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深圳市佰泰盛世科技有限公司

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  • 功率电感在 DC/DC 电路中的核心作用及大功率升压电路深度解析功率电感在 DC/DC 电路中的核心作用及大功率升压电路深度解析

    功率电感在 DC/DC 电路中的核心作用及大功率升压电路深度解析功率电感在 DC/DC 电路中的核心作用及大功率升压电路深度解析

    功率电感是 DC/DC 变换器(开关电源)实现电压转换的核心储能元件,其通过 “周期性充放电” 配合 PWM(脉宽调制)信号,完成能量的存储与传递,最终实现输入直流电压向目标输出电压的转换。无论是升压(Boost)还是降压(Buck)电路,电感的 “充放电时序” 直接决定电压转换效率与输出稳定性,以下分模块详解其技术原理与应用。
    2025-12-11 阅读:353 关键词: 功率电感 DC/DC电路 升压电路 降压电路 大功率应用
  • 输入与输出电压接近时,DC/DC 变换器输出不稳定的原因与技术解析

    输入与输出电压接近时,DC/DC 变换器输出不稳定的原因与技术解析

    在 DC/DC 变换器(如 Buck 降压、Boost 升压电路)的应用中,“输入电压(Vi)与输出电压(Vo)接近”(通常指 | Vi - Vo|<Vi×10%)是典型的 “临界工况”。此时输出电压易出现纹波增大、波动频繁、控制精度下降等问题,其本质是 DC/DC 的 “PWM 控制逻辑”“电感能量平衡”“元件非理想特性” 三大核心环节的短板被放大,导致电压调节能力失效。本文将从原理层面拆解问题根源,结合拓扑实例(Buck/Boost)分析具体影响,并给出优化方向。
  • 低频、中频、高频对音箱的影响

    低频、中频、高频对音箱的影响

    低频、中频、高频对音箱的影响 不同频段对应不同的声音元素,其表现直接决定听感,先理清基础范围(行业通用划分,略有差异): 低频(20Hz-200Hz)≈ 低音:主要负责音乐中的低频部分,比如鼓的底鼓、贝斯(Bass)的根音、大提琴的低音区,这些声音能带来冲击感和厚重感,也就是我们常说的 “低音”。 中频(200Hz-5kHz)≈ 人声:这是人声(无论是唱歌还是说话)最集中的频段,人耳对这个频段也最敏感。比如歌手的 vocals、播客里的人声,都主要依赖中频传递,同时它还包含吉他、钢琴等乐器的基音,决定了声音的 “真实感”。 高频(5kHz-20kHz)≈ 高音:对应音乐中的高频部分,比如小提琴的泛音、女高音的高音区、镲片(Cymbal)的清脆声,还有人声中的齿音(“s”“sh” 音),这些声音带来 “通透感” 和 “细节感”,也就是我们说的 “高音”。
  • 德州仪器推出全新电源管理解决方案,支持可扩展的 AI 基础设施

    德州仪器推出全新电源管理解决方案,支持可扩展的 AI 基础设施

    德州仪器的新设计资源和电源管理芯片帮助数据中心设计人员实施高效安全的电源管理综合方法。 德州仪器 (TI) 近日推出新的设计资源和电源管理芯片,助力各公司满足日益增长的人工智能 (AI) 计算需求,并实现电源管理架构从 12V 到 48V 再到 800VDC的扩展。新的解决方案于 10 月 13 日至 16 日在加利福尼亚州圣何塞举行的开放计算峰会 (OCP)上展出,这些新的解决方案及资料包括: “为下一波 AI 计算增长做准备时的电力输送权衡”:由于 IT 机架功率预计将在未来两到三年内超过 1MW,TI 正在与 NVIDIA 合作开发支持 800VDC 电源架构的电源管理设备。本白皮书重新审视了 IT 机架内的电源传输架构,并探讨了系统级高效和高功率密度能量转换的设计挑战和机遇。
  • 无线快充迈入 “统一时代”:国内首个标准落地,企业与个人迎来双重红利

