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深圳市佰泰盛世科技有限公司

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  • 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:376 关键词: AD9986 ADI RF数模转换器 12 GSPS DAC 6 GSPS ADC 4T2R配置 JESD204C
  • 优化放大器电路中的输入和输出瞬态稳定时间

    优化放大器电路中的输入和输出瞬态稳定时间

    运算放大器电路通常在执行系统功能时需要响应输入和输出瞬态。部分电路主要设计用于接受不同的输入瞬态,如传感器信号调节电路;而其他电路则提供输出瞬态,例如模数转换器 (ADC)输入或基准驱动器。在运算放大器电路设计中,同一电路的输出(负载)阶跃与输入阶跃的输出稳定响应时间的差异经常被忽视。 在大多数电路中,输出负载直接连接到运算放大器的输出端;响应时间在很大程度上基于运算放大器对所需负载瞬态及后续恢复提供支持的能力。然而,该行为取决于电路拓扑。在运算放大器输出电压 (Vopa)不直接连接到负载的电路中,输出稳定响应会与输入响应大不相同。在放大器必须驱动容性负载 (Cload)的情况下,此类电路的一个常见示例是具有双反馈 (Riso+DFB) 电路拓扑的隔离电阻器。在 Vopa 和 Cload 网络之间使用隔离电阻器 (Riso)并存在从反馈电容器 (Cf)和反馈电阻器 (Rf)返回反相输入 (IN-)的两个反馈路径,此电路也因此得名。
  • SPI、I2C、I2S、UART:通信协议解释

    SPI、I2C、I2S、UART:通信协议解释

    在嵌入式开发中,最常用的几种通信接口无非就是SPI、I2C、I2S、UART。名字看起来差不多,但应用场景和特性却大不相同。为什么都叫串行通信,结构却不一样?为什么有的能传音频,有的不能?本文一次梳理清楚。
    2025-12-04 阅读:579 关键词: SPI I2C I2S UART 通信协议
  • DC/DC 电源管理的6种核心模式区别

    DC/DC 电源管理的6种核心模式区别

    DC/DC 电源管理核心模式有 6 种,核心区别集中在开关频率、负载适配性、效率分布和噪声表现,直接影响应用的功耗、稳定性、EMI 合规性及成本
  • 音频Codec(编解码器)和DSP(数字信号处理器)

    音频Codec(编解码器)和DSP(数字信号处理器)

    音频 Codec 专注音频编解码与信号转换,DSP 是通用数字信号处理平台,可承载 Codec 等多种算法。 主要区别 核心功能:Codec 聚焦音频压缩 / 解压缩(如 AAC、LDAC)和模拟 / 数字信号转换(ADC/DAC);DSP 处理各类数字信号,执行滤波、降噪、音效调校等复杂运算。 设计目标:Codec 追求高压缩效率、低功耗和低延迟,适配音频存储 / 传输;DSP 强调算力和通用性,支持多类型信号处理任务。 灵活性:Codec 多为专用硬件或固定算法,修改成本高;DSP 可通过编程加载不同算法,适配场景更灵活。 应用场景 音频 Codec:智能手机 / 耳机的音频录制 / 播放、蓝牙音频传输、流媒体平台音频编码、录音笔 / 麦克风的信号转换、音响设备的模拟信号输出。 DSP:汽车音响的噪声抑制与音效优化、语音助手的语音识别预处理、专业音频设备(混音台)的信号处理、智能家居的音频降噪、无人机的音频信号处理。
    2025-12-04 阅读:545 关键词: 音频Codec DSP 音频编解码 数字信号处理 应用场景
  • “史上最严”充电宝强制国标来了

    “史上最严”充电宝强制国标来了

    最近,被称为“史上最严”的充电宝新标准——《移动电源安全技术规范》有了新进展,工信部在最近一个月多次组织召开相关意见稿研讨会。有参会人士表示:“这次制定的标准非常严格,许多工厂难以达到。工信部的态度很明确:达不到标准就不要继续生产,因为总有一些企业能够达标,这也将会成为自今年6月国内大范围充电宝召回事件后,行业迎来的第二次大洗牌。
  • AU6815P 内置DSP的2×32W立体声I2S数字输入D类功放芯片 中小功率低音炮方案

    AU6815P 内置DSP的2×32W立体声I2S数字输入D类功放芯片 中小功率低音炮方案

    近年来,音频行业正经历显著的技术迭代:越来越多音响厂家从传统模拟输入功放,转向 I2S 数字功放芯片。这一趋势在便携式蓝牙音箱、小型家庭影院、智能音箱、桌面音响等应用场景中尤为明显。 I2S 数字功放为何成为工程师首选?核心在于其在性能、开发效率和功能扩展性上的多重优势: 抗干扰与音质优化:数字信号传输大幅降低电磁干扰(EMI),布板走线要求更简单,底噪表现远优于模拟功放,避免信号失真; 开发周期与成本优化:内置 DSP 模块支持软件化调音,无需复杂外围电路,大幅降低二次开发成本; 功能扩展性强:支持 EQ 调节、动态范围控制、低音增强等多种实用算法,可灵活适配不同产品需求。 深圳市佰泰盛世科技有限公司深耕音频领域,现大力推广内置 DSP 的 2×32W 立体声 I2S 数字输入 D 类功放芯片 AU6815P,助推便携式音频产品升级迭代。AU6815P 是一款数字输入型、双通道立体声高效功放芯片,集成高精度 DSP 与多重保护机制,外围仅需少量无源元件,为尺寸受限且追求高音质的便携音频产品提供低成本、高性能解决方案。
  • NS6305 5V/ 1.2A 固定输出同步降压稳压器

    NS6305 5V/ 1.2A 固定输出同步降压稳压器

    NS6305 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在宽输入电压范围内可实现 1.2A 的连续电流输出。NS6305 具有优秀的恒压特性。NS6305 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。NS6305 工作开关频率为 220kHz,具有良好的EMI 特性。 NS6305 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够最大程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载切换调制方式,在轻载时采用效率更高的PSM(Pulse skip mode)方式,重载时采用 220KHZ固定频率的 PWM(Pulse width mode)方式。同时芯片还包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。 NS6305 采用 SOP-8 的标准封装。
  • PL59011应用指南 100V,20A PWM同步降压控制器

    PL59011应用指南 100V,20A PWM同步降压控制器

    PL59011是一款适用于输入电压高达100V的超宽输入范围、高性能同步降压DC-DC的PWM控制器。PL59011通过驱动一对外部整流和续流MOS-FET实现大输出电流(可达20A)、超宽出入范围(12-100V)的降压DC-DC应用。可外部编程 调整开关频率,可调范围为50 kHz-500kHz,实现在不同应用下对转换效率、体积、功率大小的灵活设计。 PL59011保护功能齐全,具有可编程设置的输入欠压锁定、输入过压锁定、和输出过流保护以及电源电流低于10μA时 的自动关闭模式。在家庭储能电源、电信总线网络转换器、工业电机驱动等高压、大电流应用的理想选择。
  • PL56002 Dual Constant Current Step-Down Switching Regulator

    PL56002 Dual Constant Current Step-Down Switching Regulator

    PL56002 is a PWM controller, designed for high performance synchronous Buck DC/DC applications with input voltages 4.2 V to 32 V PL56002 employs Constant ON time control. The switching frequency could be set to 150kHz,300kHz based on different resistor value between FREQ pinand GND pin. The device also features a programmable soft-start function and offers all kinds of protection features including cycle-by-cycle current limiting, input under voltage lockout (UvLO), output over voltage protection (OvP), thermal shutdown and output short prote ction etc.
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