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深圳市佰泰盛世科技有限公司

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  • 去耦电容和旁路电容的区别

    去耦电容和旁路电容的区别

    在做电路设计的时候,经常会发现芯片的输出脚或者输入脚,旁边都会挂颗电容。这个电容有时候叫“去耦电容或退藕电容”,有时候叫“旁路电容”,它们有什么区别呢? 芯片输入或者输出,我们都希望是理想的直流。但是现实环境中,会参杂着交流成分。加电容的目的,就是去除交流成分。 如果针对芯片的输入引脚,那么称为:旁路电容。 旁路电容,强调使用在芯片输入脚,用来滤除系统不需要的高频干扰信号。
    2026-07-02 阅读:783 关键词: 旁路电容 去耦电容 电路滤波 电源抗干扰 PCB设计
  • 如何通过数字音频处理提升低音性能?

    如何通过数字音频处理提升低音性能?

    在开放声场中,针对OWS(不入耳开放式)耳机(也可以类比到音箱),在只有一个发声单元的开放音频,增加面积,离耳朵更近,改变相位多是采用物理的声学结构设计来完成,数字信号处理主要的作用是最大限度的达到物理的限制位移。 物理的限制主要来源于两部分:01.喇叭承受的功率是确定的;02.功放输出的最大功率是确定的。
  • 预补偿方法以减少Class D功率放大器的pop噪声

    预补偿方法以减少Class D功率放大器的pop噪声

    Class D 功率放大器输出与输入音频信号相对应的 脉冲,A 点和 B 点的脉冲由半桥开关产生。低通滤波器 由电感和电容组成,为从这些高频脉冲中解调出的音频 信号提供路径,解调后的音频信号通过扬声器,将电能转换为声能,然后被人的耳朵听到。如果用户在开始播放音乐或计划停止音乐时总是听到爆裂声或点击声,这将是非常糟糕的体验。
    2026-07-01 阅读:724 关键词: D类功放 预补偿 Pop噪声 半桥音频功放 直流偏置
  • 功率氮化镓进入12英寸时代!

    功率氮化镓进入12英寸时代!

    就在9月11日,英飞凌宣布率先开发出全球首项300 mm(12英寸)氮化镓功率半导体晶圆技术,英飞凌也成为了全球首家在现有且可扩展的大规模生产环境中掌握这一突破性技术的企业。
    2026-06-30 阅读:608 关键词: 功率氮化镓 12英寸晶圆 英飞凌 成本降低 衬底技术
  • 氮化镓和砷化镓的优势;

    氮化镓和砷化镓的优势;

    氮化镓(GaN)和砷化镓(GaAs)都是半导体材料领域的重要成员,它们在各自的应用领域中都展现出了卓越的性能。然而,要判断哪个更先进,并不是一个简单的二元对立问题,因为它们的先进性取决于具体的应用场景和技术需求。
    2026-06-30 阅读:474 关键词: 氮化镓 砷化镓 半导体材料 高频应用 光电性能
  • 车载音频历史回顾和市场前景,车载功放国产化不到2%

    车载音频历史回顾和市场前景,车载功放国产化不到2%

    近日,中国汽车协会最新数据,2024年4月上半月,中国乘用车市场零售51.6万辆,其中新能源车市场零售26万辆。这意味着中国新能源汽车市场渗透率首次突破50%,市场占比首次超过燃油车。 消费者对个性化驾乘体验、人机交互等要求不断提高,推动车载声学市场持续升级扩容,同时车载声学系统正积极向数字化、智能化迈进。据盖世汽车研究院预测,2025年全球车载声学系统市场规模将突破900亿元。 汽车音响当下主要标准是怎样的?车载功率放大器的国产化率是怎样的?国产芯片和软件厂商在车载智能功率放大器和车载软件领域有哪些突破?
    2026-06-29 阅读:1556 关键词: 车载音频 车载功放 国产化率 新能源汽车 智能座舱
  • (噪声、振动与声振粗糙度)NVH基础知识解释

    (噪声、振动与声振粗糙度)NVH基础知识解释

    狭义噪声:振幅和频率杂乱、断续,或统计上无规律的声音都可以称为噪声。比如工地的施工机械声音,电钻钻墙的声音。 广义噪声:凡是不悦耳的,人们所讨厌的给人以烦恼感觉的,或有害于身心健康的声音都属于噪声。 噪声的本质还是声音,具有声音的一切物理特性 不稳定的,间歇的噪声比恒定物理强度的稳定噪声具有更强的刺激性
    2026-06-29 阅读:606 关键词: NVH 噪声 声学基础 声压级 响度级
  • 要5V信号转3V?别总想电平转换芯片!

