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为何安克、海韵等知名品牌齐选东科电源芯片,这篇文章给你答案

2025-03-20 10:30

以往工程师在设计开关电源时,需要将AC-DC电源芯片、驱动器和功率器件分离放置,还要考虑到走线对产品性能的影响,设计难度和周期会比较长,并且分离放置还会带来占板空间大、投产成本高等一系列问题。为此东科便针对PD快充适配器推出了一系列合封初级主控芯片以及同步整流芯片,有效解决上述难题。

充电头网了解到,东科半导体(安徽)股份有限公司是国内为数不多的集研发、设计、生产、销售为一体的集成电路科技创新型企业,是国家级专精特新小巨人企业,2022年荣获安徽省专精特新50强企业。公司分别在深圳、无锡、北京、青岛、马鞍山设立有5个研发中心,一个封测基地。公司采用市场少有的“Fabless+封测”的经营模式,在具备自主芯片设计能力的同时,拥有自主封测能力。公司产品主要方向是高性能模拟和数模混合类电源管理芯片,第三代化合物半导体电源管理芯片和其他模拟类芯片。

2016年东科半导体同步整流芯片研发成功,其独有的两引脚封装技术为业内首创,使其迅速在行业内形成了竞争优势。在消费电子领域,公司的OEM客户有欧陆通、天宝电子、铁甲科技等电源制造厂商,其产品最终应用到华为、小米、联想、格力、松下、飞利浦等名牌客户的产品之中。在工业设备领域,公司的终端客户有茂硕电源等知名厂商,并最终应用到海康威视中兴通讯等名牌客户的视频监控、5G通信设备、无人机、智能机器人等产品中。公司的同步整流芯片自投放市场以来,多年持续保持着较高的增长率,其市场占有率全国领先。

2024年度东科电源芯片应用案例

充电头网了解到,在2024年度拆解数据库中,东科电源芯片获上表中展示的数十款知名品牌快充设备采用,下文小编将为您详细介绍。

初级主控芯片

东科DK036G

东科DK036G是一款高度集成了700V/480mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK036G检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。

DK036G极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK036G 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP)等。

应用案例:

东科DK065G

东科合封氮化镓系列产品DK065G内部集成了700V/260mΩ氮化镓功率管,并集成了控制和驱动电路芯片。DK065G采用了专利的谷底锁定QR算法,在降低开通损耗,提高系统效率的同时,稳定的锁谷底算法避免了音频噪声的引入,大大简化了高功率密度反激电源的设计。

此外,DK065G具备完善的保护功能,支持输出过压保护,供电过压、欠压保护,过热保护等保护功能。

应用案例:

东科DK3715AD

东科DK3715AD是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的AC-DC功率开关芯片,其能够在较大的负载范围内实现原边功率管ZVS,副边整流管ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,内置全范围抖频电路,从而减小开关损耗并改善电磁干扰。

DK3715AD内置不对称半桥(AHB)控制电路和600V半桥驱动电路,并合封了两颗700V耐压的增强型氮化镓功率芯片,是目前业内唯一的全集成all-in-one氮化镓不对称半桥芯片。

应用案例:

东科DK3718AD

东科DK3718AD是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的AC-DC功率开关芯片,其能够在较大的负载范围内实现原边功率管ZVS,副边整流管ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,内置全范围抖频电路,从而减小开关损耗并改善电磁干扰。

DK3718AD内置不对称半桥(AHB)控制电路和600V半桥驱动电路,并合封了两颗700V耐压的增强型氮化镓功率芯片,是目前业内唯一的全集成all-in-one氮化镓不对称半桥芯片。DK3718AD系列产品外围元件精简,可极大简化方案的设计和调试难度,尤其是有高转换效率和高功率密度要求的产品。DK3718AD系列上管采用自适应关断技术,下管采用自适应死区技术,有效避免半桥管共通引发的危险。DK3718AD系列自适应四种负载模式,可有效提高各负载段的综合效率。

DK3718AD系列具备完善的保护功能:包括过载保护、输出过压保护、输出短路保护、VCC过/欠压保护、VS引脚异常保护、初级过流保护、过温保护等。

应用案例:

