高精度运算放大器
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敏源T1601单总线数字温度芯片±0.1℃ 超高精度
工业自动化、医疗电子、冷链物流领域,温度监测的精度与可靠性直接决定了产品质量与系统安全,由工采网代理的敏源传感T1601数字温度传感芯片,凭借 ±0.1℃的超高精度、16bit ADC的高分辨率、超低
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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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具有双通道、多脉冲的采样能力的高精度时间测量(TDC)电路-MS1003
高精度时间测量电路(TDC)是用于精确测量时间间隔的电子器件,是一种精密测量两个电信号之间时间间隔的电子电路。其核心原理是将时间差这个模拟量,转化为可被数字系统处理(计数、存储、运算)的数字量。广泛应
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MC11S/MC11T:高精度双通道差分式数字电容传感芯片
MC11S和MC11T是两款高集成度、双通道、差分式数字电容传感芯片,适用于非接触式电容检测场景,芯片采用谐振激励与全数字解算技术,能够测量微小电容变化,最高分辨率可达1fF,其激励频率在 0.1MH
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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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一款具有高精度、高稳定性、高效率等特点的超声波测距芯片-MS1030
超声波测距芯片的工作原理基于超声波的发射、传播及反射特性,通过测量时间差计算距离。采用时间差测距法,芯片内置超声波发射器将电信号转换为超声波并向外发射,遇到障碍物后反射回的信号被接收器捕获。芯片记录超
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T1820系列数字温度传感芯片:高精度、低功耗的温度测量解决方案
在工业控制、医疗电子、冷链物流及智能仪表等领域,温度测量的精度、稳定性和系统集成度是衡量产品的质量,T1820/T1820B系列数字温度传感芯片应运而生,T1820系列是面向高精度温度测量的数字温度传
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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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国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
在电子信息产业的复杂生态中,模数转换器(analog-to-digital converter,ADC)是连接模拟世界与数字世界的“桥梁”。作为电子信息系统的核心器件,承担着将连续变化的模拟信号(如声
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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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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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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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WH7625UC颜色与环境光传感器,高精度色彩感知与闪烁抑制
WH7625UC是一款数字输出的6通道(R, G, B, W, Clear, IR)环境光传感器,具备精确的环境光感知与颜色识别能力,集成了强大的闪烁检测引擎,能准确识别50Hz至1kHz 范围内的光
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测温精度±0.1℃,无需进行校准的数字模拟混合信号温度传感芯片
数字模拟混合信号温度传感芯片的工作原理基于半导体PN结温度特性与带隙电压的物理关系,通过CMOS工艺实现高精度温度测量。 核心测温原理:芯片内部采用PN结温度特性与带隙电压的线性关系,通过小信号放大电
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用于接收信号强度指示RSSI与功率放大器控制的对数放大器芯片
对数放大器芯片的核心工作原理基于双极性三极管(BJT)的基-射极电压与集电极电流的对数关系,通过跨导线性电路实现信号的对数转换。 核心原理:对数放大器利用双极性三极管(BJT)的指数特性:集电极电流(
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24位96kHz高精度ADC芯片CJC5357B
在多媒体音频系统、专业录音设备、消费电子等领域,高精度、低功耗的音频模数转换器体现产品性能,由工采网代理的CJC5357B正是一款针对此类应用需求而设计的高性能立体声ADC芯片,芯片采用增强型双位Δ-
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±0.1℃/±0.5℃精度、16bitADC、超低功耗的数字温度传感芯片
工采网代理的国产数字温度传感芯片?-?MTS4是一款数字模拟混合信号温度传感芯片。较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。温度芯片感温原理基于 CMOS 半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小
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一款低功耗、高质量的单声道桥接音频功率放大器
单声道桥接音频功率放大器通过合并两个声道输出信号实现功率倍增,其核心原理是利用两个声道反向驱动负载(如扬声器),使电压叠加后功率提升。 单声道桥接模式下,功放将两个独立声道的输出信号进行反相处理后叠加
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瑞盟MS8333-1超低功耗、超小尺寸精密运算放大器
MS8333-1是瑞盟推出的一款轨到轨输入输出的零温漂运算放大器,采用高压斩波架构,将失调电压控制在4μV(最大值)水平,温漂低至10nV/°C,其9nV/√Hz的超低噪声密度与0.18μVp-p的峰
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敏源M1820系列:单总线数字高精度温度传感芯片
M1820系列是敏源传感(Mysentech)推出的高精度数字模拟混合信号温度传感芯片,具有±0.1℃的超高测量精度和16位ADC分辨率,采用标准单总线接口,集成了温度传感、模数转换和数字校准功能,无
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敏源MTS4测温芯片-小体积、超低温、高精度单总线/I2C
在医疗电子、工业控制和冷链物流领域,温度测量的精度和范围直接关系着产品质量,传统温度传感器在极端环境下往往力不从心,要么精度不足,要么功耗过高,要么无法承受超低温环境,MTS4是敏源推出的第六代数字测
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0.6nm精度!国产“羲之”光刻机出炉!
羲之,中国的“纳米神笔” 8月14日消息,据《杭州日报》报道,全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”,进入应用测试阶段,并正式投入市场。 从报道内容来看,该设备是由浙大余杭量子研究院依托浙江省重点实验室
光刻机 2025-08-14 -
瑞盟MS8188:高精度运算放大器_新一代36V零温漂运放
在工业自动化、医疗仪器等高精度测量领域,温度漂移和噪声吞噬着系统的精度,瑞盟推出全新的36V高精度运算放大器MS8188 ,以极低失调电压(4μV max)、零温漂特性(失调电压漂移仅10nV/°C)
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应用在条形音箱音效功能中的模拟D类音频放大器-IML6603
条形音箱主要通过以下两种核心技术实现音效增强: 虚拟环绕声技术:通过内置多个扬声器单元(通常为2-7个),芯片控制各单元发声顺序,利用人耳对声音时序的感知差异,模拟出环绕声效果。例如,当播放赛车场景时
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iML6602:60W高效D类音频放大器,音频设备高性价比解决方案
在追求极致音质与长效续航的消费电子市场中,集创北方推出D类音频放大器芯片iML6602,这款2×30W立体声/单通道60W输出的高性能芯片,以94%超高效率、22mA超低静态电流及无滤波器
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MTS4数字温度传感芯片:高精度、低功耗、可编程的温控解决方案
MTS4是一款高精度、高性能的温度传感器,该产品通过先进的差分感知技术和数字控制ADC,能提供稳定且准确的温度测量,适用于多种工业和消费电子应用,为满足对温度测量的精度和稳定性领域提供高性能、高精度、低功耗的数字模拟混合信号温度传感解决方案
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海伯森3D闪测传感器,工业检测领域的高精度利器
随着信息技术的飞速进步,第四次视觉革命深度融合“人”“机”“物”,基于光学原理的3D视觉检测技术迎来爆发式发展,成为工业生产中更高效的检测利器。3D视觉技术通过非接触性、高速性、数据完整性三大核心优势,解决了接触式测量在效率、精度、适应性上的瓶颈,尤其适合大批量生产、复杂结构检测、高附加值产品场景
海伯森 2025-06-18 -
SS8102同步降压恒流驱动IC:25A大电流与100K:1高精度调光
SS8102是一款高效率、恒电流、降压型同步半桥DC/DC转换器驱动芯片,专为需要大电流恒流输出和高灰度调光的应用设计,具备共阴极输出,高边采样,优秀高速调光优点,是目前市场上最低采样误差LED驱动芯片,以25A输出能力、100K:1 PWM调光分辨率及优异的低灰度表现,提供高性能LED驱动方案
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管脚兼容替代TPA3118_2×30W双声道立体声D类音频功率放大器
iML6602作为一款高性能D类音频功放,在功率效率、输出失真、保护机制和成本控制等方面均表现出色,使其在消费电子、工业设备及专业音频领域具有广泛适用性,对于追求国产化替代、需快速迭代的厂商而言,iML6602不仅是技术升级的选择,更是供应链安全的重要保障
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M117B数字温度传感器±0.1℃/±0.5℃高精度,5.2μA超低功耗
M117B是一款高精度、低功耗的数字温度传感芯片,属于M117系列。该系列芯片基于CMOS半导体PN结温度传感器,具有测温精度高、一致性好、测温快、功耗低等特点,无需用户进行校准。M117B特别适用于
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iML6602音频放大器,高保真D类功放IC替代TI-TPA3128
iML6602是一款高性能D类音频功放IC,采用HTSSOP-32封装,支持高达2×30W(8Ω BTL负载)和1×60W(4Ω PBTL负载)的输出功
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具有精度高、测温快、功耗低、配置灵活及寿命长等优点的温度传感芯片
高精度数字模拟混合信号温度传感芯片,是一种能够精确感知温度变化的传感芯片。其工作原理基于物质的各种物理性质随温度发生规律性变化的特性,通过将这些变化转化为电量,实现对温度的测量。这类传感芯片在温度测量仪表中扮演着核心角色,种类繁多,可根据不同的分类方式进行划分
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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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多路数字高温传感芯片M401:四通道高精度测温
M401是一款由敏源传感推出的多路数字高温传感芯片,基于CMOS数模混合工艺设计,该芯片集成了内部本地测温功能及四路外部远端测温通道,可驱动外部远端测温三极管(NPN、PNP)或二极管,M401通过I2C数字总线输出温度数据,并提供报警接口信号,适用于多种高温测量和温度监控应用
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国产iML6602替代TI音频功率放大器TPA3118
iML6602是一款双声道立体声Class-D音频功率放大器,支持BTL和PBTL两种模式输出,在24V供电立体声(BTL)THD+N=10%条件下,能持续提供2*30W/8Ω功率输出;在单声道(PB
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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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国产高精度数字温度传感-M117替代TMP117方案
M117是数字模拟混合信号温度传感芯片,基于CMOS半导体PN结温度与带隙电压的特性关系,通过小信号放大、模数转换和数字校准补偿技术,实现高精度的温度测量,芯片无需用户校准,具有精度高、一致性好、测温
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模拟D类立体声音频功率放大器iML6603PintoPin替代Ti TPA3118
模拟功放芯片采用数字信号处理技术,能将音频信号转换为数字信号,并通过数字放大技术进行放大;相比传统的功放芯片,能源利用率更高,可以有效地避免传统模拟功放中容易出现的失真、噪声等问题;同时,还具有自动保护功能,能够防止因过热、过流等因素造成的损坏
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应用在农业环境温度监测中的高精度数字温度传感芯片
农业环境温度监测的工作原理主要依赖于各种传感器技术,特别是温湿度传感器和土壤温度检测仪。这些设备通过测量环境中的温度、湿度等参数,实时采集数据并通过网络传输到管理平台,进行数据处理和分析,最终实现对农业环境的精准控制
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国产D类音频功率放大器IML6602PintoPin可替代TPA3130
D类音频功率放大器的核心原理是通过PWM调制将音频信号转换为高频方波,再通过MOSFET开关进行功率放大,最后经LC滤波器还原音频信号。 将输入的模拟音频信号与高频三角波(通常200kHz-1MHz)输入比较器
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