TOSHIBA东芝代理商--芯智雲城,提供订货、报价、选型等服务!

news2024/9/20 15:00:11

关于东芝

东芝创立于1875年7月,是日本大型半导体制造商,全球知名的综合机电制造商和解决方案提供者,世界大型综合电子电器企业集团。东芝集团原名东京芝浦电气株式会社,在1939年东京电器与芝浦制作所正式合并成为现在的东芝,新名字分别为两家公司的开头字。

东芝(Toshiba)拥有汽车电气化所需的丰富的半导体产品,专注于用于电动助力转向、电动水泵和电动空调风扇等应用的车载逆变器、电池管理系统和电机驱动。特别是高压和低损耗功率器件的表现优异。未来,东芝将继续提供面向未来的尖端半导体技术。


关于芯智云城

芯智云城(www.superic.com)成立于2015年,是芯智控股(02166.HK)旗下的自营电商平台,依托集团在电子产业内的丰富资源和产业经验,结合互联网与大数据,为广大的客户提供涵盖显示、物联网、智能硬件、安防、通讯、存储、车载、工控等多领域的技术解决方案,提供包括半导体芯片、电子元器件、电路模块、开发板套件在内的供应链服务。

我们致力于为客户提供多样化的技术解决方案和全品类电子元器件供应链服务,帮助客户缩短项目开发周期,降低采购成本,快速将产品和服务推向市场。

东芝分立器件

一、车载分立半导体(符合AEC-Q101)

图1:东芝车用分立器件应用图

1.1 车载MOSFET:东芝提供一系列广泛的功率MOSFET,涵盖12V至48V电池系统中的各种车载应用。基于东芝开发的先进晶圆工艺以抑制开关噪声,再结合低电阻封装技术,实现了行业领先的低导通电阻水平,减小损耗并实现器件小型化。

图2:东芝车规中/低压MOSFET和小体积封装

1.2 车载光耦:它结合了一个高光输出LED芯片和一个高增益光电接收芯片,通过冗余通信提高安全性和稳定性,小体积设计可以减少电路板占用的面积。

图3:东芝车规光耦系列

1.3 车载光继电器(MOSFET输出):非接触式继电器有助于节能和延长机组寿命,光电耦合器与MOSFET相结合,可以实现具有理想输出的无触点继电器。

二、车载二极管(符合AEC-Q101)

2.1 车载TVS二极管(ESD保护二极管):在汽车电子应用领域,静电对电子控制单元(ECU)产生的ESD和浪涌的防护性能越来越受到重视。东芝提供TVS二极管方案,它可以保护设备免于从外部终端穿透的异常瞬态电压的影响,并防止静电和浪涌导致的损坏和故障。车规TVS产品系列涵盖CAN/LIN接口保护到LVDS高速信号接口保护。

图4:东芝车用高性能TVS保护器件

2.2 车载肖特基二极管:肖特基二极管系列的反向电压规格涵盖从20~60V。

2.3 车载整流二极管:东芝提供贴片封装的整流二极管,其反向电压从200~1000V,平均正向电流从0.5~3A。

2.4 车载开关二极管:东芝提供多种电压规格的产品,并提供各种小型贴片封装,以满足客户多样化需求。

2.5 车载齐纳二极管:齐纳二极管的齐纳电压范围从6.2~82V。

三、车载晶体管(符合AEC-Q101)

3.1 车载双极晶体管:东芝广泛的产品系列涵盖超小型贴片封装的小信号晶体管以及带有中型贴片封装的功率晶体管,包括低饱和及高电流类型。

3.2 带偏置电阻的车载晶体管(BRT,数字晶体管):为了满足不同的客户需求,东芝提供采用小型贴片封装的各种电阻器系列。

图5:东芝车规内置偏置三极管

四、车载模拟器件(符合AEC-Q100)

东芝的0.13μm BiCD工艺可以集成模拟电路与大的逻辑及功率(DMOS)器件于同一芯片。BiCD工艺有助于降低汽车系统的尺寸和功耗。随着电动汽车(EV)和混合动力车(HEV)的智能化日渐普及,市场对于电机和其它应用所需电子器件的需求也在增加。除了0.13-μm BiCD工艺,东芝也提供具有广泛额定电压和电流的模拟器件,应用场景广泛。

4.1 车载无刷电机驱动IC:面向汽车电动泵,我们采用带硬件逻辑控制的无传感器技术,在许多汽车应用中有着良好的记录。面向HVAC风机应用,我们利用正弦波控制技术实现静音高效的电机驱动。面向EPS应用,我们有一系列满足功能安全要求的传感器输入产品。这些车载电机ASSP满足客户对各种应用和机动化需求的要求。我们提供符合汽车可靠性测试(AEC-Q100)认证的汽车解决方案。

