【成功案例】圣邦微电源/运放/驱动应用在扫地机器人的选型建议
随着社会的发展,人们的生活节奏和城市化步伐的加快,伴随着人们生活水平的提高,扫地机器人在国内发展迅速,如此巨大的市场前景,催生很多企业投入到扫地机器人的开发设计领域,开发者越来越关注技术细节,下面将笔者将简要讨论圣邦微电源、运放以及驱动成功应用在扫地机器人的选型建议。
笔者设计的扫地机器人主要由以下部分组成,作为移动设备,采用电池供电,电源管理方式的选择和所选元器件的性能特性决定产品的使用寿命和性能参数。同时作为商用产品,极高性价比的物料选择有利于降低BOM成本,进而降低终端产品的成本,为设备制造带来切实的利润也有利于产品的上市推广。对比众多电源模块厂家,圣邦微产品无论在产品性能和价格上均有极高的优势,下面将对扫地机器人的各功能模块做简要的选型建议。
在选用电源需仔细评估各种参数,在转换架构,带载能力,电源纹波,开关频率、静态功耗等等仔细评估。上图中,扫地机器人的行走机构,清洁结构等动力部分其耗电大,对电源的效率要求较高,可以优选效率非常高DC/DC,但对电源纹波等要求不苛刻,设计时需关注开关频率对扫地机器人的整体工作影响。因这部分不是实时工作,大部分时间处于静默状态,静态功耗也需要仔细选择。LCD显示、状态指示等若采用DC/DC需评估开关频率对其工作状态的影响。如SGM6130 DC/DC转换器,其效率高达94%,3A输出能力,4.5V-28.5V宽电源输入,0.8V-25V可调输出。
信息采集模块及红外接收结构等对微弱信号做采集处理等部分需要考虑电源的纹波,而LDO其具有极高的PSRR处理能力,所以此处建议优先选用LDO作为供电电源,如SGM2013、SGM2035C等。电机驱动部分需要从驱动能力,响应时间等方面综合考虑所选器件的性能参数。锂电池保护电路可以考虑SGM4056、SGM41504等。相关电源管理产品见下表。
在信息采集模块设计时必然需要选用到运放等相关产品,在设计中需要兼顾考虑电源电压参数、放大增益、带宽积、共模抑制比等,如SGM8044、SGM8142等。
该公司已推出500MHz高速运算放大器、高精度运算放大器、工作电流300nA超低功耗比较器、50MHz超低噪声运算放大器、500mA高精度低功耗低噪声LDO、0.4Ω模拟开关、电源监测电路、6阶视频滤波器、1:2000大动态背光LED驱动、2A双闪光灯LED驱动、高效低功耗DC/DC转换器、锂电池充电及保护管理芯片、负载开关、电平转换芯片等。公司在AD/DA、新能源电池管理、新能源汽车、第三代半导体功率器件驱动等高端模拟芯片相关领域着力进行研发,相关新品也陆续推向市场。
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Jerrfy Lv9. 科学家 2019-04-06了解新产品方便以后用
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EmmaChen Lv6. 高级专家 2019-01-20学习
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小雨滴 Lv7. 资深专家 2018-12-29学习
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用户97443308 Lv8. 研究员 2018-12-24学习
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龙言无忌 Lv7. 资深专家 2018-12-24了解一下
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Sunny1 Lv4. 资深工程师 2018-12-12学习
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阿乾 Lv8. 研究员 2018-11-27支持
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tutucool Lv7. 资深专家 2018-11-14学习了
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王学峰 Lv5 2018-11-13很不错哦
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太皇太后有喜啦 Lv4. 资深工程师 2018-11-13学习了
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SGMICRO(圣邦微)运算放大器/电压转换器/ADC/驱动器选型指南
描述- 圣邦微电子是由资深半导体设计工程师发起建立的,公司的目标是成长为一家领先的综合性模拟集成电路公司。公司从一开始就确立了以客户需求为中心、以创新迭代方式开发和生产高度可靠性、高度一致性模拟集成电路产品的经营原则,是一家工程师文化主导的公司。
型号- SGM8557H-1AQ,SGM61101Q,SGM61410Q,SGM2079XQ,SGM42203Q,SGM819SXQ,SGM8212-2Q,SGM8752-1Q,SGM61111Q,74AVC4T245Q,SGM431VBQ,SGM61060Q,SGM42403Q,SGM2217Q,SGM42401Q,SGM8197A1Q,74AHC08Q,74AVC8T245Q,SGM48536BQ,SGM8197A3Q,74AHC244Q,SGM823XQ,SGM8197XQ,SGM722Q,SGM48521Q,SGM820XQ,74LVC1G04Q,SGM58031Q,SGM42202Q,SGM42214Q,SGM8212-1Q,74LVC1G32Q,SGM4570Q,SGM8965A-2Q,SGM42402Q,SGM8197A2Q,SGM61330XQ,SGM8197A0Q,SGM721Q,LM431BQ,SGM48522Q,SGM836XQ,74AHC1G08Q,SGM5200Q,SGM48524Q,SGM432BQ,SGM2232XQ
