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.

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

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
PCB
Biodegradowalne płytki PCB: szansa dla elektroniki o krótkim cyklu życia
Produkcja elektroniki
Ukazał się nowy katalog produktowy Grupy Renex
Mikrokontrolery i IoT
Texas Instruments kupuje Silicon Labs za 7,5 mld USD i wzmacnia segment bezprzewodowej łączności IoT
Komponenty
Positron pozyskuje 230 mln USD na ASIC do inferencji AI. Startup stawia na architekturę „memory-first”
Komponenty
Infineon przejmuje od ams OSRAM działalność w zakresie sensorów
Komunikacja
Nowe przemysłowe switche rack firmy Antaira do wymagających zastosowań
Zobacz więcej z tagiem: Zasilanie
Targi krajowe
Future Energy Week Poland 2026 - 2. edycja
Targi krajowe
Targi Energetyczne ENERGETICS 2026
Gospodarka
Przełom w zasilaniu czy nowa iluzja - realme wprowadza baterię o pojemności 10 001 mAh

Projektowanie układów chłodzenia w elektronice - metody obliczeniowe i symulacyjne

Rosnące straty mocy w nowoczesnych układach elektronicznych sprawiają, że zarządzanie temperaturą przestaje być jedynie zagadnieniem pomocniczym, a staje się jednym z kluczowych elementów procesu projektowego. Od poprawnego odprowadzania ciepła zależy nie tylko spełnienie dopuszczalnych warunków pracy komponentów, lecz także długoterminowa niezawodność urządzenia, jego trwałość oraz zgodność z obowiązującymi normami. W niniejszym artykule przedstawiono uporządkowane podejście do projektowania układów chłodzenia, obejmujące metody obliczania strat mocy, analizę termiczną oraz wykorzystanie narzędzi symulacyjnych, w tym modeli cieplnych implementowanych w środowiskach symulacji elektrycznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów