在当今时代,“碳中和” 已然成为全球共同追求的目标,而电子设备领域也在积极探索节能减排的有效路径。圣邦微电子凭借其卓越的研发实力,推出了自主研发设计的 60nA 静态电流降压型 DC/DC 转换器 SGM6040,这款器件宛如一颗璀璨的明星,为实现 “芯片级能效” 带来了全新的可能,也为碳中和目标的达成贡献了重要力量。它在诸多领域展现出独特优势,尤其是在以年为计时单位的电池供电应用中,如 IoT 设备、智能门锁 & 可视化门铃、公用事业表计等,发挥着不可或缺的作用。?
四大核心参数,直击待机功耗痛点?
1. 关断模式输入电流:低至 25nA?
在设备处于关断模式时,SGM6040 的输入电流仅为 25nA。这一极低的电流值意味着在设备不工作的状态下,电池的电量消耗被降至最低。对于那些依靠电池长期供电且需要频繁进入关断状态的设备而言,如智能门锁在大部分时间处于待机等待用户操作的阶段,SGM6040 的这一特性能够极大地延长电池的使用时间,减少更换电池的频率,不仅为用户带来了便利,还降低了资源的浪费,从微观层面助力环保。?
2. 空载输入电流:仅 60nA?
当设备处于空载状态时,SGM6040 的空载输入电流典型值仅为 60nA。相较于传统的 DC/DC 转换器,这一数值具有显著优势。在一些对功耗极为敏感的应用场景中,如采用纽扣电池或一次性锂电供电的小型 IoT 设备,即使设备处于空载运行,SGM6040 也能将电量消耗控制在极低水平,从而提高设备的待机寿命,确保设备能够长时间稳定运行,无需频繁更换电池或进行充电操作。?
3. 100% 占空比模式,空载输入电流 120nA?
在 100% 占空比模式下,SGM6040 的空载输入电流为 120nA。这种模式在特定的工作条件下,能够实现系统的 “直通”,有效降低压差损耗,进一步节省能耗。例如,在一些输入电压与输出电压相近的应用场景中,该模式可使设备在维持正常工作的同时,最大程度地减少能量损耗,提高能源利用效率。?
4. 1μA 负载转换效率 > 80%(3.6V 输入,1.8V 输出)?
在轻载情况下,许多 DC/DC 转换器的转换效率往往会大幅下降。然而,SGM6040 却表现出色,当输入电压为 3.6V,输出电压为 1.8V,且负载仅为 1μA 时,其转换效率仍高于 80%。这一卓越的轻载效率,使得设备在负载电流较小的情况下,依然能够高效地将输入电能转换为输出电能,减少能量在转换过程中的浪费。对于那些负载电流波动较大,且经常处于轻载状态的电池供电设备来说,SGM6040 的这一特性无疑是其长时间稳定运行的有力保障。?
工程师友好设计,开启便捷高效新体验?
1. STOP 引脚静音,消除干扰隐患?
在实际的电路设计中,尤其是涉及射频通信、ADC 测量等对噪声极为敏感的应用场景时,电路中的开关噪声可能会对信号的传输和测量精度产生严重干扰。SGM6040 的 STOP 模式(非关断)为此提供了完美的解决方案。在该模式下,开关瞬间停止工作,但输出电压能够维持稳定,从而避免了对射频通信信号或 ADC 测量过程的干扰,同时又不中断设备的供电。这一特性使得工程师在设计相关电路时,无需再花费大量时间和精力去设计复杂的抗干扰电路,大大简化了设计流程,提高了设计效率。?
2. 极简 BOM,降低成本与复杂度?
SGM6040 采用了极简的 BOM(物料清单)设计。它无需传统的反馈电阻分压网络来设定输出电压,而是通过 VSET 引脚可选择 16 种不同的固定输出电压。这种设计方式不仅减少了物料的使用数量,降低了采购成本和库存管理的复杂性,还提高了电路的抗干扰能力。对于工程师而言,在进行多平台适配或快速样机开发时,极简的 BOM 设计使得电路搭建更加便捷,能够快速实现产品的功能验证和迭代优化,缩短产品的研发周期,提升产品的市场竞争力。?
3. 极小封装,节省空间?
在电子设备日益小型化、轻薄化的趋势下,对芯片封装尺寸的要求也越来越高。SGM6040 提供了 TDFN-2x1.5-8L 和超小型 WLCSP-0.89x1.19-6B 两种封装选项。这两种极小的封装形式能够极大地节省电路板的空间,为工程师在设计紧凑型电子设备时提供了更多的布局灵活性。无论是在可穿戴设备中对空间极为苛刻的设计需求,还是在小型 IoT 设备中追求更高集成度的应用场景,SGM6040 的极小封装都能完美适配,助力工程师打造出更加小巧、精致且功能强大的电子产品。?
圣邦微电子的 SGM6040 系列 DC/DC 转换器凭借其出色的四大核心参数和工程师友好的设计特点,在提升电子设备能效、降低功耗方面展现出了巨大的潜力。它不仅为电池供电设备带来了更长的续航能力和更稳定的性能表现,还为工程师提供了便捷、高效的设计解决方案。相信在未来,随着 SGM6040 的广泛应用,它将在推动电子设备行业朝着 “芯片级能效” 方向发展的道路上,发挥更为重要的作用,为实现碳中和的宏伟目标贡献更多力量。?
审核编辑 黄宇
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