SGMICRO放大器选型表
专用运算放大器,高输出电流400mA,低功耗1.1μA;高速运算放大器,500MHz增益带宽,高压摆率265V/μs;高精度运算放大器,失调电压低至5μV,低温漂0.011μV/℃;电流检测放大器,高共模电压105V,高共模抑制比140dB;低噪声运算放大器,低噪音1.6nV/√Hz,低失调电压8.5mV;微功耗运算放大器,最低功耗低至350nA,1\2\4路,轨至轨输入输出;低功耗运算放大器,功耗低至2.5μA,最大工作电压36V
产品型号
|
品类
|
CH
|
SHDN
|
Vᴄᴄ(Min)(V)
|
Vᴄᴄ (Max)(V)
|
Vᴏs(mV)
|
Iq/CH(μA、nA、mA)
|
Iʙ(pA)
|
GBP(MHz、kHz)
|
SR(V/ms、V/μs)
|
Eɴᴏɪsᴇ(nV/√Hz、μVᴘᴘ)
|
Package
|
SGM8545
|
低功耗运算放大器
|
1
|
N
|
2.1
|
5.5
|
3.5
|
48μA
|
0.5
|
1.1MHz
|
520V/ms
|
27nV/√Hz
|
SOT-23-5
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选型表 - SGMICRO 立即选型
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SGM8038-1/SGM8038-2 6μA, 145kHz, Rail-to-Rail I/O, High Precision Operational Amplifiers
型号- SGM8038-2XTDE8G/TR,SGM8038-1BXC5G/TR,SGM8038-2,SGM8038-1XN5G/TR,SGM8038-1,SGM8038-2XN8G/TR,SGM8038-1XS8G/TR,SGM8038-2XS8G/TR,SGM8038-1XC5G/TR
SGMICRO锂电池充电管理芯片选型表
线性充电、开关充电、电荷泵充电。1-4节锂电池充放电管理,IIC控制。4A、6A、8A、10A开关充电电流,充电电流可调。
产品型号
|
品类
|
VIN (Min)(V)
|
VIN (Max)(V)
|
OVP Threshold(V)
|
Charge Voltage (V)
|
SHDN Iq(μA)
|
Status Indication
|
Package
|
SGM4056
|
Li-Ion Battery Charger
|
4.55
|
26.5
|
6.8, 10.5
|
4.2
|
200
|
Status Indication
|
SOIC-8(EP) TDFN-3×3-8L
TDFN-2×3-8L TDFN-2×2-8 |
选型表 - SGMICRO 立即选型
SGMICRO线性稳压器选型表
SGMICRO线性稳压器提供高可靠性LDO和高精度LDO;最低0.5V最高36V输入电压,最大输出3A大电流,多固定输出电压与可调输出电压,支持负压降压。
产品型号
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品类
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VOUT(V)
|
VIN (Min)(V)
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VIN (Max)(V)
|
IOUT(mA)
|
DropoutVoltage(mV)
|
PSRR (dB)
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Package
|
SGM2300
|
High Reliability LDOs
|
1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.6, 5.0, Adj
|
4
|
18
|
50
|
1750
|
47
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SOT-23-5 SOT-23
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选型表 - SGMICRO 立即选型
国产高精度运算放大器SGM8270-2用于户用光伏,输入电压噪声密度低至15nV/√Hz,保障信号放大的准确性与稳定性
圣邦微推出的SGM8270-2系列国产高精度运算放大器(推荐型号如SGM8270-2XS8G/TR),具有低噪声,宽输入电压范围,高转换速率,低输入偏置等特点,比较适合使用在户用光伏逆变器。
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SGMicro(圣邦微) SGM8557-1/-2/-3/-5高精度运算放大器数据手册
型号- SGM85571XMS8,SGM85575XMS10,SGM8557-3,SGM8557-3XS8G/TR,SGM8557-1,SGM8557-1XMS8G/TR,SGM8557-2,SGM8557-1AXN5G/TR,SGM8557-2XS8G/TR,SGM8557-5XMS10G/TR,SGM8557-1XS8G/TR,SGM8557-3XN6G/TR,SGM8557-1BXN5G/TR,SGM85571XS8,SGM85573XS8,SGM8557-5,SGM85572XS8,SGM8557
解析光耦技术在扫地机器人的应用
在智能科技的飞速发展中,扫地机器人已成为现代生活中不可或缺的助手。而光耦(Optocoupler)作为一项先进的电子元件,正在为扫地机器人的高级功能提供支持。让我们一起来揭开这个技术之谜,探寻光耦技术在扫地机器人应用中的不可或缺的作用。本文将探讨光耦技术在扫地机器人的应用。
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