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时钟偏差控制在可接受范围无需隔离式DC-DC转换器

发布时间:2021/5/7 13:00:16 访问次数:260

从24或57V电池等超低电压电源供电时,所有负载通常都连接至电池负极,无需隔离式 DC-DC 转换器。

更好的设计将采用现代高压降压转换器,在低待机功耗下提供96 ~ 97%的效率,延长电池使用寿命。如果输入输出电压比允许降压转换器在占空比最有效点附近工作,共模 EMI 噪声就会非常小。

最佳降压工作需要将大约 57V 的电池电压降至大约 12V。

许多基于 MOSFET 的硬开关降压转换器在使用24V以上电压(而非较低的VIN)供电时,由于开关损耗,会出现过热,其“97%的效率”是指定的。

制造商: STMicroelectronics

产品种类: 马达/运动/点火控制器和驱动器

RoHS: 详细信息

安装风格: SMD/SMT

封装 / 箱体: PowerSSO-36

资格: AEC-Q100

封装: Cut Tape

封装: Reel

系列: L99H01

商标: STMicroelectronics

湿度敏感性: Yes

产品类型: Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers

工厂包装数量: 1000

子类别: PMIC - Power Management ICs

单位重量: 485.300 mg

完成布局后芯片的面积利用率,拥塞度的集中在0.625~0.875之间,拥塞度适中,既没有因为芯片利用率过低而浪费芯片面积,也不会因为拥塞度过大而导致后续设计困难甚至重新设计。

时钟树综合(Clock Tree Synthesis)的主要任务之一就是将时钟偏差控制在可接受范围内,保证芯片高效无误的工作。

芯片的时钟树综合策略如下:时钟树的逻辑综合(clock-cts)、时钟树的物理综合(clock-psyn)以及时钟树的布线(clock-route)。

(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)

从24或57V电池等超低电压电源供电时,所有负载通常都连接至电池负极,无需隔离式 DC-DC 转换器。

更好的设计将采用现代高压降压转换器,在低待机功耗下提供96 ~ 97%的效率,延长电池使用寿命。如果输入输出电压比允许降压转换器在占空比最有效点附近工作,共模 EMI 噪声就会非常小。

最佳降压工作需要将大约 57V 的电池电压降至大约 12V。

许多基于 MOSFET 的硬开关降压转换器在使用24V以上电压(而非较低的VIN)供电时,由于开关损耗,会出现过热,其“97%的效率”是指定的。

制造商: STMicroelectronics

产品种类: 马达/运动/点火控制器和驱动器

RoHS: 详细信息

安装风格: SMD/SMT

封装 / 箱体: PowerSSO-36

资格: AEC-Q100

封装: Cut Tape

封装: Reel

系列: L99H01

商标: STMicroelectronics

湿度敏感性: Yes

产品类型: Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers

工厂包装数量: 1000

子类别: PMIC - Power Management ICs

单位重量: 485.300 mg

完成布局后芯片的面积利用率,拥塞度的集中在0.625~0.875之间,拥塞度适中,既没有因为芯片利用率过低而浪费芯片面积,也不会因为拥塞度过大而导致后续设计困难甚至重新设计。

时钟树综合(Clock Tree Synthesis)的主要任务之一就是将时钟偏差控制在可接受范围内,保证芯片高效无误的工作。

芯片的时钟树综合策略如下:时钟树的逻辑综合(clock-cts)、时钟树的物理综合(clock-psyn)以及时钟树的布线(clock-route)。

(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)

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