    要5V信号转3V?别总想电平转换芯片!

    在电子设计中,可能会遇见需要将不同电压级别的信号进行转换的场景,比如将5V信号转换为3V信号,许多新人为了图省事,会选择电平转换芯片,但是性价比不高,接下来看下有那些性价比高的解决方法。
    2026-06-26 阅读:661 关键词: 电平转换 电阻分压 三极管 光耦隔离 HT0102
  • UWB技术是如何进行定位的?

    UWB技术是如何进行定位的?

    UWB技术还没有完全普及,却在慢慢兴起,一旦爆发,势不可挡也。 01-什么是UWB? UWB(Ultra Wide Band)是一种无载波通信技术,UWB不使用载波,而是使用短的能量脉冲序列,并通过正交频分调制或直接排序将脉冲扩展到一个频率范围内。 美国联邦通信委员会(FCC)规定,UWB信号的相对宽度(即信号带宽与中心频率之比)不小于0.2或者绝对带宽不小于500MHz,并且适用指定的3.1~10.6GHz频段的信号。
    2026-06-26 阅读:782 关键词: UWB 超宽带定位 TOF TDOA AOA 纳秒脉冲
  • 扬声器(喇叭)中的短路环

    扬声器(喇叭)中的短路环

    短路环也叫做法拉第圈,屏蔽罩。短路环的作用: ① 减小谐波失真;② 提高高频频响
    2026-06-25 阅读:777 关键词: 扬声器 短路环 法拉第圈 谐波失真 高频频响
  • 恩智浦半导体选择亚马逊云科技开启半导体创新新纪元

    恩智浦半导体选择亚马逊云科技开启半导体创新新纪元

    日,亚马逊云科技宣布进一步深化与全球知名半导体企业恩智浦半导体(NXP® Semiconductors)的合作。恩智浦半导体将把其大部分电子设计自动化(EDA)工作负载迁移至亚马逊云科技。基于双方过去三年的合作,恩智浦半导体将充分利用亚马逊云科技高性能、高扩展性和安全性云服务,致力于为汽车、物联网、移动和通信领域提供先进的半导体设计解决方案。
  • 谷歌推出 AlphaChip AI 辅助芯片设计技术——芯片布局就像电脑的游戏

    谷歌推出 AlphaChip AI 辅助芯片设计技术——芯片布局就像电脑的游戏

    本周,谷歌推出了用于设计芯片布局的 AlphaChip 强化学习方法。AlphaChip AI 有望大大加快芯片布局规划的设计,并使它们在性能、功耗和面积方面更加优化。强化学习方法现已与公众共享,在设计 Google 的张量处理单元 (TPU) 方面发挥了重要作用,并已被包括 MediaTek 在内的其他公司采用。 芯片设计布局或平面图传统上是芯片开发中时间最长、劳动强度最高的阶段。近年来,Synopsys 开发了 AI 辅助芯片设计工具,可以加速开发并优化芯片的布局规划。但是,这些工具非常昂贵。Google 希望在一定程度上使这种 AI 辅助芯片设计方法大众化。 如今,如果由人类完成,为 GPU 等复杂芯片设计平面图大约需要 24 个月。不太复杂的东西的平面规划可能需要几个月的时间,这意味着数百万美元的成本,因为设计团队通常相当重要。谷歌表示,AlphaChip 加快了这一时间表,可以在短短几个小时内创建芯片布局。此外,据说它的设计非常出色,因为它们优化了电源效率和性能。Google 还展示了一张图表,显示与人类开发人员相比,各种版本的 TPU 和 Trillium 的电线长度有所减少。
    2026-06-24 阅读:716 关键词: AlphaChip 谷歌 AI芯片设计 TPU 强化学习
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