通过创新PMIC降低BOM成本,Nexperia增强能源采集产品组合

发布者:EE小广播最新更新时间:2025-01-17 来源: EEWORLD关键字:PMIC  BOM  能源采集  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

完整的电源管理解决方案实现了无电感设计

 

Nijmegen, January 17, 2025: Nexperia正在通过全新NEH71x0电源管理IC(PMIC)系列扩展能源采集产品组合。新发布的先进PMIC系列结合了卓越的性能、高性价比和多功能性,为低功耗应用的可持续设计建立了新的标准。与竞争产品不同的是,这些全新PMIC消除了对外部电感器的需求,从而大大减少了电路板空间和物料清单(BOM)成本。新产品采用紧凑的4 mm x 4 mm QFN28封装,适合于遥控器、密钥卡(key fob)、智能标签、资产跟踪器、传感器、环境监测器、可穿戴设备、键盘、胎压监测器以及大量的物联网(IoT)应用。


image.png?imageView2/2/w/1000

 

这些新型PMIC代表了一种完整的能源采集电源管理解决方案,得益于其冷启动功能,工程师能够延长电池寿命,为电池或超级电容器进行充电,甚至在某些设计中不再需要使用电池。通过采用NEH71x0(NEH7100BU、NEH7110BU)PMIC,设计人员可以从光、动能/压电或温度梯度等多种环境能源进行选择。这些高性能能源采集IC的输入功率范围为15μW至100mW,能够以高达95%的效率进行能量转换。全新PMIC包括片上(内部集成)最大功率点跟踪(MPPT)自适应算法,用于优化所收集的能量,该算法每0.5秒执行一次,使PMIC对不断变化的环境条件响应非常灵敏。

 

NEH71x0系列集成了一系列电源管理功能用于保护电池和存储元件,其中包括过电压保护、低电压检测和过电流保护等功能。新产品中增加的低压差(LDO)稳压器和USB充电进一步降低了BOM成本,并简化了系统设计过程。为了实现更多功能,NEH7100BU还集成有I2C可编程能力和测量读数,可为工程师的设计提供了更多的灵活性和控制。

 

Nexperia能源采集产品部负责人Simon van der Jagt表示:“NEH71x0系列通过这种无电感器解决方案提供集成式电源管理功能,解决了能源采集行业中的一个关键挑战。新产品能够帮助客户降低成本,同时为广泛的应用提供创新的解决方案。通过优化电池寿命和减少对昂贵、污染严重的更换电池的依赖,NEH71x0有助于实现更加可持续的电子产品未来。”

 

NEH71x0 是Nexperia第一款紧凑型、低BOM转换器能源采集电源管理IC NEH2000的有力补充,通过添加更先进的能源采集功能以及一组新的电源管理特性,标志着创新型无电感器能源采集产品不断发展的未来路线图。


