技术资料
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... 继续阅读 »
高效率、恒电流、降压型高性能同步整流恒流LED控制器-SS8100
恒流LED控制器通过闭环反馈机制维持LED电流恒定,核心原理是动态调节输出以抵消电压波动或温度变化对电流的影响。 核心控制机制:控制器持续监测LED电流,通过采... 继续阅读 »
分别配备内部两级和外部两级驱动电路的交流直通式LED驱动集成电路-WD35-S28T
LED驱动芯片通过内部电路精确调节电流,使其稳定在LED所需的数值。这通常涉及使用一个电流传感器来监测输出电流,并将实际电流与设定的目标电流进行比较,通过反馈机... 继续阅读 »
光感技术实现对猫咪行为的精准感知与自动化操作清洁的智能猫砂盆
随着宠物智能硬件市场进入技术深水区,宠智灵科技通过AI大模型与智能猫砂盆的深度融合,突破传统产品功能边界,构建起覆盖健康监测、行为分析、个性化养护的全场景解决方... 继续阅读 »
集成了十通道、多模式、宽频电容模拟前端传感电路的数字电容处理器芯片
数字电容处理器芯片通过电容变化感知目标物体状态,核心原理包括电容传感、模数转换和信号处理。芯片内置感测电极,当物体靠近时,电极间电容值因介电常数变化而改变。 工... 继续阅读 »
集成了射频前端匹配电路、22K电阻、晶体负载电容、VDD电容的无线收发芯片
由工采网代理提供的RF298是一款低成本高集成度的2.4GHz的远距离无线收发芯片;其片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器;发射机支持功率可调... 继续阅读 »
具备更强的LED电流驱动能力并支持模拟调光的交流直驱LED驱动芯片-WD35-S28A
交流直驱LED驱动芯片的工作原理基于将交流电源直接转换为恒流源驱动LED发光的技术。其核心功能是将市电(100-220V AC)转换为稳定的电流,确保LED在安... 继续阅读 »
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... 继续阅读 »
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... 继续阅读 »
基于Cortex-M0+的MCU,专为USB耳机设备设计的USBCodec芯片-CJC6822A
USBCodec芯片是集成数字信号处理、音频编解码及USB通信功能的芯片,其核心工作原理包括信号采集、数字处理、编解码转换和通信传输四个关键环节。 信号采集与数... 继续阅读 »
具有集成电流调节功能和两路输入逻辑控制的直流有刷电机驱动芯片-SS8870T
直流有刷电机驱动芯片通过控制电流方向和电压调节实现电机运转控制,其核心工作原理基于H桥电路结构。 驱动芯片内部集成H桥电路(由四个MOS管组成),通过控制MOS... 继续阅读 »
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)... 继续阅读 »
16bitADC、超低功耗、单总线接口的数字模拟混合信号温度传感芯片-T1820
数字模拟混合信号温度传感芯片是一种结合数字处理与模拟信号采集的集成器件,主要用于高精度温度监测。 核心特性: 测温精度:多数产品可达±0.1℃精度,支持-70... 继续阅读 »
24bit,192kHz集成数字音频接收接口的异步采样率转换器-MS8422N
异步采样率转换器(ASRC)通过数字域技术实现输入与输出采样速率的完全解耦,其核心原理如下:将输入采样速率映射为任意所需输出采样速率,支持非整数倍转换(如44.... 继续阅读 »
国产32位高性能Audio音频数字信号处理器(DSP)芯片-DU561
音频数字信号处理器(DSP)的工作原理主要通过数字化处理提升音频质量,其核心流程包括信号采集、处理和输出三个关键环节: 一、信号采集与转换:首先将模拟音频信号转... 继续阅读 »
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... 继续阅读 »
一款高集成度双通道、宽频、自感式数字电感电容传感芯片 - MLC12G
数字电感电容传感芯片的工作原理基于电容变化检测物理量(如位置、位移、压力等),并通过数字化信号处理实现高精度测量。 电容效应:当外界物理量(如物体位置变化、压力... 继续阅读 »
集成了光电二极管、模拟电路和数字信号处理器的数字式环境光传感器
数字式环境光传感器的工作原理基于光电效应,通过感光元件将光线强度转换为数字信号进行处理。 数字式环境光传感器主要采用光电二极管或半导体材料作为感光元件。当光线照... 继续阅读 »
适合12V系统产品的国产16V/1A两通道H桥驱动芯片-SS6849H
双通道H桥驱动芯片通过独立控制两个H桥电路实现电机的独立驱动或同步控制。以下是其核心工作原理: 驱动方式:每个通道包含四个开关元件(如MOSFET或IGBT),... 继续阅读 »
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... 继续阅读 »
集成了32位RISC处理器和SPDIF音频接口的音频编解码
音频编解码器的工作原理主要涉及将音频信号转换为数字格式并进行压缩处理,以实现高效存储和传输。 音频编解码器采用三种主要技术: 波形编码(如PCM):直接对音频... 继续阅读 »
采用TRIAC调光的四步交流直流LED驱动IC-WD15-S30T
TRIAC调光器通过控制可控硅的导通角来调节LED灯具的亮度,其工作原理基于RC延迟电路和电位计实现调光控制。 TRIAC调光器主要由RC电路、触发二极管(Di... 继续阅读 »
超低功耗、单总线接口的是数字模拟混合信号温度传感芯片-T1601
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关系,通过小信号放大、模数转换、数字校准补偿等步骤实现高精度测温。 工作原理:芯片内部... 继续阅读 »
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... 继续阅读 »
高集成度、多通道、宽频的十四通道多模式宽频数字电容传感芯片
工采电子代理的MC1081系列是一款高集成度、多通道、宽频的数字电容传感芯片。芯片直接与测量电极板相连,通过振荡频率的变化,感知电容的变化。激励频率在0.1~3... 继续阅读 »
一款带闪烁检测的数字6通道彩色传感器-WH7625UC
彩色传感器通过光电转换原理检测物体颜色,其核心工作原理如下:彩色传感器发射红、绿、蓝三种颜色的光,并检测物体反射的光中对应颜色的强度比例。例如,红色物体仅反射红... 继续阅读 »
集成了多功能数字音频信号处理功能的双通道数字输入功放IC-NTP8910A
双通道数字输入功放IC通过数字信号处理、功率放大和PWM信号转换等核心流程实现音频放大。 数字信号处理:原始音频信号通过高电平/RCA接口或光纤输入到DSP芯片... 继续阅读 »
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... 继续阅读 »
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... 继续阅读 »
韩国NF推出:高保真、高性能30W输出的双声道音频功放芯片
工采网代理的NTP8835C是韩国NF(耐福)推出的一款支持2.0/2.1声道内置DSP的D类音频放大器;集成了先进的音频处理系统;提供高性能、高保真音质;拥有... 继续阅读 »
±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... 继续阅读 »
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... 继续阅读 »
内置二极管能释放感性负载反向冲击电流的桥式驱动芯片
桥式驱动芯片(如H桥驱动芯片)通过控制开关管的通断状态实现电机的正转、反转、制动和调速功能,其核心工作原理如下: 基本结构:典型的H桥驱动芯片内部包含四个MOS... 继续阅读 »
2×15W并内置DSP高保真双通道立体声数字功放芯片-NTP8810A
DSP高保真数字功放的工作原理融合了数字信号处理与功率放大技术,通过多级处理实现高保真音质。 核心处理流程: 数字信号处理:车载主机输出的原始音频信号通过高电... 继续阅读 »
一款低功耗、低成本且分辨率高的数字电容传感芯片
