诸多应用场景中,通常需要支持4个甚至8个麦克风输入,导致部分功能应用无法实现,即使可实现,也会大量占用处理器I/O资源,增加设计负担。  而使用思瑞浦TPDA7008,可轻松满足多麦克风需求,有效节省DSP/SOC数据和时钟引脚资源。而且使用2片TPDA7008,可以支持到16个PDM麦克风输入,同时仅使用TDM16模式的一条数据通道。从整体设计上来看,TPDA7008负责采集多麦克风数据后,转换成PCM数据,通过TDM接口输出,大幅降低SOC/DSP开发难度与成本。  联合ASN  拓宽多元应用边界  ASN系列是由思瑞浦自主研发的全国产音频数据传输接口芯片,主要产品涵盖TPDA1000、TPDA1001、TPDA1008、TPDA1009、TPDA1033、TPDA1100、TPDA1101等多款型号,目前已广泛适用于车载、会议及教育系统等领域。该芯片可实现多麦克风数据的精准相位对齐,搭配超低延迟特性,与TPDA7008高效联合使用,可满足多通道数据采集与传输的核心需求,为拾音系统设计提供整体解决方案。  TPDA7008作为连接数字麦克风与数字音频处理器的桥梁,为下一代智能音频设备提供了强大的硬件基石,产品集高性能、低功耗、小尺寸等特性于一体,是多麦克风收音设备的理想选择。未来,思瑞浦将持续推进TPDA7008在智能音箱、手机、平板、耳机等消费类产品的规模化落地。同时继续深耕音频接口领域,持续产品与技术创新,推出更多高性能、高竞争力的音频器件,赋能行业智能化升级,助力音频产业高质量发展。
2026-05-12 09:50 阅读量:621
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