IND83081芯片介绍(一)

news2024/11/16 6:02:04

一、芯片介绍

         IND83081是indiemicro推出的一款高性能的汽车矩阵LED照明控制器,集成了四个子模块,每个子模块包含三个串联的MOSFET开关,每个开关均可通过12位PWM内部信号控制,可配置的上升和下降速率及相位移以实现精确控制,子开关模块可并联到不同的电流源或串联到一个共同的电流源。

二、芯片功能

(1)MOSFET集成

        ①四个子模块,每个子模块包含三个串联的开关MOSFET。

        ②每个开关均可通过12位PWM内部信号控制。

        ③可配置的上升和下降速率及相位移以实现精确控制。

(2)灵活配置

        子开关模块可并联到不同的电流源或串联到一个共同的电流源

(3)先进的LED管理

        ①开关上升和下降速率控制。

        ②LED开路/短路检测和保护

        ③增强电磁兼容性的电荷泵模块为栅极驱动电源供电。

        ④低RDS(on)旁路开关以最小化导通损耗和功耗

(4)诊断和监控

        ①监控电荷泵状态

        ②如果电荷泵输出电压不足以驱动MOSFET栅极,将出现错误标志。

        ③片上ADC具有两个外部单端输入通道,用于系统温度补偿和LED分级。

        ④内部温度监控,通过ELINS接口可供微控制器读取。

(5)通信和同步

        ①基于ELINS总线的通信,支持多达32个设备。

        ②基于UART的专有协议进行通信。

        ③通过ELINS同步消息同步内部时钟,确保高精度(<0.25%)。

三、芯片特点和性能

完全符合汽车行业标准:通过AEC-Q100 Grade 1认证。

多通道控制:12个通道,分为4个可配置模块,每个模块包含3个开关。

③低导通电阻:每个开关的RDS(on)为170mΩ。

④多种电源支持:支持电池直接供电和外部5V LDO供电。

⑤精细PWM控制:12位PWM信号,支持独立通道的PWM宽度控制。

⑥专有协议ELINS:基于UART,支持高达1Mbps的通信速率,并带有CRC校验,可选用外部CAN收发器以提高鲁棒性和EMC性能。

⑦总线支持:在一个总线上支持多达32个矩阵IC,并通过协议同步。

⑧高精度振荡器:集成高精度振荡器,并具有EMC改进功能。

⑨内置看门狗和Limp-home模式:在通信故障时提供保护。

⑩温度检测和保护:内部过温检测和保护功能。

⑪片上温度监控:用于IC温度监控。

⑫外部ADC输入:提供两个外部ADC输入通道,用于监控、分级、NTC等。

⑬上升和下降速率及相位移控制:以避免电流尖峰。

⑭单个LED开路/短路检测和保护。

⑮内部电荷泵故障检测。

四、应用领域

  • 汽车照明系统
  • 商用车辆和特殊车辆
  • 高效能LED照明系统:
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 汽车内饰照明

五、功能框图

  • VIN: 输入电压。
  • 5V LDO: 5V低压差线性稳压器。
  • CORE LDO: 核心低压差线性稳压器。
  • POR: 上电复位。
  • BOR: 欠压复位。
  • UVLO: 欠压锁定
  • SYS OSC: 系统振荡器。
  • AUX OSC: 辅助振荡器
  • 数字控制单元: 控制和处理电路的核心。
  • ELINS 控制器: 电流和电压控制器。
  • GPIO 缓冲: 通用输入输出端口缓冲。
  • 9位ADC: 9位模数转换器。
  • 带隙基准: 提供稳定的基准电压。
  • 温度传感器: 监测温度变化
  • RX: 接收数据引脚。
  • TX: 发送数据引脚。
  • ADC1, ADC2: 模数转换器输入。
  • DGND: 数字地。
  • ADDR0, ADDR1, ADDR2: 地址引脚
  • UV and SC protection: 欠压和短路保护电路。
  • Gate Driver: 门驱动器,用于驱动外部负载。
  • Charge pump: 电荷泵,用于提高电压。
  • LED1-LED12: LED驱动器输出引脚。
  • CPP1, CPP2, CPP3, CPP4: 外部连接引脚