    无线快充迈入 “统一时代”:国内首个标准落地,企业与个人迎来双重红利

    当手机、耳机、智能手表等设备日益依赖无线快充技术,“品牌壁垒” 带来的困扰却始终存在 —— 华为手机无法适配小米充电器实现快充,公共场所的充电板沦为 “慢充摆设”,消费者被迫为不同设备购置多套配件。近日,中国通信标准化协会(CCSA)与电信终端产业协会(TAF)联合发布《移动终端融合快速充电 无线充电技术要求》(T/CCSA 708-2025)团体标准,作为国内首个支持高功率融合充电的无线快充规范,其落地不仅填补了行业标准空白,更给产业链企业与终端用户带来了深远利好。
  • 新唐科技推出低延迟音频编解码器NAU88L21C

    新唐科技推出低延迟音频编解码器NAU88L21C

    Audio CODEC (Audio Coder-Decoder) 是音频“编解码器”,主要功能是进行音频信号的编码(压缩)和解码(解压)。在音频信号处理过程中,信号的采集处理,编码,解码都是非常关键且重要的环节,同时还需保证采集信号与处理的高效率低,才能更好的避免因延迟而产生的听感不佳以及非同步问题。 新唐科技推出低延迟音频 24bit CODEC、NAU88L21C,产品具有高集成度,高品质解析,接合小尺寸设计,快速实现纯净无杂音的输出。接合市场发展趋势,应对音频需求(比如音频通话,语音识别,音频录制与播放)功能提升,低延迟处理(Low Latency Processing)已经是不可缺的常态化关键需求,低迟延可以更好的提升用户体验,减少音频处理环节的因延时而发生的卡顿现象,从而更好的提升音频质量,在从多场景还包含音视频同步,需要音频与视频同步,才能更好的体验音频与视频的流畅盛宴。
  • 基于达发科技产品的头戴式蓝牙耳机方案

    基于达发科技产品的头戴式蓝牙耳机方案

    025年11月6日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---基于达发科技(Airoha)AB1585AM芯片的头戴式蓝牙耳机方案。 图示1-达发科技产品的头戴式蓝牙耳机方案的展示板图 当下,头戴式蓝牙耳机产业正大步迈入全新发展阶段。消费者不再满足于基础功能,而是对音质、降噪、佩戴舒适度等方面提出了更高要求。同时,随着智能化、个性化需求与日俱增,具备语音交互、定制音效等功能的产品也备受消费者青睐。针对此趋势,达发科技AB1585AM芯片推出头戴式蓝牙耳机方案,以出色性能帮助方案商、整机厂和品牌商打造新一代优质产品,助力其在激烈市场竞争中抢占先机、获取优势
  • 如何选择通用运算放大器、零漂移放大器、电流检测放大器?

    如何选择通用运算放大器、零漂移放大器、电流检测放大器?

    在低功耗传感器接口、高速数据采集、精密仪器等各类应用领域中,所选放大器的性能将显著影响系统维持信号完整性与整体表现的能力。鉴于市面上放大器的类型与架构繁多,明确如何为特定应用选择适配的放大器,是保障设计成功的关键。 挑战:使用通用放大器来兼顾多功能性和成本效益 设计人员常面临的一项挑战是:如何找到兼具足够灵活性与成本效益的元件,以满足各类信号调理任务需求,特别是当超高精度并非核心要求时。这种场景常见于基础信号调理电路、各类汽车子系统及电池供电器件中。 为解决这一挑战,通用运算放大器(简称“运放”)应运而生:它们兼具可靠性能与低功耗特性,因此在以灵活性、成本效益为优先考量的项目中,成为理想之选。例如,基于 PMOS 工艺的 LM358便是典型代表,这类成熟的双极型器件已在行业中应用数十年,展现出持久的应用价值;而 NCS20072作为一款 CMOS 通用放大器,提供多种紧凑型封装形式供选择。
  • 珠海泰芯半导体亮相CEIC 2025消费电子创新大会

    珠海泰芯半导体亮相CEIC 2025消费电子创新大会

    在科技飞速发展的今天,AIoT正以前所未有的速度重塑着我们的生活与工作方式,2025年11月6日至8日,深圳会展中心(福田)迎来一场科技盛宴,2025消费电子创新大会(CEIC 2025)。 在这场汇聚近300家全球科技企业、2000+创新产品的盛会上,珠海泰芯半导体有限公司作为星闪联盟成员,泰芯半导体在CEIC展台掀起"星闪技术风暴"。全球首发的TXW82X三模芯片(集成Wi-Fi/BLE/星闪协议)成为现场焦点,与远距离无线通讯芯片、多模音视频AI SOC、高性价比双模芯片共同构成四大核心产品矩阵,精准击中AIoT产业核心痛点。
    2025-12-06 阅读:285 关键词: 泰芯半导体 CEIC 2025 星闪技术 AIoT芯片 产品矩阵
  • 泰凌微电子推动Auracast广播音频技术创新发展

