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ada4960-1 文章 进入ada4960-1技术社区

大联大诠鼎集团推出基于立锜科技产品的240W PD3.1快充方案

  • 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商—大联大控股近日宣布,其旗下诠鼎推出基于立锜科技(Richtek)RT7333、RT7795、RT7220E以及RT7209芯片的240W PD3.1快充方案。图示1-大联大诠鼎基于立锜科技产品的240W PD3.1快充方案的展示板图随着PD3.1快充协议的发布,USB充电技术迎来了重大突破。该协议将电源的输出电压提升至48V、充电功率同步提升至240W。在此背景下,传统的反激方案以及适用于20V输出的协议芯片已无法满足当前的市场需求。设备制造商需要更新他们的
  • 关键字: 大联大诠鼎  立锜  PD3.1  快充  

详细分析机电1-Wire接触封装解决方案及其安装方法

  • 本文介绍已获专利的适用于机电接触应用的1-Wire®接触封装解决方案,并对比传统的封装解决方案以展示1-Wire接触封装解决方案的优越性。本文还就如何将该解决方案安装到配件或耗材提供了建议,并作了机械规格和可靠性分析。越来越多的系统要求为传统的非电子外设或耗材添加电子功能,包括存储校准数据或制造信息,或者存储外设、配件或耗材的OEM认证。这就要求系统需要添加存储和安全功能,还必须在主机和外设之间添加机电连接功能。已获专利的1-Wire接触封装(以前称为SFN封装)专为机电接触环境而设计,典型应用包括对象识
  • 关键字: 1-Wire  封装  机电  

使用半大马士革工艺流程研究后段器件集成的工艺

  • ●   介绍随着技术推进到1.5nm及更先进节点,后段器件集成将会遇到新的难题,比如需要降低金属间距和支持新的工艺流程。为了强化电阻电容性能、减小边缘定位误差,并实现具有挑战性的制造工艺,需要进行工艺调整。为应对这些挑战,我们尝试在1.5nm节点后段自对准图形化中使用半大马士革方法。我们在imec生产了一组新的后段器件集成掩膜版,以对单大马士革和双大马士革进行电性评估。新掩膜版的金属间距分别为14nm、16nm、18nm、20nm和22nm,前两类是1.5nm节点后段的最小目标金属间距
  • 关键字: 半大马士革  后段器件集成  1.5nm  SEMulator3D  

大联大友尚集团推出基于onsemi产品的PD3.1电源适配器方案

  • 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股近日宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1680、NCP13994、NCP4306和FAN65004芯片的PD3.1电源适配器方案。图示1-大联大友尚基于onsemi产品的PD3.1电源适配器方案的展示板图随着USB PD3.1协议的颁布,快充技术也迎来了新的时代。相比于之前主流的PD3.0标准,PD3.1标准不仅新增28V、36V、48V三种拓展输出电压,还将最大输出功率由100W提升至240W,这突破了现有的大功率使用场景,
  • 关键字: 大联大友尚  onsemi  PD3.1  电源适配器  

如何将1-Wire主机复用到多个通道

  • 摘要具有许多1-Wire节点的1-Wire®网络可能需要专用1-Wire通道。本文讨论了一种在网络中只使用一个1-Wire主机而拥有多个1-Wire通道的方法。 简介1-Wire网络最初设计用于与单条1-Wire总线上的单个1-Wire主机和多个1-Wire节点进行通信。对于1-Wire网络,理想的拓扑是包含不重要分支线的线性拓扑。然而,包含长分支线的星形拓扑常常是不可避免的,导致确定有效限制的难度加大。解决这些难题的一种方法是利用模拟多路复用器(mux)将星形拓扑分解成许多通道。使用多个通道的
  • 关键字: 1-Wire主机  ADI  

基于FPGA的8K分屏器设计

  • 设计了一款8k分屏器,主控采用FPGA芯片,支持一路HDMI2.1、8k、60 Hz信号输入;支持4路HDMI2.0、4k、60 Hz信号输出;分屏器支持将输入的8k信号进行“田”字型切片处理,输出4路4k信号,这4路4K信号的画面拼接起来就是1幅完整的8k画面。
  • 关键字: 202307  8K分屏器  1进4出  HDMI2.1  

高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适配器的参考设计

  • 更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD采用更大的功率及更高的输出电压, USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。在设计USB PD适配器和充电器时,要满足COC V5 Tier2 等最新的能效标准,并考虑小型化设计以配合移动便携式设备等轻薄短小但功能丰富多样的趋势。安森美(onsemi)最新推出的240 W图腾柱PFC配合最新的高频准谐振 (QR)控制器所构成的双管反激变换器 USB PD3.1 EPR适配器
  • 关键字: USB PD3.1 EPR  适配器  安森美  