东科DK8607AD

东科半导体DK8607AD是一颗集成了两颗氮化镓功率器件的有源钳位反激控制AC-DC功率开关芯片,DK8607AD利用漏感能量,可以实现原边功率管ZVS和副边整流管ZCS,降低功率管的应力,减小开关损耗并改善电磁干扰,从而提升电源系统效率。

DK8607AD极大的简化了反激式AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转换效率和高功率密度的电源产品。芯片具备完善的保护功能,包括输出过压保护,VCC过压保护,VCC欠压保护,过热保护,开环保护,输出过流和输出短路保护。

DK8607AD内置导阻为480mΩ和260mΩ的两颗氮化镓开关管,内部集成控制器和驱动器,外围元件精简。芯片内置高压启动电路和X电容放电电路,支持1MHz开关频率,待机功耗低于50mW,采用DFN8*8封装。

应用案例:

东科DK8715AD

东科半导体DK8715AD是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的AC-DC功率开关芯片,其能够在较大的负载范围内实现原边功率管ZVS,副边整流管ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,内置全范围抖频电路,从而减小开关损耗并改善电磁干扰。

DK8715AD外围精简,可极大简化AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK8715AD 具备完善的保护功能:包括过载保护、输出过压保护、输出短路保护、VCC过/欠压保护、VS引脚异常保护、初级过流保护、过温保护等。

应用案例:

同步整流芯片

东科DK5V45R10S

东科DK5V45R10S是一款无外围的同步整流芯片,芯片内置45V 10mΩ导阻的同步整流管,芯片具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,具有极低的正向压降和极低的温升,有效提高电源的转换效率,并改善EMI性能。

东科DK5V45R10S支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号,并且无需外部元件,适用于USB PD快充,电源适配器及LED驱动等,采用SM-7封装。

应用案例:

东科DK5V45R25P

DK东科半导体DK5V45R25P是一款简单高效的同步整流芯片,内置耐压45V,导阻25mΩ同步整流管。芯片在5V低边应用时,VCC直接连接输出正极,无需外围器件。芯片支持DCM和QR工作模式,适用于反激原边反馈应用,采用SOP-8封装。

应用案例:

东科DK5V100R10V

东科半导体DK5V100R10V是一颗无外围的同步整流芯片。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,可以大幅降低传统肖特基二极管的导通损耗,直接替代肖特基二极管,提高电源的转换效率,并改善EMI。

东科半导体DK5V100R10V支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号。芯片具备自供电技术,无需外围元件,适用于USB PD快充,电源适配器和LED驱动电源,采用SM-7封装。

应用案例:

东科DK5V100R10VL

东科半导体DK5V100R10VL是一颗无外围的同步整流芯片。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,可以大幅降低传统肖特基二极管的导通损耗,直接替代肖特基二极管,提高电源的转换效率,并改善EMI。

东科半导体DK5V100R10VL支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号。芯片具备自供电技术,无需外围元件,适用于USB PD快充,电源适配器和LED驱动电源,采用TO-252封装。

应用案例:

东科DK5V100R10S

东科同步整流芯片DK5V100R10S,是一颗无外围的同步整流芯片。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,可以大幅降低传统肖特基二极管的导通损耗,直接替代肖特基二极管,提高电源的转换效率,并改善EMI。

应用案例:

充电头网总结

充电头网了解到, 文中提到的多款东科AC-DC电源芯片均内置开关管以及控制和驱动功能,大幅提升了整机效率,并有效简化电路设计,降低占用空间。而东科零外围同步整流芯片同样内置开关管,可以完美取代肖特基二极管,降低导通损耗,进一步提升转换效率。

东科的合封电源芯片具备高集成、高效率、外围精简、应用简单等特性,能够助力制造商切实解决高功率充电器发热高、体积大的痛点,现今东科合封产品已经进入安克、傲基、长城、大疆、飞利浦、公牛、天宝、美的、华为、华科生、雷蛇、联想、特极客、小米、意象、中兴等多家国内外知名厂商供应链,出货量十分可观,获得客户的一致好评。另外东科在触摸感应芯片以及PD协议芯片领域同样有深入布局,能够满足消费电子、工控等多领域厂商的需求。

展会预告

东科半导体(安徽)股份有限公司参加2025(春季)亚洲充电展,展位在A区A03-04,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。

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