    泰凌微电子推动Auracast广播音频技术创新发展

    作为蓝牙技术联盟(SIG)推出的广播音频技术,Auracast可以说是蓝牙在音频领域的重大突破。该技术基于蓝牙5.2规范中的LE Audio标准,由蓝牙SIG于2022年正式推出。其核心协议包括BAP(基础音频配置文件)和PBP(公共广播配置文件),构成了完整的广播音频技术框架。 在LE Audio架构中,Auracast实现了三种关键角色的协同工作:音频源设备(Auracast发射器)、终端设备(Auracast接收器)和辅助设备(Auracast助手)。其中,发射器负责广播音频流,接收器可以是耳机、助听器等设备,而辅助设备(通常是智能手机)则提供用户界面,帮助用户发现并加入广播。这种架构使得音频传输更加灵活高效,用户无需进行传统蓝牙配对即可享受音频内容。 Auracast的工作流程分为三个步骤:首先,发射器发送包含广播信息和音频流的Auracast广播;其次,辅助设备与接收器完成BLE的连接和配对,在辅助设备端扫描并显示可用广播,提供类似连接Wi-Fi的用户界面;最后,用户在辅助设备上选择想要接入的广播,通过PAST技术实现无感接入。这种设计大大降低了使用门槛,改善用户体验,尤其在公共场所的音频分享场景中更为突出。
  • ADI 8通道高压同步采样ADC AD4858介绍

    ADI 8通道高压同步采样ADC AD4858介绍

    AD4858是ADI最新发布的高压同步采样ADC,属于ADI同步采样ADC家族系列产品,目前已在ADI官网正式发布,配套的数据手册、软件资源及评估板资源均可在官网获取。作为该家族中聚焦高压场景的代表性产品,AD4858主打8通道高压同步采样功能,专为直流与交流精密采集场景设计,可适配ATE(自动测试设备)、半导体测试、电能质量分析、高/低边电压电流采样等仪器仪表领域,能满足不同场景下对宽电压输入、高动态范围及简化系统设计的需求。 作为一款完全缓冲的8通道同步采样、20位、1 MSPS数据采集系统(DAS),AD4858具有差分、宽共模范围输入。其采用5 V低电压电源、灵活的输入缓冲器电源供电,并使用精密低漂移内部基准电压源和基准电压源缓冲器,支持独立配置每个通道的SoftSpan范围,以匹配本机应用信号摆幅,从而尽可能地减少额外的外部信号调理。为了进一步充分扩大单次转换动态范围,AD4858采用了无缝高动态范围(SHDR)技术。通道的输入信号路径增益使能后会逐个样本地自动优化,从而在不影响线性度的情况下,尽可能地降低每个样本上的转换器噪声。
  • ADI RF数模转换器AD9986产品概述

    ADI RF数模转换器AD9986产品概述

    对于仪器仪表而言,精准的信号生成与分析能力是其核心价值。AD9986正是为此类应用量身打造的一款利器。它凭借四通道12 GSPS DAC,能够轻松生成高达2.4 GHz的宽带IQ信号,是矢量信号发生器的理想前端。同时,其ADC具备-153 dBFS/Hz的极低噪声功率谱密度和高达80 dBc的线性度,满足了现代频谱分析仪对高动态范围信号的捕捉与解调需求。 AD9986是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9986支持四个发射器通道和两个接收器通道,采用四个发射器、两个接收器(4T2R)配置。AD9986非常适合数字预失真观测接收器路径需要宽带宽的2天线和4天线发射器应用。AD9986在单通道模式下支持高达6 GSPS的复数发送和接收数据速率。发送和接收路径支持的最大无线电信道带宽分别为1.2 GHz和2.4 GHz (4T2R)。AD9986具有16通道24.75 Gbps JESD204C或15.5 Gbps JESD204B串行数据端口、片内时钟倍频器和数字信号处理功能,适合多频段直接至RF射频应用。
    2025-12-05 阅读:369 关键词: AD9986 ADI RF数模转换器 12 GSPS DAC 6 GSPS ADC 4T2R配置 JESD204C
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