基于Infineon TLD5542-1新一代汽车远近光LED大灯驱动方案

  • 英飞凌(Infineon)TLD5542-1全新低成本LED前灯解决方案。汽车卤素大灯具有功耗高、亮度低、耐用度较低等缺点;而氙气大灯则具有聚光性差、穿透力差、延迟效应等缺点。随著科技不断进步,卤素灯和氙气灯已不能满足人们日益增长的需求,LED大灯具有具有寿命长、高亮度、耐高温、体积小、稳定性好、抗震性好、发光纯度高、色彩清晰鲜艳、反应速度快等特点,已经逐渐被市场所接受,LED大灯在各方面表现都优于传统卤素灯和氙气灯,且随著LED制程技术成熟、价格降低、以及全球对节能减排的诉求,汽车外部照明也将逐步向LE
  • 关键字: Infineon  TLD5542-1  汽车远近光  LED大灯  

M12269支持PD3.1等快充协议、140W升降压3-8节多串锂电充放电移动电源管理IC方案

  • 引言在快充技术持续迭代升级的过程中,充电从小功率向中大功率的转变是最为明显的。支持的快充功率从最初的7.5W,已经向最高240W迈进。PD3.1协议的推出,进一步助力快充加速走向中大功率。新增三种固定电压档:28V(100-140W)、36V(140-180W)和48V(180-240W)分别对应6节电池、8节电池和10节电池的充电应用。多节锂电在电子产品中应用非常普及,如户外电源、电动工具、筋膜枪、充气泵、大功率充电宝等。这类电子产品一般标配一个专用的充电适配器,不同类型电子产品的充电器无法通用。USB
  • 关键字: PD3.1  锂电充放电  移动电源管理IC  

运用1-Wire技术简化TWS耳机解决方案

  • TWS耳机最引人注目的特点在于无线佩戴的便捷性。相较于传统的蓝牙耳机,TWS耳机具备体积小、音质好、稳定性高等诸多优势,还具有一定的防水性和智慧性,因而迅速吸引了消费者们的视线。目前,TWS耳机的出货量和整体市场规模都在不断扩大,是目前消费类电子的热点研发领域。系统架构本文中介绍的1-Wire TWS耳机解决方案MAXREFDES1302包括充电盒和耳机两个部分,系统整体硬件架构,如图一所示。 图一 : 1-Wire TWS充电盒和耳机系统架构充电盒使用3.7V 1500mAh的单节锂电池给系统
  • 关键字: 1-Wire  TWS耳机  解决方案  

基于原睿Audiowise PAU1825的蓝牙5.1助听耳机方案

利用Sub-1 GHz Linux Gateway软件开发套件设计楼宇安保系统

  • 楼宇安保系统在许多系统拓扑结构中都有应用,从简易警报系统到复杂的传感器网络,所有这些都报告给作为枢纽的主安全面板。根据其部署模式,这些系统可能是有线的,也可能是无线的;无线系统会利用不同类型的连接模式以实现特定的应用。一些应用程序(如摄像头)使用Wi-Fi进行与云的本地连接,而某些智能应用程序(例如门锁)使用低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)连接到手机和平板电脑。基于传感器网络的安保系统,例如烟雾探测器、运动探测器、门/窗传感器、温度/湿度传感器和玻璃破碎探测器,可从Sub-1 GHz
  • 关键字: Sub-1 GHz  楼宇  安保  

解读ISO11898-1数据链路层和物理层信号

把1NA~100UA的电流转换成0.1HZ~10KHZ的电流-频率转换电路

  • IIN/C1(V/S),1UA电流为10的负6次方/800*10的负12次方=1.25*10的6次方V/S,穿越-5.6~+5.6V的时间林约是9MS,频率为111HZ。实际上必须加上上升时间,
  • 关键字: 100  0.1  KHZ  电流  

蓝牙4.1面世 连接可穿戴新世界

  • 近年来,智能可穿戴式设备悄然成为研究热点,发展势头非常迅猛。以iWatch、Google Glass为首,Apple、Samsung、Sony、Nike等科技和消费厂商均提前开
  • 关键字: 蓝牙4.1  可穿戴设备  物联网  
共221条 1/15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » ›|

ada4960-1介绍

  ADA4960-1   中文名ADA4960-1   压摆率8000 V/μs   快速过驱恢复1 ns   低功耗静态电流60 mA   目录   1产品简介   2技术特性   1产品简介    ADA4960-1:低功耗、超高速度差分ADC驱动器   ADA4960-1是一款高性能差分放大器,已针对射频和中频应用进行优化。在最高500 MHz频率时,无杂散动态范围(S [ 查看详细 ]

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