六、引脚配置与功能

引脚类型描述
引脚名字引脚号
NC

1,2,8,9,

10,14,19,

28,29,35,

36,42,48

NA没有关系
LED1K30I/O连接到LED1的阴极
LED1A31I/O连接到LED1的阳极和LED2的阴极
LED232I/O连接到LED2的阳极和LED3的阴极
LED333I/O连接到LED3的阳极
LED4K37I/O连接到LED4的阴极
LED4A38I/O连接到LED4的阳极和LED5的阴极
LED539I/O连接到LED5的阳极和LED6的阴极
LED640I/O连接到LED6的阳极
LED7K43I/O连接到LED7阴极
LED7A44I/O连接到LED7的阳极和LED8的阴极
LED845I/O连接到LED8的阳极和LED9的阴极
LED946I/O连接到LED9的阳极
LED10K3I/O连接到LED10的阴极
LED10A4I/O连接到LED10的阳极和LED11的阴极
LED115I/O连接到LED11的阳极和LED12的阴极
LED126I/O连接到LED12的阳极
CPP134O电荷泵输出。用最小值为0.1μF的陶瓷电容旁路到LED3引脚
CPP241O电荷泵输出。用最小值为0.1μF的陶瓷电容旁路到LED6引脚
CPP347O电荷泵输出。用最小值为0.1μF的陶瓷电容旁路到LED9引脚
CPP47O电荷泵输出。用最小值为0.1μF的陶瓷电容旁路到LED12引脚
ADC116IADC PAD_ADC1 通道输入
ADC218IADC PAD_ADC2 通道输入
ADDR020I最小有效的3位设备ID。从VDD5P0连接到电阻分压器,得到器件ID的3 LSB。内部ADC采样ADDR0的电压作为设备ID
ADDR121I设备ID的MSB1。接VDD5P0,或接地('0')
ADDR222I设备ID的MSB2。接VDD5P0,或接地('0')
NC23I/O没有关系
NC24I/O没有关系
RX11,26I/O接收数据引脚。将第一个器件的一个RX引脚连接到微控制器单元的TX输出并使用第二个引脚连接到第二个设备的RX引脚。所有其他设备使用两个引脚路由RX线通过每个设备。两个引脚内部连接。
TX12,25I/O传输数据引脚。将第一个设备的一个TX引脚连接到微控制器单元RX输入和使用第二个引脚连接到第二个设备的TX引脚。所有其他设备都使用两个引脚路由TX线通过每个设备。两个引脚内部连接。
VIN13I输入电压,连接到电池。旁路用陶瓷电容,最小值为1μF 并
接地
VDD5P015I/O内部5V LDO输出或外部5V电源输入。这个引脚需要一个陶瓷输出电容值大于等于2.2μF
GND17G设备系统接地。所有GND引脚必须连接才能正常工作
DGND27G数字和通信地面。与GND、EPAD连接在一起
EPADDAPG连接到系统地

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1868187.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

昇思25天学习打卡营第1天|快速入门-Mnist手写数字识别

学习目标&#xff1a;熟练掌握MindSpore使用方法 学习心得体会&#xff0c;记录时间 了解MindSpore总体架构 学会使用MindSpore 简单应用时间-手写数字识别 一、MindSpore总体架构 华为MindSpore为全场景深度学习框架&#xff0c;开发高效&#xff0c;全场景统一部署特点。 …

如何ubuntu安装wine/deep-wine运行exe程序(包括安装QQ/微信/钉钉)

1.失败的方法&#xff1a; ubuntu22.04尝试下面这个链接方法没有成功&#xff0c; ubuntu22.04安装wine9.0_ubuntu 22.04 wine-CSDN博客 上面链接里面也提供了wine官方方法&#xff0c;链接如下&#xff1a;https://wiki.winehq.org/Ubuntu_zhcn 但是运行最后一个命令时候报…

win10 C:\Users\Administrator

win10 C:\Users\Administrator C:\Users\Administrator\Documents\ C:\Users\Administrator\Pictures C:\Users\Administrator\Favorites C:\Users\Administrator\Links C:\Users\Administrator\Videos

【C++】————内存管理

作者主页&#xff1a; 作者主页 本篇博客专栏&#xff1a;C 创作时间 &#xff1a;2024年6月26日 一、C内存分布 我们先来看一串代码&#xff1a; int globalVar 1; static int staticGlobalVar 1; void Test() {static int staticVar 1;int localVar 1;int num1[10] …

电脑怎么设置锁屏密码?这3个方法你知道吗

在日常生活中&#xff0c;电脑已成为我们工作和娱乐的重要工具。为了保护个人信息和数据安全&#xff0c;设置锁屏密码是必不可少的一步。通过设置锁屏密码&#xff0c;您可以有效防止未经授权的访问&#xff0c;确保电脑上的隐私和数据不被泄露。本文将详细介绍电脑怎么设置锁…

STM32_hal_STM32Cude_实现RT—Thread系统

1stm32cude下载系统 1.-2下载显示绿色的为下载成功 2为项目导入系统---点击如下选项 2-1选中如下 意思为 kemel 系统内核 shell shell的实现 device 设备 2-2可以看到项目选项中多了如图选项 3实现led闪烁 3-1 定义两个引脚用于控制led 3-2选择时钟源 3-3更改延迟函数…

Planned independent reguirement can only be maintained via the network

背景&#xff1a;用户上线ps系统&#xff0c;物料用策略70跑需求 但是因为通用料被改了策略&#xff0c;改成其他的了&#xff0c;影响到计划独立需求了。 如果用户不需要了哪个料就会把数量改为0&#xff0c;或者直接删掉物料。之前建议是改成0&#xff0c;这样还有个记录在…

【Python机器学习】交互特征与多项式特征

对于线性模型来说&#xff0c;想要丰富特征&#xff0c;还有一种方法是添加原始数据的交互特征和多项式特征。这种特征工程通常用于统计建模&#xff0c;但也经常用于实际的机器学习应用中。 交互特征 上一篇的例子里&#xff0c;线性模型对wave数据集的的每个箱子都学到一个…

基于稀疏矩阵方法的剪枝压缩模型方案总结

1.简介 1.1目的 在过去的一段时间里&#xff0c;对基于剪枝的模型压缩的算法进行了一系列的实现和实验&#xff0c;特别有引入的稀疏矩阵的方法实现了对模型大小的压缩&#xff0c;以及在部分环节中实现了模型前向算法的加速效果&#xff0c;但是总体上模型加速效果不理想。所…

从零到一打造自己的大模型:模型训练

前言 最近看了很多大模型&#xff0c;也使用了很多大模型。对于大模型理论似乎很了解&#xff0c;但是好像又缺点什么&#xff0c;思来想去决定自己动手实现一个 toy 级别的模型&#xff0c;在实践中加深对大语言模型的理解。 在这个系列的文章中&#xff0c;我将通过亲手实践…

【面试题】Spring面试题

目录 Spring Framework 中有多少个模块&#xff0c;它们分别是什么&#xff1f;Spring框架的设计目标、设计理念&#xff1f;核心是什么&#xff1f;Spring框架中都用到了哪些设计模式&#xff1f;Spring的核心机制是什么&#xff1f;什么是Spring IOC容器&#xff1f;什么是依…

竞赛选题 python区块链实现 - proof of work工作量证明共识算法

文章目录 0 前言1 区块链基础1.1 比特币内部结构1.2 实现的区块链数据结构1.3 注意点1.4 区块链的核心-工作量证明算法1.4.1 拜占庭将军问题1.4.2 解决办法1.4.3 代码实现 2 快速实现一个区块链2.1 什么是区块链2.2 一个完整的快包含什么2.3 什么是挖矿2.4 工作量证明算法&…

鸿蒙面试心得

自疫情过后&#xff0c;java和web前端都进入了冰河时代。年龄、薪资、学历都成了找工作路上躲不开的门槛。 年龄太大pass 薪资要高了pass 学历大专pass 好多好多pass 找工作的路上明明阳关普照&#xff0c;却有一种凄凄惨惨戚戚说不清道不明的“优雅”意境。 如何破局&am…

修复:cannot execute binary file --- ppc64le 系统架构

前言&#xff1a; 修复node_exporter,引用pprof包&#xff0c;对源码编译后在 Linux 系统下执行程序运行时&#xff0c;发生了报错&#xff0c;报错信息&#xff1a;cannot execute binary file: Exec format error。 开始以为编译有问题&#xff0c;检查发现&#xff1b;该l…

正规的外盘期货开户指南避坑!

一&#xff1a;最正规最靠谱的外盘期货开户方式。那就是直开香港账户&#xff0c;需要基本证件、护照、境外卡等。 如果你满足以上条件&#xff0c;可以直接在香港外盘期货公司的营业部或线上官网开户。 优点&#xff1a;安全正规&#xff0c;银期转账。 缺点&#xff1a;保…

Java - 程序员面试笔记记录 实现 - Part1

社招又来学习 Java 啦&#xff0c;这次选了何昊老师的程序员面试笔记作为主要资料&#xff0c;记录一下一些学习过程。 1.1 Java 程序初始化 Java 程序初始化遵循规则&#xff1a;静态变量优于动态变量&#xff1b;父类优于子类&#xff1b;成员变量的定义顺序&#xff1b; …

1. jenkins持续集成交付

jenkins持续集成交付 一、jenkins介绍二、jenkins的安装部署1、下载jenkins2、安装jenkins3、修改插件下载地址4、初始化jenkins 一、jenkins介绍 持续集成交付&#xff0c; CI/CD 偏开发、项目编译、部署、更新 二、jenkins的安装部署 1、下载jenkins [rootjenkins ~]# wge…

LLM 推理:Nvidia TensorRT-LLM 与 Triton Inference Server

随着LLM越来越热门&#xff0c;LLM的推理服务也得到越来越多的关注与探索。在推理框架方面&#xff0c;tensorrt-llm是非常主流的开源框架&#xff0c;在Nvidia GPU上提供了多种优化&#xff0c;加速大语言模型的推理。但是&#xff0c;tensorrt-llm仅是一个推理框架&#xff0…

算法设计与分析--分布式系统作业及答案

分布式系统 作业参考答案2.1 分析在同步和异步模型下&#xff0c;convergecast 算法的时间复杂性。2.2 G 里一结点从 pr 可达当且仅当它曾设置过自己的 parent 变量。2.3 证明 Alg2.3 构造一棵以 Pr 为根的 DFS 树。2.4 证明 Alg2.3 的时间复杂度为 O(m)。2.5 修改 Alg2.3 获得…

限域传质分离膜兼具高渗透性、高选择性特点 未来应用前景广阔

限域传质分离膜兼具高渗透性、高选择性特点 未来应用前景广阔 分离膜是一种具有选择性透过功能的薄层材料。限域传质分离膜是基于限域传质机制的分离膜&#xff0c;兼具高渗透性、高选择性的特点。限域传质是流体分子通过与其运动自由程相当传质空间的过程&#xff0c;流体分子…