Microchip prezentuje nowy układ zarządzania zasilaniem – MCP16701

Microchip Technology wprowadza MCP16701 – zaawansowany układ zarządzania zasilaniem (PMIC), który integruje przetwornice typu buck, stabilizatory LDO oraz kontroler do współpracy z zewnętrznymi tranzystorami MOSFET.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
Posłuchaj
00:00

Rosnące zastosowanie sztucznej inteligencji w aplikacjach przemysłowych, komputerowych oraz centrach danych napędza zapotrzebowanie na nowoczesne, wysoko wydajne systemy zarządzania energią. W odpowiedzi na te potrzeby Microchip Technology wprowadza do oferty układ MCP16701 – zintegrowany układ zarządzania zasilaniem (PMIC, Power Management Integrated Circuit), zaprojektowany specjalnie z myślą o zastosowaniach z udziałem wydajnych mikroprocesorów (MPU) i układów FPGA.

Wysoki stopień integracji i kompaktowy format

MCP16701 łączy w jednej obudowie osiem przetwornic buck o wydajności 1,5 A (z możliwością pracy równoległej), cztery wewnętrzne stabilizatory napięcia LDO o wydajności 300 mA oraz programowalny kontroler, umożliwiający sterowanie zewnętrznymi tranzystorami MOSFET. Dzięki takiej integracji układ pozwala na redukcję powierzchni montażowej nawet o 48% i ograniczenie liczby komponentów o ponad 60% względem tradycyjnych rozwiązań opartych na elementach dyskretnych.

Układ dostępny jest w kompaktowej obudowie VQFN 8 mm × 8 mm, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. MCP16701 obsługuje szeroki zakres wymagań zasilania i jest zgodny z mikroprocesorami PIC64-GX oraz układami FPGA PolarFire® firmy Microchip, oferując konfigurowalny zestaw funkcji.

Nowy standard w technologii PMIC

- Wprowadzając MCP16701, Microchip ustanawia nowy standard w technologii PMIC, oferując niespotykany dotąd poziom integracji i elastyczności – powiedział Rudy Jaramillo, wiceprezes działu analogowego zasilania i interfejsów w Microchip – Ten zaawansowany układ został zaprojektowany z myślą o aplikacjach o wysokiej wydajności, umożliwiając naszym klientom uproszczenie procesu projektowania.

Elastyczność, precyzja i niezawodność

MCP16701 został wyposażony w interfejs I²C, który zapewnia efektywną komunikację z pozostałymi komponentami systemu. Urządzenie działa w szerokim zakresie temperatur – od −40°C do +105°C, co zapewnia niezawodność w różnych warunkach środowiskowych.

Jedną z kluczowych funkcji MCP16701 jest możliwość dynamicznej regulacji napięcia wyjściowego (Vout) dla wszystkich przetwornic – w krokach co 12,5 mV lub 25 mV. Ta funkcjonalność umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów zasilania do wymagań danej aplikacji i przyczynia się do poprawy ogólnej efektywności energetycznej systemu.

Rodzina produktów i wsparcie projektowe

MCP16701 dołącza do rodziny układów PMIC firmy Microchip, takich jak MCP16502 i MCP16501, które są szeroko stosowane w aplikacjach przemysłowych, centrach danych, systemach IoT i rozwiązaniach AI na brzegu sieci (edge AI).

Dla projektantów dostępna jest płytka ewaluacyjna EV23P28A wraz z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), umożliwiająca wygodną ocenę możliwości układu.

Źródło: Microchip Technology

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
Powiązane treści
Microchip rozszerza ofertę rozwiązań kosmicznych o przetwornicę DC/DC SA15-28 i filtr EMI SF100-28
MPLAB PICkit Basic – budżetowy debuger od Microchip z możliwościami klasy premium
Microchip zawiera umowę partnerską z Delta Electronics w sprawie rozwiązań z węglika krzemu
Dzięki PCIe samochód przyszłości staje się rzeczywistością
Rozwój systemów embedded dzięki I3C
Ceva i Microchip wspólnie napędzają rozwój sztucznej inteligencji w urządzeniach brzegowych
Wyświetlacze dotykowe OLED zdefiniują interfejs użytkownika w motoryzacji
Komponenty SiC sposobem na nowoczesną motoryzację
Zobacz więcej w kategorii: Gospodarka
Produkcja elektroniki
Electro Welle inwestuje blisko 20 mln zł w rozwój zakładu w Marcinkowicach
Pomiary
Konkurs na projekty inteligentnych rozwiązań w zakresie recyklingu lub gospodarki odpadami
Komponenty
Microchip przejmuje Hailo i rozszerza ofertę układów Edge AI
Produkcja elektroniki
Nexperia i Tata Electronics łączą siły w produkcji półprzewodników w Indiach
Mikrokontrolery i IoT
Raspberry Pi zwiększa przychody o 90% dzięki klientom przemysłowym
Komunikacja
Polish SatCom Alliance: Polskie spółki łączą siły na rzecz suwerennej łączności satelitarnej
Zobacz więcej z tagiem: Zasilanie
Technika
Filtry przeciwzakłóceniowe: przegląd rynku, technologii i zastosowań
Gospodarka
Pylontech uruchamia seryjną produkcję ogniw LFP 588 Ah i 601 Ah
Prezentacje firmowe
Magazyn energii jest tak niezawodny, jak jego najsłabsze połączenie

Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?

Radar postrzega świat inaczej niż człowiek. Zamiast obrazu tworzonego przez światło widzialne rejestruje echo wysłanej fali elektromagnetycznej. Na odpowiedź radarową obiektu wpływają nie tylko jego rozmiary, lecz także kształt, zastosowane materiały, częstotliwość oraz kierunek obserwacji. Dlatego dwa przedmioty o podobnych wymiarach mogą być dla radaru widoczne zupełnie inaczej. Jak zatem sprawdzić, co radar rzeczywiście "widzi"? Służą temu pomiary RCS, prowadzone między innymi w specjalistycznych laboratoriach, które zapewniają kontrolowane i powtarzalne warunki oraz umożliwiają uzyskanie dokładności wymaganej w danym zastosowaniu.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów