深圳市哲瀚电子科技一级代理OCX系列产品:低压LED驱动系列OC1002 OC4000 OC4001 OC5010 OC5011 OC5012 OC5020B OC5021BOC5022BOC5022 OC5028B OC5031 OC5036OC5038OC5120B OC5120 OC5121 OC5122A OC5122 OC5128 OC5136OC5138OC5330 OC5331 OC5351 OC5501 OC5620B OC5620 OC5622A OC5628OC6700BOC6700 OC6701B OC6701 OC6702B OC6702 OC6781 OC7130 OC7131 OC7135 OC7140 OC7141 电源管理系列OC5800L OC5801L OC5802L OC5806L OC5808L OC6800 OC6801 OC6811 高压LED驱动系列OC9300D OC9300S OC9302 OC9303 OC9308 OC9320S OC9330S OC9331 OC9500S OC9501 OC9508等更多型号,提供方案设计技术支持等,欢迎来电咨询0755-83259945/13714441972陈小姐。
OC5022B是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。
OC5022B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC5022B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
OC5022B 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5022B 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
◆内置 60V MOS
◆宽输入电压范围:3.1V~60V
◆高效率:可高达 93%_
◆支持 PWM 调光和线性调光
◆最大工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:2.6V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
应用:
◆自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
◆LED 射灯
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
升压恒流:
OC6701 3.2~100V 大于输入电压2V以上即可3A以内
OC6700 3.2~60V 大于输入电压2V以上即可 2A以内
OC6702 3.2~100V 大于输入电压2V以上即可 1A以内
降压恒流:
OC5021 3.2~100V最少低于输出电压1V以上就可以正常工作5A以内
OC5020 3.2~100V最少低于输出电压1V以上就可以正常工作 2A以内
OC5022 3.2~60V 最少低于输出电压1V以上就可以正常工作 3A以内
OC5028 3.2~100V 最少低于输出电压1V以上就可以正常工作1.5A以内
OC5011 5~40V 最少低于输出电压1V以上就可以正常工作5A以内
OC5010 5~40V 最少低于输出电压1V以上就可以正常工作2A以内
LED DRIVER DC-DC升降压恒流
OC4001 5~100V 3.2~100V 3A
LED DRIVER DC-DC线性降压恒流
OC7135 2.5-7V 低于等于输入电压即可固定<400mA
OC7131 2.5-7V 低于等于输入电压即可 可外扩,实际电流决定于MOS管功耗
OC7130 2.5-30V 低于等于输入电压即可 实际电流决定于IC整体耗散功率
LED DRIVER DC-DC降压恒流专用IC系列:LED远近光灯专用芯片
OC5200 3.2~100V最少低于输出电压1V以上就可以正常工作 2A以内
OC5208 3.2~100V最少低于输出电压1V以上就可以正常工作 1.5A以内
LED DRIVER DC-DC降压恒流专用IC系列:多功能LED手电筒专用芯片
OC5351 3.2~100V最少低于输出电压1V以上就可以正常工作5A以内
OC5331 3.2~100V最少低于输出电压1V以上就可以正常工作 5A以内
DC-DC降压恒压
OC5801 8~100V最少低于输出电压5V以上就可以正常工作 3A以内
OC5800 8~100V最少低于输出电压5V以上就可以正常工作2A以内
根据与非网与 Lisa Yang 的文字对话内容整理出了以下观点,与 RISC-V 行内外的电子爱好者们分享。
“当今的芯片是关于系统,而不只是内核”
RISC-V 有着与 ARM 相似的商业模式,但并不完全相同。RISC-V 的商业模式部分为 IP 提供商,但是部分则为芯片提供商。
一直以来,当购买 ARM 产品时,是一种被严格控制的“冻结”方案。ARM 在去年 10 月份宣布,它将允许使用者添加指令 / 扩展 ISA,然而这已经是 RISC-V 与生俱来的部分:有可能购买 RISC-V 内核(以及采用开源实现),然后对其进行进一步的定制。
RISC-V 也是可定制的,因此商用内核供应商可能具有更适合应用的特性和功能,但是在开源实现中可能并不提供它们。
而更重要的一个现实情况是:处理器内核只是解决方案或问题的一部分!在当今的芯片中,我们常说:这是关于系统,而不只是内核。将内核集成到设计中是一项复杂的挑战,这就是为什么 UltraSoC 致力于嵌入式解决方案,希望借此不仅减轻芯片提供商的任务,而且使更多的系统开发人员的工作更轻松。
这种“超越内核”的途径可能是业界期望使用一种商用解决方案的另一个原因。最近确定的处理器追踪标准就是一个很好的示例:UltraSoC 希望更多的商用产品供应商在提供 CPU 的同时,也可以提供预先集成的追踪解决方案。追踪解决方案本身也可能是商业化的,由 CPU 供应商去定制编码,也可以基于开源的追踪实现,例如 OpenHW 集团提供的追踪实现。
其他商用方案供应商采取了更进一步的措施:以与 UltraSoC 有着密切合作关系的 Microchip 公司为例,该公司正通过一套完整的开发和调试解决方案来支持其 PolarFire 器件。
“开源也需要标准”
与专有架构一样,开源也需要标准以确保行业正在开发相兼容的产品。这就是为什么在 UltraSoC,我们会把大量的时间和精力花费在 RISC-V 国际协会(RISC-V 基金会的新名称)的工作上,其目的是确保标准绝对是生态系统的一部分。
UltraSoC 是 RISC-V 生态系统的主要推动者,作为 RISC-V 国际协会(以前被称为 RISC-V 基金会)的成员,UltraSoC 从一开始就参与了调试架构的定义和开发。UltraSoC 是第一家提供 RISC-V 追踪解决方案的公司。UltraSoC 的首席技术官 Gajinder Panesar 是 RISC-V 处理器追踪任务小组的主席,该小组刚刚完成了追踪规范的定稿。
就开发人员的技能和才能而言,UltraSoC 聘用和培养工程师于跨架构的环境上工作 —— RISC-V 只是其中一种架构!对于我们的工程师来说,面临的更大挑战是如何使所有的架构适合异构设计。
“与其说碎片化,不如说是打破了处理器霸权或寡头垄断”
RISC-V 正在向业界展示一个前进的方向,对开源处理器架构感兴趣的公司不仅限于初创企业 —— 许多技术巨头都加入了 RISC-V 阵营。但实际情况是,我们将看到为特定应用选择的处理器,通常是在同一个设计中部署的多种架构和内核的混合体。这不能说是碎片化,不如说这是打破了处理器霸权或寡头垄断,而且基本上这是一场公平的竞争。规模经济不会偏向于某家处理器供应商,而是倾向于成千上万家围绕着一种商定的、开源的处理器架构发展的公司。
“工作是不断的,但进展似乎是在一系列的跳跃中发生”
RISC-V 已经经历了从学术到实际商业应用的过程。当然,这些事情需要时间。而且在很多时候,尽管工作是不断的,但进展似乎是在一系列的“跳跃”中发生,而不是一条稳定的曲线。我们在去年见证了一次巨大的飞跃,因为规范已经被批准确定,而真正的芯片已经从晶圆厂中流片回来,且商业工具链已经足够强大到顺利投放市场了。
如今,这个生态系统涵盖了从工具和嵌入式软件一直到系统,以及一些高端的人工智能 / 机器学习(AI / ML)应用。当然,对于任何一种全新的架构,都必须有一个构建周期,以奠定基础并确保每个人都按照商定的规范工作。这些重要的基础工作现在都在取得成果,并开始有了回报,这也就是为什么 RISC-V 看似突然爆发的原因。