数字电容传感芯片的工作原理基于电容原理和甚高频LC谐振方法 ,通过检测电场变化感知目标物体的位置或状态。 工作原理: 电容原理:电容由两个导体(如金属极板)构成... 继续阅读 »
一款面向便携式多媒体应用的高品质立体声数模转换器 (DAC) 芯片
便携式多媒体播放器(Portable Media Player),简称PMP,是集音视频播放、图片浏览与数据存储功能于一体的手持设备。该设备支持GPS卫星导航、... 继续阅读 »
双通道H桥驱动并且每个H桥可提供4.0A电流的电流控制电机驱动器
双通道H桥驱动通过两个独立的H桥电路分别控制两个电机,实现同步正反转、独立调速等功能。其核心原理如下: 结构组成:每个通道包含四个开关元件(如MOSFET或IG... 继续阅读 »
一款支持四档调光的交流直驱LED驱动芯片-WD15-S30A
LED驱动器的工作原理主要涉及将交流电(AC)或直流电(DC)转换为稳定的直流电(DC),并控制电流和电压以驱动LED。 以下是具体分类及原理: 交流驱动器:交... 继续阅读 »
带有采样速率8kHz~96kHz的立体声A/D转换器-MS5358
立体声A/D转换器的工作原理基于 逐次逼近式 和 双通道同步采样 技术,将左右声道的模拟信号转换为数字信号。 以下是其核心工作原理: 采样与保持:首先通过 采样... 继续阅读 »
内置光学滤镜用于红外线过滤的一种光-数字转换器-WH81120UF
光-数字转换器的工作原理主要包括光信号接收与转换、信号处理和数字信号输出三个核心环节: 光信号接收与转换:通过光电二极管等器件将接收到的光信号转换为电信号。当光... 继续阅读 »
在TCON板中应用高度集成的电源管理芯片(PMIC)-iML1942
TCON板(时序控制器)是液晶显示设备的核心组件,负责将主板输入的LVDS视频信号转换为驱动液晶屏所需的控制信号和数据信号,并精确控制时序以确保图像正确显示。 ... 继续阅读 »
内置DSP数字闭环功放芯片NTP8849 Pin to Pin替代TI的TAS5805
数字功放芯片 - NTP8849在家庭影院中有突出表现,是一款单片全数字芯片,拥有高性能高保真全数字PWM调制器和大功率,全数字闭环拓扑的功率舞台提供了详细的系... 继续阅读 »
支持数字I2C通信接口并适合高速率板级应用场景的温度芯片
I2C接口通过 SDA (数据线)和 SCL (时钟线)实现双向串行通信,支持多主多从架构。其核心工作原理包括以下关键步骤: 通信机制:I2C采用主-从通信模式... 继续阅读 »
专为多媒体音频系统量身打造的立体声模数转换器-CJC5357B
多媒体音频系统的工作原理主要涉及信号处理、传输和播放三个核心环节: 信号处理:音频信号需经过采样、量化、编码等数字化处理。采样率通常为8kHz至48kHz,... 继续阅读 »
芯片集成度高,性价比好并集成DSP内核的无线接收芯片
无线芯片,顾名思义,是一块用于实现无线通信的芯片。无线芯片广泛应用于无线电视、移动通信、无线路由器、蓝牙耳机等各种设备中。通俗的讲,无线芯片就是在芯片内部嵌入一... 继续阅读 »
专为LED灯串电流调节而设计的高压浮置电流驱动IC-WD10-3111
LED灯串电流调节主要通过以下三种方式实现: 脉冲宽度调制(PWM):通过控制脉冲信号的占空比调节LED平均电流,实现无闪烁调光。例如,当占空比增大时,LED亮... 继续阅读 »
内嵌MCU、通过UART输出电容和检测状态信息的智能水浸模组
在水浸检测领域,高精度传感与智能响应机制已成为工业场景、数据中心等环境的重要保障。本文将从技术角度解析水浸检测设备的几项核心功能设计原理与应用价值。 通过多档位... 继续阅读 »
24bit、192KHz双通道、差分输出数模转换电路-MS5281D
数模转换电路(DAC)是电子信息学中将离散数字信号转换为连续模拟信号的电子器件,核心功能通过电阻阵列与开关结构切换生成对应电流或电压。根据输出形式可分为电压输出... 继续阅读 »
一款功率输出模块由N型功率MOSFET组成的H桥电流控制驱动器
N型功率MOSFET(N沟道增强型功率MOSFET)的工作原理基于金属-氧化物-半导体结构,通过栅极电压控制源极与漏极之间的导电沟道形成与消失,实现电流的导通与... 继续阅读 »






















