4.2 车载直流有刷电机驱动IC:在车载电机中,有刷电动机使用最多。东芝拥有各种H桥驱动IC,如面向HVAC消声器的集成了低Rds(on)功率MOSFET和LIN从属功能的驱动IC,面向引擎的可实现5A级优异散热性能的小型封装驱动IC,实现了功能安全的大电流预驱IC等,东芝提供多种符合AEC-Q100标准的高可靠性电机驱动IC解决方案。

图6:东芝车载有刷/无刷/步进马达驱动芯片系列

4.3 车载步进电机驱动IC:东芝的步进电机驱动IC产品具有多种用途,适用于广泛的车载应用,例如控制制冷剂回路等中的阀门,抬头显示器等。这些产品的优势在于,在简单的时钟输入接口上具有很高的效率,微步减少了噪声和振动,并具备失速检测和过流检测等错误检测功能。他们的可靠性测试完全符合AEC-Q100认证。使用东芝车载应用的步进电机驱动IC,还可获得一些优质的解决方案。

4.4 车载驱动IC:IPD(智能功率器件)又称IPS(智能功率开关),是一种用于各种车载应用的功率IC产品。近年来,我们已经建立了一系列高边开关、低边开关和MOSFET栅极驱动IC,这些驱动IC集成了车身控制和动力系统控制中使用的许多保护和诊断功能,包括正在迅速增长的ADAS。使用精细的BiCD(双极CMOS・DMOS)工艺可以实现低导通电阻,并有助于车载ECU的低功耗和小型化。

图7:东芝车载驱动芯片

4.5 车载系统电源IC:随着车载电子器件性能的不断提高(例如EPS),对电源IC的要求也越来越高,需要应对大电流输出、多输出和功能安全性。东芝提供具有DC-DC转换器和功能安全性的各种电源管理IC,并提供高可靠性的汽车解决方案以满足客户对规格的需求。

4.6车载音频功率放大器IC:东芝车载音频功率放大器采用先进的低导通电阻0.13um工艺,融合车载各种保护功能和原始安全功能,实现高品质设计。此外,利用TB类原始的线性高效技术,实现了与D类放大器相当的低功耗设计。该放大器为用户提供了安全、高可靠性和低功耗的产品。

4.7 车载网络通信:随着机动车电动化、数字化的加速,车载网络通信的平台配置也在发生变化。东芝将为客户提供符合时代需求的车载网络通信器件。车载通信协议标准CXPI适用于方向盘开关、照明开关等车身系统应用网络,或区域ECU接口的高速响应。此外,多路通信的方式减少了线束量,有助于减轻车身自重。

图8:东芝车载网络通讯芯片

五、车载逻辑IC(符合AEC-Q100)

5.1 车载CMOS逻辑IC:东芝的广泛产品系列提供各种功能,包括低压操作型和高速型标准逻辑产品。我们还提供美国的小型封装行业标准封装。

图9:东芝车规CMOS门电路

5.2 车载单门逻辑IC(L-MOS):为了满足您的需求,东芝提供采用小型贴片封装,具有各种功能的产品。

六、车载数字器件

将我们最新的数字处理技术内置在一块芯片中,我们可以实现在动力传动系统中更简单/效率更高的电机控制处理,多摄像头输入的图像合成/处理或适用于LCD屛的接口格式转换器,以及解决传统外围设备和最新SoC/网络接口之间信息交互的协议差异。

6.1 视频处理器IC:车载显示系统的视频处理IC。支持视频信号处理,作为SoC的配套芯片。除了一个适用KT Act(*)的芯片IC外,东芝还提供一些专门用于图像质量调整的附属器件。这些器件在切换视频时具有稳定的同步性能,以及丰富的图像质量调整,以提高车载摄像头的可视性。

图10:东芝车载视频处理器

6.2 视频解码器IC:车载后置摄像头系统的视频解码器IC。接收模拟视频(CVBS),并解码成BT.656等数字格式。作为一个产品线,它有内置2ch解码器产品或可接受YCbCr信号产品等多种产品。除了可以在从无信号到有信号的过渡中保持同步稳定性之外,部分产品还搭载了东芝原创的高质量图像功能(边缘增强器、色彩管理、动态伽玛)。

6.3 车载桥接IC:随着车载信息娱乐(IVI)和Telematics系统以及其他车载系统变得越来越复杂,需要更强大的功能和更高的性能,车载设备的新接口标准也不断增加。因此,很容易出现外围器件与片上系统(SoC)之间的接口差异问题。

(1)车载外围桥接IC:SoC被广泛应用于智能手机和平板电脑,随着IVI系统变得更加复杂,对于功能和性能的要求更高,SoC现已越来越多地出现在汽车应用中。但是,由于显示器等设备之间的连接标准不同,现有的SoC往往缺少汽车网络所需的接口。

图11:东芝外围桥接芯片应用场景

(2)车载以太网桥接IC:现在越来越多的道路车辆具有车载连接,配备有互联网和蜂窝接入,允许车载系统和设备以及外部系统和服务共享信息。其中低延迟通信对于高级驾驶员辅助系统(ADAS)和自动驾驶技术至关重要。这些技术开发都需要更为复杂的车载通信系统,而这些系统由可靠的传输标准实时数据传输来支撑。以太网TSN标准正是专门为了满足这些需求而开发的。TC956x系列是下一代车载网络系统的以太网桥接IC,是可以支持以太网AVB/TSN实现车载高速同步网络系统的产品。

图12:东芝以太网桥接驱动芯片

七、无线器件

车载无线通信IC:东芝车载通信IC适用于电子收费系统(ETC)、远程无钥匙进入系统(RKE)以及轮胎压监测系统(TPMS)等车载设备和路边设备。

图13:东芝车载通信芯片

想了解更多关于东芝的产品信息,请拨打免费客服热线400-816-1216,或访问芯智雲城进行联系,欢迎垂询!

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/1966176.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

想不到WhaleStudio和Talend的差异竟如此之大!

最近我们遇到很多客户需求是把Talend迁移到WhaleStudio,主要是发现WhaleStudio支持的数据源多很多,从各个版本的SAP到AWS Redshift,S3,从MangoDB CDC到 Neo4J甚至各种国产信创数据源,可谓应有尽有。同时,客…

ROC曲线的一点理解

1 背景知识 真阳率(TPR)和假阳率(FPR): 真阳率(TPR):又称召回率(Recall),计算公式为 ​,表示实际为正的样本中被正确分类为正的比例…

STC12C5A60S2单片机输出pwm的方法

所谓的pwm输出就是让单片机在某个管脚上按照时间输出特定频率和占空比的矩形方波。这里面有两个参数,一是频率,二是占空比。两者互不干涉。以STC12C5A60S2为例子,本51型单片机可以有两路pwm输出。以其中的一路为例说明; 首先说频…

专题八_分治-归并

目录 912. 排序数组 解析 题解 LCR 170. 交易逆序对的总数(数组中的逆序对) 解析 题解 315. 计算右侧小于当前元素的个数 解析 题解 493. 翻转对 解析 题解 912. 排序数组 912. 排序数组 解析 题解 1.局部临时数组 class Solution { public:vector<int> so…

换地不换IP?揭秘微博IP地址的奥秘

在这个信息飞速传递的时代&#xff0c;社交媒体成为我们生活中不可或缺的一部分。微博&#xff0c;作为其中的佼佼者&#xff0c;不仅是我们获取资讯的重要渠道&#xff0c;也是展现自我、分享生活的重要平台。然而&#xff0c;你有没有遇到过这样的情况&#xff1a;明明已经换…

智能相机背后的图像防抖(IS)技术介绍

智能相机背后的图像防抖(IS)技术介绍 在现代摄影和视频拍摄中&#xff0c;防抖技术已成为必不可少的一部分。随着智能手机、相机和其他成像设备的普及&#xff0c;防抖技术的需求也越来越高。本文将详细介绍几种主要的防抖技术&#xff0c;包括光学防抖&#xff08;OIS&#x…

【Redis 初阶】客户端(C++ 使用样例列表)

一、编写 helloworld 需要先使用 redis-plus-plus 连接一下 Redis 服务器&#xff0c;再使用 ping 命令检测连通性。 1、Makefile Redis 库最多可以支持到 C17 版本。&#xff08;如果是用 Centos&#xff0c;需要注意 gcc/g 的版本&#xff0c;看是否支持 C17。不支持的话&a…

【第五节】python异常处理

目录 一、python中的异常用法 1.1 try-except 1.2 异常处理流程&#xff1a; 1.3 try-finally 1.4 使用except是否指定异常 二、异常的参数 三、自定义异常 四、常见的异常列举 一、python中的异常用法 异常是指程序运行过程中出现的非正常状态。在Python编程中&#x…

线程的创建Linux下

进程的创建&#xff1a;第一个参数通常传递一个pthread_t 的地址&#xff0c;第二个参数为线程的属性&#xff0c;第三个参数为函数指针&#xff0c;是子线程要做的事情。arg是函数指针所对应函数的参数。 sleep主要是为了等待子线程退出&#xff0c;因为当主线程退出时&#x…

WebSocket connection to ‘ws://x.x.x.x:8080/ws‘ failed:报错

vue.config.js中进行修改 添加 devServer: { Proxy: {ws:false }}

Flink-StarRocks详解:第二部分(第52天)

文章目录 前言2. 表设计2.1 StarRocks表设计2.1.1 列式存储2.1.2 索引2.1.3 加速处理2.1.3.1 预先聚合2.1.3.2 分区分桶2.1.3.3 物化视图2.1.3.4 列级索引 2.2 数据模型2.2.1 明细模型2.2.1.1 适用场景2.2.1.2 创建表2.2.1.3 使用说明 2.2.2 聚合模型2.2.2.1 适用场景2.2.2.2 原…

[C++] vector对比list deque的引出

文章目录 list与vector的对比双端队列dequedeque的特性deque的底层实现原理内存结构块表&#xff08;Block Array&#xff09;块&#xff08;Block&#xff09; 插入与删除两端插入两端删除 随机访问如何计算位置 迭代器设计 总结 list与vector的对比 vector与list都是STL中非…

实战AR增强现实【OpenCV+Ogre】

作为一份小小的礼物&#xff0c;我想向你展示借助 Ogre 和 OpenCV 自己制作增强现实变得多么容易。你应该知道&#xff0c;除了图形之外&#xff0c;我的另一个兴趣是计算机视觉。 演示将不依赖于 ARCore 或 ARKit 等专有解决方案 - 所有这些都将使用开源代码完成&#xff0c;…

【ROS2】 默认的DDS通信中间件替换为Eclipse Cyclone_DDS (DDS配置方法)

ROS2替换中间件为Cyclone_DDS 1.一些介绍&#xff1a;&#xff09;2.不同DDS的RMW实现3.默认的FastDDS替换为Cyclone DDSi.安装依赖ii.编译 cyclone-dds 4.配置网络 1.一些介绍&#xff1a;&#xff09; 上一篇我们探讨了ros1和ros2编写launch的区别 【ROS2】launch启动文件编…

相机外参矩阵

在上一篇文章中&#xff0c;我们学习了如何将相机矩阵分解为内参矩阵和外参矩阵的乘积。在接下来的两篇文章中&#xff0c;我们将更详细地探讨外参矩阵和内参矩阵。首先&#xff0c;我们将探讨查看外参矩阵的各种方式&#xff0c;并在最后进行交互式演示。 SDT工具推荐&#xf…

程序员必知必懂运维技术概念

引言 随着互联网和云计算的迅速发展&#xff0c;传统的单体架构逐渐被微服务架构所取代。这一变化带来了许多新的挑战&#xff0c;如环境一致性、应用的可移植性、服务的扩展性、服务间通信的管理以及安全性等。为了解决这些问题&#xff0c;业界开发了许多工具和技术&#xf…

SPSSAU | Adaboost模型原理及案例实操

AdaBoost&#xff08;Adaptive Boosting&#xff09;算法的核心思想是将多个弱分类器组合成一个强分类器。其算法步骤如下&#xff1a; 第一&#xff1a;初始化权重&#xff0c;为每个训练样本分配相等的初始权重&#xff1b; 第二&#xff1a;训练弱分类器&#xff0c;根据当…

如何做OLED屏幕安装方案

制定OLED屏幕安装方案时&#xff0c;需要综合考虑多个方面&#xff0c;包括安装环境、屏幕尺寸、支架选择、电源与信号连接、调试与测试等。以下是一个详细的OLED屏幕安装方案&#xff1a; 一、前期准备 确定安装位置&#xff1a; 根据使用需求和环境条件&#xff0c;选择一个…

基于FPGA的以太网设计(4)----详解PHY的使用(以YT8531为例)

目录 1、前言 2、如何了解PHY芯片? 2.1、总览 2.2、管脚 2.3、编码 2.4、自协商 2.5、环回模式 2.6、睡眠模式 2.7、复位 2.8、PHY地址 3、PHY芯片的寄存器配置 3.1、Basic Control Register (0x00) 3.2、Basic StatusRegister (0x01) 3.3、PHY Specific Status…