集成化雨量计
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采用升压开关与补偿电路均集成于器件内部于一体的射频放大芯片-WT20-1809
射频放大芯片(如低噪声放大器LNA、功率放大器PA)的核心功能是通过放大高频信号实现无线通信的稳定传输,其工作原理分为发射链路和接收链路两部分。 一、发射链路(数字信号→射频信号): 调制与放大?:基
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分别配备内部两级和外部两级驱动电路的交流直通式LED驱动集成电路-WD35-S28T
LED驱动芯片通过内部电路精确调节电流,使其稳定在LED所需的数值。这通常涉及使用一个电流传感器来监测输出电流,并将实际电流与设定的目标电流进行比较,通过反馈机制保持LED的恒定电流输出?。 工作原理
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集成了十通道、多模式、宽频电容模拟前端传感电路的数字电容处理器芯片
数字电容处理器芯片通过电容变化感知目标物体状态,核心原理包括电容传感、模数转换和信号处理。芯片内置感测电极,当物体靠近时,电极间电容值因介电常数变化而改变。 工采电子代理的MCP1081S (Myse
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集成了射频前端匹配电路、22K电阻、晶体负载电容、VDD电容的无线收发芯片
由工采网代理提供的RF298是一款低成本高集成度的2.4GHz的远距离无线收发芯片;其片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器;发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境
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2x20W并配备混音器和双四分频滤波器的集成式全数字音频放大器-NTP8824
不同的音频功放芯片具有不同的特性和功能;一些高性能的音频功放芯片具有低失真、低噪声、高功率输出等特点,可以提供优质的音频体验。此外,一些音频功放芯片还集成了保护电路,以防止过热、短路和过载等问题。同时
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SS6951A双通道H桥电机驱动器,高集成、高可靠的电机控制解决方案
SS6951A是一款专为电机一体化应用设计的?双通道集成电机驱动器?,集成两路H桥驱动,可同时驱动两个刷式直流电机、一个双极步进电机,或螺线管等感性负载,每路峰值电流可达4A,兼具多种衰减模式、低功耗
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具有集成电流调节功能和两路输入逻辑控制的直流有刷电机驱动芯片-SS8870T
直流有刷电机驱动芯片通过控制电流方向和电压调节实现电机运转控制,其核心工作原理基于H桥电路结构。 驱动芯片内部集成H桥电路(由四个MOS管组成),通过控制MOS管的通断状态改变电机电枢的电流方向。当输
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2x20W立体声+高性能+高保真功率驱动器集成全数字音频放大器-NTP8928
全数字音频放大器的工作原理主要基于数字信号处理技术,通过模块化算法对音频信号进行优化后驱动扬声器输出。 信号采集与转换:模拟音频信号首先通过数模转换器(ADC)转换为数字信号,便于后续处理。 数字信号
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24bit,192kHz集成数字音频接收接口的异步采样率转换器-MS8422N
异步采样率转换器(ASRC)通过数字域技术实现输入与输出采样速率的完全解耦,其核心原理如下:将输入采样速率映射为任意所需输出采样速率,支持非整数倍转换(如44.1kHz转48kHz),分辨率可达几分之
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江波龙推出业内首款集成封装mSSD,Office is Factory实现灵活、高效交付
10月20日,江波龙基于“Office?is?Factory”灵活、高效制造的商业模式,推出集成封装mSSD(全称“Micro?SSD”)——?通过重构常规SSD介质的定位与形态,打造出“高品质、高效
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集成了多功能数字音频信号处理功能的单芯片全数字音频放大器-NTP8818
全数字音频放大器的工作原理基于脉冲宽度调制(PWM)技术,通过数字信号处理实现音频信号的放大与还原。 核心工作原理: 信号调制:输入的模拟音频信号通过比较器与三角载波对比,生成与信号幅值成正比的PWM
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一款高集成度双通道、宽频、自感式数字电感电容传感芯片 - MLC12G
数字电感电容传感芯片的工作原理基于电容变化检测物理量(如位置、位移、压力等),并通过数字化信号处理实现高精度测量。 电容效应:当外界物理量(如物体位置变化、压力变化等)导致两个导体(通常为金属电极)间
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集成了光电二极管、模拟电路和数字信号处理器的数字式环境光传感器
数字式环境光传感器的工作原理基于光电效应,通过感光元件将光线强度转换为数字信号进行处理。 数字式环境光传感器主要采用光电二极管或半导体材料作为感光元件。当光线照射到这些材料表面时,光子激发电子跃迁,产
