ROHM开发出实现世界最小消耗电流的内置MOSFET的降压型DC/DC转换器BD70522GUL
近年来,智能手机等移动设备、可穿戴式设备及IoT设备等用电池驱动的电子设备迅速普及,据调查,可穿戴式设备(智能手表和智能手环)的产量到2020年预计超过2亿个。人们在关注产品功能的同时,电池寿命成为人们更加关注的问题。产品厂商为了提高产品的设计灵活度并确保配置新功能所用的空间,要求这些产品上搭载的元器件的功耗要降低到极限,以实现小型化并延长电池使用寿命。
全球知名半导体制造商ROHM面向移动设备、可穿戴式设备及IoT设备等电池渠道的电子设备,运用模拟设计技术和电源系统的工艺技术优势,并发挥垂直统合型生产体制的优势,开发出实现世界最小消耗电流的内置MOSFET的降压型DC/DC转换器BD70522GUL,致力于满足市场需求的电源IC,有助于搭载蓄电池和小型电池的设备长时间驱动。
何为超低消耗电流技术“Nano Energy”
BD70522GUL是旨在实现IoT领域的关键词“纽扣电池10年驱动”开发而成的超低功耗电源IC。在ROHM的垂直统合型生产体制下,利用凝聚“电路设计”、“布局”、“工艺”三大尖端模拟技术优势而独创的Nano Energy技术,实现了世界最小的消耗电流180nA(n为10的负9次幂)。这使无负载时(应用待机时)的电池驱动时间比普通产品长1.4倍,有助于CR2025等纽扣电池驱动的电子设备更长时间运行。此外,在业界最宽范围(10μA~500mA,从轻负载到最大负载)实现90%以上的功率转换效率。
[ROHM降压型DC/DC转换器BD70522GUL采用Nano Energy技术实现超低消耗电流0]

图1 BD70522GUL的低功耗效果
BD70522GUL产品特点
利用Nano Energy技术,实现世界最小的消耗电流180nA:利用凝聚新开发的独有控制电路、电源IC的最佳模拟元件布局、电源系统工艺0.35µm的BiCDMOS等ROHM在低消耗电流方面的模拟技术优势而诞生的超低消耗电流技术“Nano Energy”,实现了世界最小的消耗电流180nA。
实现世界最低消耗电流使得在诸如无负载时(应用待机时)的电池驱动时间比普通产品延长1.4倍。(ROHM调查数据)

[ROHM降压型DC/DC转换器BD70522GUL采用Nano Energy技术实现超低消耗电流1]
在更宽的负载电流范围实现高效率:内置低损耗MOSFET,负载模式搭载根据负载电流自动无缝切换的Seamless Switching Mode Control (SSMC)功能,在消耗电流1µA以下的DC/DC转换器中,在业界最宽范围(10μA~500mA)实现90%以上的功率转换效率。
在众多电子设备和应用的不同状态下实现高效率的功率转换,有助于延长电池的驱动时间。
[ROHM降压型DC/DC转换器BD70522GUL采用Nano Energy技术实现超低消耗电流2]
目标应用
—可穿戴式设备、移动设备;
—电池驱动的IoT设备(传感器节点)、小型工业设备(报警器、警报设备、电子货架标签等);
今后,ROHM将继续开发运用模拟技术优势的高性能、高可靠性产品,为全社会的节能贡献力量。
中国上海,2026年7月9日——全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,推出SiC MOSFET的TSC3PAK(14.00×18.58×3.50mm)封装。新产品为可自动安装的表贴型产品,通过采用将散热面置于封装顶部的结构,实现了与插装型封装(TO-247-4L)同等级别的散热性能。在将该器件用于电动汽车(xEV)的车载充电器(OBC)和电动压缩机等应用时,可有助于提升功率转换电路的效率和可靠性。
步进电机开环驱动因固定励磁与无反馈机制,低速工况下绕组电流畸变引发转矩脉动,导致低频抖动与失步。闭环控制通过电流内环实时修正励磁波形,位置外环补偿步距误差,双环融合协同联动,实现电流检测与位置反馈的自适应耦合,从而抑制转矩脉动,提升低速运动平滑性。
高频降压DC-DC转换器中,开关节点高dv/dt与输入寄生电感耦合,会激发高频振荡与电压尖峰,劣化电磁兼容与器件应力。传统被动滤波无法根治此复合噪声,必须实施源头调控:优化栅极驱动以柔化开关边沿、压缩高频电流环路以削减寄生电感,并通过参数匹配阻断噪声正反馈,从而在保障效率的同时实现低应力与低噪声的协同优化。
步进电机低速微步细分驱动下,电流采样延迟引发相位滞后与波形畸变,PI参数失配则导致超调振荡或响应迟滞,二者耦合恶化转矩脉动。固定控制参数难以适配低速工况,必须实施转速联动的自适应采样补偿与分段PI整定,通过时序校正与参数协同优化,抑制谐波与脉动,才能保障电流波形平滑与低速运行稳定。
肖特基二极管正向压降随温升线性衰减,而反向漏电呈指数级激增,二者由势垒高度制衡:低势垒降低导通损耗却恶化漏电,高势垒抑制漏电却抬升导通损耗,温度耦合进一步放大失衡,形成动态损耗与静态待机损耗的矛盾。低功耗场景须摒弃极端选型,依工况匹配中势垒梯度,结合温区补偿与布局优化,方能折中压降与漏电,实现全域能效最优。
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