重磅新品 | 美芯晟推出车规级 UART 接口24通道高侧LED驱动芯片 MTQ60124

  • 发布日期2026-02-03

  • 浏览量36次


汽车照明领域动态照明需求持续提升,对 LED 的独立控制与像素级控制提出了更高要求,具备数字接口的 LED 驱动器已成为核心关键。外部照明系统中,多种照明功能常分布在经非板载线路连接的多个 PCB 板上,传统单端接口难以满足严格的 EMC 要求。

美芯晟最新推出的车规级 LED 驱动芯片 MTQ60124,基于 UART Flex Wire 接口并采用业界通用的 CAN 物理层,能够稳定实现长距离非板载通信,且不会影响 EMC 性能。

MTQ60124是一款车规级24通道40V 高侧 LED 恒流驱动芯片,符合 AEC-Q100 标准,支持8位模拟调光和12位 PWM 占空比调光,可精准控制输出电流。该芯片具备 LED 开路、接地短路及单 LED 短路诊断功能,既能满足多样化的应用调节需求,又能提供可靠的安全防护。MTQ60124在失去 MCU 连接时,其可配置的看门狗功能可自动设置失效防护状态;依托可编程 EEPROM,该芯片可灵活适应不同的应用场景,广泛适用于汽车贯穿式尾灯、格栅灯、动态转向灯、日行灯、位置灯等应用场景。

产品特性
  • 符合车规级 AEC-Q100 标准:

    ▷ 温度等级1(–40°C 至 +125°C)

  • 芯片供电电压4.5V ~ 40V,支持直连蓄电池

  • 24通道高达100mA 高侧精密电流输出:

    ▷ 输出电压高达20V

    ▷ 2位全局,6位独立电流设置

    ▷ 电流精度≤±5%@5mA~100mA

     低压降:750mV@100mA

     12位独立 PWM 调光

     相移 PWM 调光

     可编程 PWM 频率高达20.8KHz

     支持线性及指数调光方式

     输出电流上升/下降沿控制技术优化 EMI

  • 灵活导线控制接口:

     频率高达2MHz 的 UART 通信接口

     单颗芯片可提供16个物理地址

     单帧数据高达24字节

     5V LDO 输出为 CAN 收发器供电

  • 具备多种保护和诊断措施

     可编程失效防护状态

     LED 开路保护

     LED 短路保护

     单颗 LED 短路保护

     可编程低压告警

     漏极开路故障指示

     看门狗和 CRC 校验

     8-bit ADC 用于引脚电压检测

     过温保护

技术亮点

    ■  24通道高达100mA 高侧精密电流输出

    MTQ60124可提供24通道高侧 LED 电流输出, 单通道输出电流最高可达100mA,支持模拟调光、24-bit PWM 调光、PWM 相移调光等多种调光方式,且可实现线性与对数调光曲线。通过 MCU 设置通道电流与 PWM 占空比,即可实现高精度 LED 调光输出。

     三路 ADC 转换技术

    MTQ60124搭载三路 ADC 转换功能,可实现 LED 分 BIN、热量管理、电压检测等核心功能。其输出通道 OUTH0-H2 支持单独 ADC 采集,只需将89h 的 OUTH0、OUTH1、OUTH2 位配置为1,即可开启该功能。

    ■  独立运行的失效防护模式

    MTQ60124内置可独立运行的“失效防护(FAIL-SAFE)模式”,能在 MCU 通信中断时保障行车安全。若 UART 接口电缆意外断开导致主机与芯片通信中断、失去所有电流通道控制,所有输出通道亮度将被锁定且无法进行开关控制;此时芯片将触发看门狗机制自动进入失效防护模式,通过 FS0/FS1 引脚即可保持各输出通道的基本开关控制,各通道支持独立编程启闭。该模式还支持无 MCU 场景下通过预编程 EEPROM 实现独立运行。

    ■  完善的保护与诊断功能

    MTQ60124具备供电电压、电流输出及结温的全面诊断功能,核心保护机制包括 UVLO (VBAT 欠压锁定)、LED 开路/短路保护、单颗 LED 短路保护、OTP (过温保护)等。在正常状态下,该芯片可检测各类故障并通过 ERR 或 FLAG 寄存器上报状态;除 UVLO、电源欠压及过温保护外,器件本身不采取任何动作。所有故障响应由主控制器处理,若多次重试后错误仍存在则关闭输出。

    ■  独有的输出电流上升/下降沿控制技术

    MTQ60124独有的输出电流上升/下降沿控制技术使系统具有优秀的 EMI 性能。该芯片通过配置寄存器 SLEW_RATE,支持1us(默认)、5us、10us 三档输出电流上升/下降时间调节。


    左右滑动查看


    *本文提及的测试结果为实验室条件下得出,实际产品视应用环境和批次差异,可能会存在不同,美芯晟科技保留最终解释权。