环境光传感芯片、数字转换器、环境光传感器 2025-10-15 -
集成了多功能数字音频信号处理功能和全数字PWM调制器的D类音频功率放大器-NTP8918
D类音频功率放大器通过控制开关元件的通断来放大音频信号,其核心工作原理如下: PWM信号生成:输入的音频信号与三角波进行比较,生成脉宽调制(PWM)信号。信号幅度越大,PWM信号的脉宽越长;信号幅度越
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集成了32位RISC处理器和SPDIF音频接口的音频编解码
音频编解码器的工作原理主要涉及将音频信号转换为数字格式并进行压缩处理,以实现高效存储和传输。 音频编解码器采用三种主要技术: 波形编码?(如PCM):直接对音频波形进行数字化,适用于CD质量音频(44
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多通道DSP、高性能、高保真功率驱动器集成全数字音频放大器-NTP8825
数字音频放大器的核心工作原理是将模拟音频信号转换为数字信号,通过数字信号处理后放大,再转换为模拟信号驱动扬声器。 信号转换与处理: 模数转换?:输入的连续变化模拟信号通过采样、量化和编码转换为数字信号
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高集成度、多通道、宽频的十四通道多模式宽频数字电容传感芯片
工采电子代理的MC1081系列是一款高集成度、多通道、宽频的数字电容传感芯片。芯片直接与测量电极板相连,通过振荡频率的变化,感知电容的变化。激励频率在0.1~30MHz范围内可配置,测量频率测量输出为
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集成了多功能数字音频信号处理功能的双通道数字输入功放IC-NTP8910A
双通道数字输入功放IC通过数字信号处理、功率放大和PWM信号转换等核心流程实现音频放大。 数字信号处理:原始音频信号通过高电平/RCA接口或光纤输入到DSP芯片,进行分频管理、延时校正、EQ调校和相位
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RF298无线收发芯片:低功耗、高集成度的远距离通信解决方案
RF298是一款专为物联网和短距离无线通信设计的低成本、高集成度2.4GHz无线收发芯片,ISM在2.400~2.483GHz频段,其高度集成的设计将射频前端匹配电路、晶体负载电容等外围元件精简至仅需
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在TCON板中应用高度集成的电源管理芯片(PMIC)-iML1942
TCON板(时序控制器)是液晶显示设备的核心组件,负责将主板输入的LVDS视频信号转换为驱动液晶屏所需的控制信号和数据信号,并精确控制时序以确保图像正确显示。 ?TCON板的核心功能: 信号转换?:将
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芯片集成度高,性价比好并集成DSP内核的无线接收芯片
无线芯片,顾名思义,是一块用于实现无线通信的芯片。无线芯片广泛应用于无线电视、移动通信、无线路由器、蓝牙耳机等各种设备中。通俗的讲,无线芯片就是在芯片内部嵌入一些无线电路,使得设备可以与其他设备进行无
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集成了三个半桥、六个N沟道功率MOSFET的三相无刷直流电机驱动器
三相无刷直流电机驱动器的工作原理基于电子换向技术,通过实时检测转子位置并控制电流方向实现精准驱动。驱动器内部包含位置传感器(如霍尔传感器)和功率电子器件(如MOSFET或IGBT)。传感器实时检测转子
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一款用于调节LED灯串电流的浮动式电流驱动集成电路-DT3100
浮动式电流驱动集成电路的核心原理是通过?自举悬浮电源?实现高侧开关管的驱动,解决传统驱动电路因接地问题导致的无法直接供电的难题。 在半桥、Buck等拓扑结构中,高侧开关管的源极(S极)与输入电源的地之
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采用全I2C接口编程各类参数的TFT LCD面板电源管理集成电路
薄膜晶体管液晶显示器(英语:Thin film transistor liquid crystal display,常简称为TFT-LCD)是多数液晶显示器的一种,它使用薄膜晶体管技术改善影象品质。虽然TFT-LCD被统称为LCD,不过它是种主动式矩阵LCD,被应用在电视、平面显示器及投影机上
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集成单相MOSFET驱动器、高端MOSFET和低端MOSFET为一体的驱动器
电机驱动芯片是包含了速度控制、力矩控制、位置控制及过载保护等功能的集成电路,可以根据输入信号,按照内置的算法控制电机绕组电路流动方向,从而控制电动机的启停与转动方向。它集成了逻辑运算电路与功率驱动电路
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算力芯片内供电:从横向扩展到垂直集成的系统级演化
芝能智芯出品 人工智能算力芯片的高功率密度与集成复杂性不断上升,已使传统供电和散热方式面临技术瓶颈。 从电压调节位置到热量提取路径,从互连金属材料到封装结构,由AI算力驱动的供电设计变化正推动芯片架构进入以背面供电、垂直集成、钼互连为核心的新阶段
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集成了Arm Cortex-M0内核微处理器的电容处理器芯片
电容处理器芯片 的工作原理主要基于 电容传感器 的原理,通过检测电容的变化来感知物理量的变化。电容传感器利用两个导体之间的电容变化来检测各种物理量,如距离、位置、液位和压力等
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开启工业4.0:集成EtherCAT和莱迪思FPGA实现高级自动化
随着工业领域向实现工业4.0的目标不断迈进,市场对具备弹性连接、低功耗、高性能和强大安全性的系统需求与日俱增。 然而,实施数字化转型并非总是一帆风顺。企业必须在现有环境中集成这些先进系统,同时应对软件孤岛、互联网时代前的老旧设备以及根深蒂固的工作流程等挑战
莱迪思 2025-05-23 -
一款超低功耗以及高集成度2.4GHz GFSK的无线收发芯片-RF298
无线收发芯片的工作原理主要包括信号的发送和接收过程,通常涉及射频(RF)技术。无线收发芯片通过电磁波在空间中传播信息,实现远距离数据传输。这些芯片通常工作在特定的频段,如ISM频段,并且支持多种通信协议
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一款集成高精度16bit模数转换ADC电路的数字电容传感芯片-MDC02
数字电容传感芯片的工作原理主要包括电容原理和信号处理两个方面。 电容是指两个导体之间的电荷存储器。当电容两端施加电压时,正极和负极之间会形成电场。当有物体靠近电容时,靠近的物体与电容之间形成一个新的静电场,导致电容的电场发生改变
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拥有32位RISC内核,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算的蓝牙芯片
蓝牙音频应用处理器的工作原理主要包括以下几个步骤:数字信号解码、抽样率转换和模拟电路处理。蓝牙音频解码器将数字音乐文件(如MP3、FLAC)解码为PCM格式,然后通过蓝牙无线传输发送到音频设备端
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英特尔EMIB-T技术:更大芯片尺寸下的高密度集成
芝能智芯出品 英特尔正以EMIB-T为核心,在先进封装技术领域迈出关键一步,融合了EMIB与TSV两项核心封装手段,不仅支持HBM4和UCIe等高带宽接口,还为Chiplet设计提供高密度互连能力。
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一款内部集成高效完善的触摸检测算法以及内建稳压电路的触摸芯片-GTX301L
因感应触摸芯片集成为MCU以后,按键的检测也变得更加灵活,可以采用矩阵扫描或AD采样,这样就使得可以识别的按键个数越来越多,以前可能需要几个触控芯片才能完成,现在一个新的触控芯片就完全可以满足要求。 电容式触摸技术通过检测人体与触摸屏之间的电容变化来识别触摸动作
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集成电路产业进出口报告:谁是第一大出口省?
引言 日前,中国半导体行业协会(CSIA)发布《集成电路原产地认定规则》,明确以“流片地”作为芯片原产地的判定标准。 即:无论芯片是否已封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报
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凉棚集成Nordic 技术实现Matter over Thread连接
Nordic 2025-04-18 -
一款采用甚高频的LC谐振方法的高集成度双通道电容型传感芯片
电容型传感芯片的工作原理基于电容原理,通过感知周围环境的电容变化来检测目标物体的位置和状态。具体来说,电容型传感芯片包含两个导体(通常是金属电极),当这两个导体之间存在电场时,它们会形成一个电容
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汽车集成式架构下如何选择芯片:功能和算力需求
芝能智芯出品 智能汽车时代的到来,汽车电子电气架构正从传统的分布式系统向中央+区域架构转变,实现算力集中、接口标准化以及软件定义汽车(SDV)的目标。 芯片选型不再局限于单一性能指标,而是需要从体系化设计的视角出发,综合考量中央计算平台的高性能SoC和区域控制器的功能安全MCU需求
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SS6208-三合一集成12V半桥驱动器,半桥驱动解决方案
由工采网代理的SS6208是一款集高/低侧MOSFET、驱动电路与多重保护机制于一体的芯片,其独特的设计将高边和低边驱动器集成在一个3mm*3mm的8引脚DFN封装中,解决了传统分立元件方案的短板,大大减少了分立方案的寄生效应和板空间问题,为半桥应用提供了优化解决方案
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Chiplet与异构集成:半导体向模块化、多样化转型
芝能智芯出品 随着半导体技术迈向更高复杂度和多样化应用,“小芯片(Chiplet)”和“异构集成(Heterogeneous Integration)”成为行业关注的焦点
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Chiplet芯片设计中的电源管理:异构集成的复杂权衡
芝能智芯出品 随着芯片设计向异构组装和3D-IC技术迈进,提供和管理电力已成为芯片制造中的核心挑战,显著增加了设计复杂性,迫使制造商在性能、可靠性和成本之间进行艰难权衡。 随着AI应用的快速扩展和
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