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荣湃半导体

荣湃半导体(上海)有限公司
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荣湃半导体(上海)有限公司成立于2017年(以下简称“荣湃半导体”或“公司”),专注于高性能、高品质模拟芯片的设计与研发,致力于成为全球技术领先的高性能模拟集成电路产品供应商。 公司产品包括数字隔离器、驱动(Si/SiC MOSFET、IGBT)、接口(CAN、RS485、I2C)、采样(放大器、ADC)等,广泛应用于电动汽车、工业控制、能源电源、消费电子等领域,产品性能和品质对标世界一流模拟集成电路厂商同类产品,部分关键性能指标有所超越。凭借独创的电容智能分压技术(iDivider技术),斩获多项隔离领域发明专利,实现了国产隔离芯片的突破。 荣湃半导体技术团队汇集了众多国内外模拟芯片领域精英,拥有先进的模拟集成电路设计、工艺、测试技术等经验。从创业至今,公司始终秉承“用芯创造新价值”的行动理念,从问题的本质出发,探索解决问题的新方法,同时紧跟市场需求的变化,守正创新,为客户创造高品质、高性价比产品,不断开创集成电路领域技术革新,实现国产替代,为中国半导体行业技术创新提供新思路,为社会创造新价值。https://www.rpsemi.com/ 收起 展开全部

产业链 半导体元器件 收起 展开全部

  • 文章
  • 视讯
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  • I²C隔离调试那些事
    本文介绍了荣湃半导体公司iDivider智能分压技术应用于I²C隔离中的优势,对比传统光耦隔离方案,iDivider技术简化电路、降低功耗并提高抗干扰能力。文章详细探讨了I²C总线的基本原理及其隔离难点,并提供了实用的调试技巧和典型电路设计实例。
  • 隔离器失效模式解析
    解析隔离器失效模式,评估其在高电压大电流下的表现,以确定系统是否需额外保护并优化电路设计,提高稳定性与可靠性。
    隔离器失效模式解析
  • 浅谈latchup
    本文介绍了CMOS电路中的latchup效应及其形成原因。首先解释了MOS管的基本结构,包括NMOS和PMOS的组成和工作原理。接着详细描述了latchup的发生机制,涉及NMOS和PMOS之间的寄生PNP和NPN晶体管形成的正反馈环路。最后指出触发latchup的原因,如大电压摆动引起的位移电流和瞬态电压的影响,并强调其可能导致芯片永久性损坏的风险。
  • 荣湃数字隔离器在新能源汽车BMS中的应用及性能优势
    新能源汽车采用非内燃机驱动,主要销售电动汽车和混合动力汽车。为了应对多电压系统的隔离需求,新能源汽车的电池管理系统(BMS)至关重要。BMS可分为集中式和分布式两种架构,其中集中式架构成本较低但线束较长,分布式架构则灵活性高但成本较高。荣湃半导体提供了多种数字隔离器,适用于BMS系统,具备高隔离耐压、低功耗和高速通讯等特点,尤其适合噪声敏感和抗干扰要求高的应用场景。
  • 电能表IR46标准荣湃隔离方案
    国际法制计量组织(OIML)于2012年发布的IR46标准要求电能表电子设备与组件分离,计量功能与其他功能相互独立,并允许管理芯软件在线升级。国网启动电能表双芯方案标准,实现计量芯和管理芯独立运行,兼容多种通信资源。荣湃半导体提供了适用于单相和三相表的隔离解决方案,采用智能分压技术(iDivider),具有低功耗、高性能和高可靠性等特点,能够满足新标准的需求。
  • “你是我的眼”之浅谈示波器的触发(一)
    数字示波器具有丰富的触发功能,主要用于捕获异常信号和调试电路故障。触发分为自动触发、正常触发和单次触发三种模式,分别适用于不同场景下的信号捕捉需求。
    “你是我的眼”之浅谈示波器的触发(一)
  • 去耦电容(3)- 电容该如何布局布线?
    本文介绍了电容在电源去耦中的重要作用及其选择原则,详细讲解了如何合理布置去耦电容以达到最佳去耦效果。文章通过实例展示了电容放置位置的不同对去耦效果的影响,并提供了具体的电路设计建议。
  • 去耦电容(2)- 电容该如何选用?
    文章讲述了电路板上器件电源去耦的重要性及其方法,详细介绍了电容作为去耦器件的特点和选择原则,包括电容容量、封装类型、ESR和ESL的影响因素。文中还提供了不同电容类型(如陶瓷电容、钽电容、电解电容等)的特性对比,强调了选择合适的电容对去耦效果的关键作用。此外,文章指出实际产品中通常需要多种电容组合以适应不同频率范围的噪声过滤需求。
  • 去耦电容(1)- 为什么要去耦?
    本文解释了去耦电容和旁路电容的概念及其作用。去耦电容用于平滑电源电压中的噪声,保持直流电压稳定,并减少对其他负载的影响;旁路电容则进一步消除耦合在直流上的噪声,确保电源纯净无扰动。通过类比于国家粮仓和本地粮库,形象地阐述了这两种电容的功能和必要性。
  • 第二代数字隔离器:电磁耦合
    变压器通过磁芯耦合两个绕组,感应电动势实现信号传输。然而,传统变压器不适合直接传递直流和低频信号。MEMS技术使片上变压器成为可能,体积小、高频耦合性能好,适合现代应用。基于电磁耦合技术的数字隔离器(第二代)具有共模噪声小、可传输电能等特点,但存在功耗高、电磁辐射大等问题。荣湃的数字隔离器采用电容耦合技术,抗磁干扰能力强,适用于工业网络通信。
  • 通过隔离提高抗ESD,EFT及浪涌电压性能
    电气设备面临ESD、EFT和浪涌电压应力挑战,非隔离方案使用低寄生电容TVS保护器件,但可能导致通信信号异常并增加成本。隔离方案通过数字隔离器和隔离DC/DC将参考地分离,有效降低TVS压力,保护器件同时保持通信速率不变。尽管隔离方案初期成本较高,但由于TVS峰值电流和功率显著降低,长期来看成本更低,尤其适用于需要高防护等级的应用场景。
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    01/16 13:56
  • I²C接口隔离方案解析
    I²C总线是一种多主模式、半双工、双向双线制串行总线,广泛应用于短距离多电路板通信。为了提高可靠性与安全性,I²C接口隔离至关重要。传统的光耦隔离方案因成本高、延时长等问题逐渐被淘汰。本文介绍了一种利用荣湃数字隔离器实现可靠I²C接口隔离的技术方案,特别适合单主和多主模式的应用场景,相比传统光耦方案,成本更低、电路更简洁、延时更短且可靠性更高。
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    01/16 13:55
    I2C
  • “你是我的眼”之浅谈数字示波器的指标
    数字示波器的关键指标包括带宽、采样率和内存深度。带宽决定了示波器测量高频信号的能力;采样率影响信号重建的精度;内存深度决定了能采集的最长时间。正确理解这些指标有助于选择合适的示波器。
  • 第一代数字隔离器 - 高速光耦
    光电耦合器按传输特性分为线性和非线性光耦;按传输速率分为普通和高速光耦。线性光耦适合小信号传输,常用于模拟信号;非线性光耦适合开关信号,常用于数字信号。高速光耦作为第一代数字隔离器,广泛应用于工业网络。荣湃的数字隔离器采用电容耦合技术,具有更快的数据传输速度和更高信号完整性,且功耗更低,特别适用于RS485/422通信、CAN总线、SPI总线等场合。
  • 电动汽车安全保护伞 600Mbps数字隔离器
    电动汽车的核心是电池,而电池的核心在于电池管理系统,“没有电池管理的电池包就是一个炸弹”,电池管理系统(BMS)的就是重中之重。 电池管理系统(BMS)主要功能除了是为了能够提高电池的利用率,同时为了保护电池,防止电池出现过度充放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。电池管理系统(BMS)是整个混合动力汽车和电动汽车结构的关键要素。这一智能工具不仅能够延长电池的使用寿命,而且能够扩展车辆全电动驱
  • 隔离器的耦合方式
    隔离电路是将输入和输出两端在物理层隔开,两端之间没有直接连接的线路,或者说是绝缘的,一般采用耦合的方式实现信号传输[2]。输入侧和输出侧之间只存在一个较小的分布电容。隔离电路可以提高测量时的共模抑制比,减少干扰,改善信号质量,也可以绝缘危险电压,保护设备和人身安全。从传输特性看,隔离电路可分为数字隔离电路和模拟隔离电路。从耦合方式看,隔离电路可以分为光电耦合、电容耦合和电感耦合[2]。 光电耦合器
  • 光耦PC816 与数字隔离器π121U41 对比测试
    荣湃半导体π121U41 数字隔离器在1KHz至150kHz频率下表现优异,上升时间0.61ns至0.53ns,延时约3.49ns,一致性好。相比之下,光耦合器PC816在相同频率下性能较差,尤其是在90KHz时输出波形严重失真。总体而言,π121U41的各项性能参数显著优于PC816。
  • 浅谈市场几种隔离器的应用及选型(一)
    电容耦合隔离器是使用不断变化的电场来通过隔离层实现信息传输。电容器极板之间的材料是电介质绝缘体(二氧化硅),即隔离层,这种高性能的绝缘体具有很稳定的可靠性和耐用性以及抗磁干扰能力和抗瞬态电压能力。电极板的大小、板间距离以及电介质材料决定了电气特性。采用电容隔离层的优势是效率高,无论在体积、能量转换还是在抗磁场干扰方面均如此。这种高效特性使得实现低功耗及低成本的集成式隔离电路成为可能。抗干扰性则使得
  • 技术课堂之十九 | 低损耗高效率高耐压,荣湃Pai8131性能解析
    半桥是由两个功率器件(如MOSFET)以图腾柱的形式连接,以中间点作为输出,提供方波信号。这种结构在 PWM 电机控制、DC-AC逆变、电子镇流器等场合有着广泛的应用。而从应用领域的角度来说,其应用也十分广泛,分布于AC-DC商用电源-服务器和工作站、消费类电子、工业电机、医疗电子、家用设备等。
  • 技术课堂之十七 | 荣湃产品助力数据中心服务器电源效率的提升
    近年来,公有云、私有云的市场快速增长,数据中心大量建设,对服务器电源的性能提出更高要求,服务器电源逐渐向高功率密度、高可靠性、高智能化、远程控制、实时监控、并机等方面发展。对数据中心进行电源管理,在不增加电路板尺寸的前提下提高系统效率,提高计算性能,降低设备的冷却成本等,这些都对服务器电源提出了更高的要求。

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