关键字:PMIC  BOM  能源采集  电源管理 引用地址:通过创新PMIC降低BOM成本,Nexperia增强能源采集产品组合

上一篇:管理、转换和存储:向分布式电网转型
下一篇:可再生电力:道达尔能源将在15年内为意法半导体法国供电1.5亿千瓦时

推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 21:44

Nexperia推出能源采集PMIC,以加速开发环境友好型能源自主式低功耗器件
Nexperia推出能源采集PMIC,以加速开发环境友好型能源自主式低功耗器件 电容式DC-DC转换器有助于节省高达90%的BOM成本 奈梅亨,2023年4月7日: 基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出能量采集解决方案,进一步丰富其电源管理IC系列 。该方案可简化低功耗物联网(IoT)及其嵌入式应用,并增强应用性能。NEH2000BY是高性能电源管理集成电路(PMIC),可从环境中收集能源(例如借助光伏电池采集光能),并给电池或储能电容充电。凭借此特性,Nexperia的NEH2000BY可为开发体积更小、更环保的自供电式电子设备提供支持。此外,该能源采集解决方案还有助于减轻每年生产和废弃的数十亿电池
[电源管理]
Nexperia推出<font color='red'>能源采集</font><font color='red'>PMIC</font>,以加速开发环境友好型能源自主式低功耗器件
低功耗PMIC趋成熟 能源采集应用热度升温
  能源采集(Energy Harvesting)市场热度迅速加温。在各式无线传感器及薄膜电池(Film Battery)当道的趋势带动下,能源采集势力正在移动设备、机器对机器(M2M)等各式应用领域中快速崛起,成为物联网(IoT)不可或缺的重要技术,而电源管理积体电路(PMIC)厂商德州仪器(TI)、意法半导体(ST)等亦磨刀霍霍,接连发布最新产品,抢先卡位市场。   市调机构Researchmoz分析师Susan Eustis表示,将环境能源(Ambient Energy)转换到能源采集系统的方案,可以提供可携式电子长期廉价且简易的供电、储电方式,系十分实用且引人注目的技术。   Researchmoz最新市调报告指出,20
[电源管理]
物联网市场助推,PMIC厂家插旗能源采集市场
能源采集(Energy Harvesting)市场热度正迅速加温。在各式无线感测器及薄膜电池(Film Battery)当道的趋势带动下,能源采集势力将在行动装置、机器对机器(M2M)等各式应用领域中快速崛起,成为物联网(IoT)不可或缺的重要技术,而电源管理集成电路(PMIC)厂商德州仪器(TI)、意法半导体(ST)等正磨刀霍霍,接连发布最新产品抢先卡位市场。   市调机构Researchmoz分析师Susan Eustis表示,将环境能源(Ambient Energy)转换到能源采集系统的方案,可以提供可携式电子长期廉价且简易的供电、储电方式,系十分实用且引人注目的技术。   Researchmoz最新市调报告指出,2
[电源管理]
物联网市场助推,<font color='red'>PMIC</font>厂家插旗<font color='red'>能源采集</font>市场
技术文章—电源管理集成电路(PMIC)原理解析
摘要:电源管理集成电路(PMIC)稳压器具有可配置性、可编程性、高集成度和高效率的特点;精确的上下电时序、低压差、同步升降压可确保优化功耗,为汽车和工业提供可扩展的、安全且灵活的解决方案。 FS84 / FS85是汽车功能安全多输出电源集成电路,适用于雷达、视觉、ADAS域控制器、无线电和信息娱乐应用。它包括多个开关模式和线性稳压器,提供外部频率同步输入和输出,以优化系统EMC性能。 其具有故障安全输出的功能安全特征,涵盖ASIL B和ASIL D安全完整性级别,开发符合ISO 26262标准。它有两个状态机,如下图所示: 主状态机:电源,待机模式和唤醒源的管理; 故障安全状态机:电源管理监视,MCU监视和外部IC
[电源管理]
技术文章—<font color='red'>电源管理</font>集成电路(<font color='red'>PMIC</font>)原理解析
Exynos4412电源管理芯片PMIC 的配置及使用方法
一、概览 S5M8767A有9路BUCK和28路LDO,暂且可以当成共有37路供电电路。这37路供电电路最低可以使用6.25mV的步进电压,多达60多个电压档位可以做到对输出电压的精确控制。另外S5M8767A还有一个硬件RTC,可以在有外部电池供电的情况下保存时钟信息。 二、PMIC与uboot的关系 uboot按模块初始化硬件,有其自己的代码顺序,这就要求PMIC在特定的时间点给特定的硬件提前提供电源,以供uboot进行初始化配置。否则uboot的执行必然失败,例如PMIC需要在eMMC初始化前对其两路电源进行供电。 另外PMIC的初始化时间在uboot里有其默认的时间点,但是这个时间点还是与核心板与底板的实际电路密切相关的,
[单片机]
Exynos4412<font color='red'>电源管理</font>芯片<font color='red'>PMIC</font> 的配置及使用方法
微型能源采集技术的关键应用问题及解决方案
假如要为手持终端、便携式设备以及距离插座数英里之遥的固定设备供电,是否还有比 电池 更好的解决方案呢? 这一问题的答案始终取决于应用技术的发展。但是,从环境中提取未利用 能源 的 能源 采集技术,正日益成为各种应用领域中有力的竞争方案。在过去几年里,能源采集技术已走出实验室,来到设计工程师的工作台。在短期内,虽然能源采集技术还不会完全替代所有应用领域的电池,但它已显现出众多优势,比如: 传感器 可无需更换电池或维护持续数年运行、低能耗、绿色 环保 ,以及能为最终用户带来长期的低成本效益。 几十年来,在世界能源构成中,凭借风能与太阳能发电厂进行的大规模能源采集虽然所占份额较小,但一直处于增长态势。2007年,全球光伏市场规模约为
[模拟电子]
多通道PMIC用作单输出大电流PMIC
摘要 当今的电子器件,尤其是高性能处理器和FPGA,对电力的需求不断攀升。在此背景下,电源管理解决方案必须不断进化,以提供更高的电流并确保设计灵活性。本文探讨了如何将多通道电源管理集成电路(PMIC)用作单通道大电流电源。并联多个稳压输出可以提升总电流能力,同时保持严格的电压调节和热平衡。这种技术不仅简化了电源架构,而且增强了设计复用,减少了电路板空间,并改善了数字信号处理器、处理器、FPGA和微控制器等复杂电子器件中的热分布。 引言 在现代电子系统设计中,电源管理集成电路(PMIC)因其能为复杂电源架构带来设计灵活性而越来越受到重视。传统电源解决方案主要关注效率和电压调节,而PMIC则更进一步,将多个电源轨、时序控制
[模拟电子]
多通道<font color='red'>PMIC</font>用作单输出大电流<font color='red'>PMIC</font>
SIMO PMIC:为可穿戴设备电源设计打开方便之窗!
我们生活在一个被电子设备包裹的时代,这些设备使我们的学习、工作、锻炼、旅行和交流等变得非常方便,尤其是可穿戴设备正在成为人们日常生活中不可或缺的一部分。在医疗应用中,可穿戴设备可用于监测心率、血压、血氧水平、运动中燃烧的卡路里、睡眠跟踪等。为了提供更好的用户体验,高性能、小尺寸和低功耗是这些可穿戴设备的关键指标。当然,要想全部实现这些目标通常需要在电路设计中进行一些权衡,比如为了满足特定的功耗目标,设计者就必须增加设备的尺寸。那么,有没有办法可以在不增加这些电池供电设备尺寸的情况下又能有效延长电池寿命呢? 答案当然是肯定的。首先,电子元器件的小型化、低功耗、高性能发展趋势非常有利于可穿戴设备的小尺寸设计需求。其次,快速充电以及
[嵌入式]
SIMO <font color='red'>PMIC</font>:为可穿戴设备电源设计打开方便之窗!
小广播
最新工业控制文章
厂商技术中心

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

 
机器人开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved