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    2. 侵权投诉

      分析BP287X+BP851X系统解决方案,提升LED智能照明高度

      晶丰明源 ? 2019-08-13 14:49 ? 次阅读

      随着智能手机的普及和智能音箱AI设备市场需求的大幅增长,用户对LED 智能照明的需求越来越大。同时,随着RF、MCU 和LED 驱动芯片技术的发展和价格诉求,智能照明的成本越来越低,用户接受度也在逐步普及。但是仍存在一些问题亟待解决,如PWM 调光的频闪和音频噪声,无法达到1%的调光深度,调光过程中的台阶感,待机功耗大等。

      晶丰明源为您带来BP287X+BP851X 系统解决方案,使LED 智能照明的体验提升到新高度。

      BP287X+BP851X 典型应用图

      分析BP287X+BP851X系统解决方案,提升LED智能照明高度

      BP287X+BP851X

      LED 智能照明

      系统解决方案

      BP287X+BP851X 方案

      八大特点,优势尽显

      1、专利的数字调光技术,PWM 调光无频闪

      2、1%~100%范围PWM 调光,PWM200Hz-4KHz的输入调光频率

      3、调光无音频噪声

      4、调光无明显台阶感

      5、BP851X 支持直接3.3V 输出,纹波电压小,无需LDO

      6、支持2.4G/蓝牙/Zigbee/WiFi 等??榭刂?/p>

      7、外置防潮OVP

      8、低母线电压下不闪灯

      BP287X+BP851X 方案

      调光介绍

      一、调光原理

      BP287X 全范围调光方式分为两段:

      (1)当外部PWM IN 信号的占空比小于33%时,采用的是PWM 调光方式,内部PWMO 信号占空比随外部PWM IN 信号占空比线性变化,且PWMO 的占空比是PWM IN 的3倍。

      (2)当外部PWM IN 信号的占空比大于33%时,采用的是模拟调光方式。CS 基准电压随外部PWM IN信号占空比线性变化。

      PWMO 和Vcs 电压随PWM IN 信号变化关系图

      分析BP287X+BP851X系统解决方案,提升LED智能照明高度

      分析BP287X+BP851X系统解决方案,提升LED智能照明高度

      独有专利,PWM信号数模转换,实现1%~100%线性调光。

      二、BP287X调光输出波形

      100% PWM Duty,输出波形:无频闪

      分析BP287X+BP851X系统解决方案,提升LED智能照明高度

      CH1 PWM,CH2 DRAIN, CH3 CS

      50% PWM Duty,输出波形:无频闪

      分析BP287X+BP851X系统解决方案,提升LED智能照明高度

      CH1 PWM,CH2 DRAIN, CH3 CS

      20% PWM Duty,输出波形:无频闪

      分析BP287X+BP851X系统解决方案,提升LED智能照明高度

      CH1 PWM,CH2 DRAIN, CH3 CS

      整灯无频闪效果照片

      分析BP287X+BP851X系统解决方案,提升LED智能照明高度

      BP287X是低PF应用解决方案,输出无频闪。同时,因为BP287X+BP8519X芯片动态响应速度快,电网小幅波动时,输出无频闪和抖动。动态特性好,太阳能发电系统和市电系统切换无闪灯。

      三、BP287X调光范围曲线

      分析BP287X+BP851X系统解决方案,提升LED智能照明高度

      调光范围1%~100% ,调光一致性好,特别是低端一致性好。

      四、方案应用实物图

      方案一:高PF无频闪无极调光调色方案(过认证)

      输入电压:176Vac-265Vac

      输出电压:120Vdc

      输出电流:400mA

      方案二:低PF无极调光调色方案

      输入电压:176Vac-265Vac

      输出电压:180Vdc

      输出电流:240mA

      五、产品选型列表

      分析BP287X+BP851X系统解决方案,提升LED智能照明高度

      分析BP287X+BP851X系统解决方案,提升LED智能照明高度

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      STSW-ILL083V1 STSW-ILL083V1STSW-ILL083V1固件

      中间件使用STM32L0微控制器构造应用,蓝牙智能4.1版的SPBTLE-RF非常低的功率??楹虷VLED815PF离线LED驱动器 易于便携性在不同的MCU系列,由于STM32Cube文库 AT从主机到子机 自由的,用户友好许可证条款 的STSW-ILL083V1固件驱动智能LED照明逻辑上STEVAL-ILL083V1板。
      发表于 05-20 14:05 ? 149次 阅读

      STSW-OPAMP002 STSW-OPAMP002基于STM32核蛋白和运算放大器扩展板肌电应用

      LED照明肌肉收缩 基于该X-细胞核 - IKA01A1 固件细胞核 - F401与IAR开发环境 样本代码包括了校准过程 自由的,用户友好许可证条款 在STSW-OPAMP002包包括固件用于肌电图( EMG)的应用程序。的X细胞核 - IKA01A1板嵌入基于运算放大器的若干配置。该软件和相关设计周(DT0061,可在www.st.com)展示了如何配置它开发的肌电图。该应用程序允许用户为触发通过肌肉收缩使用TSZ124运算放大器的动作。肌肉收缩的大小可以根据身体特性而变化,因此校准过程已经执行。...
      发表于 05-20 11:05 ? 120次 阅读

      FL3100T 带有LED PWM调光控制器的低侧栅极驱动器可实现智能LED照明

      FL3100T 2A栅极驱动器是为了通过在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,驱动低侧开关应用中的一个N沟道增强型MOSFET.FL3100T具有两个可配置的输入端,用于在带有LED驱动器PWM调光控制DIM引脚的非反相模式下运行。智能LED驱动器所需的高精度度PWM调光控制可通过调节DIM输入端的占空比实现。如果一个或两个输入端部未连接,则内部电阻会偏置输入端,以便将输出端拉至低电平,以保持功率MOSFET关断。驱动器可提供固定TTL输入阈值。内部电路可使输出保持低电平状态,直到电源电压进入工作范围,从而提供欠压锁定功能.FL3100T提供快速MOSFET开关性能,可在高频LED驱动器设计中使效率最大化。 FL3100T位于5引脚SOT23或2 x 2mm 6引脚模塑无脚封装(MLP)内,可实现尺寸最小化并提供优质的热性能。 特性 带有DIM输入控制的非反相输入逻辑可实现PWM调光降低至0.1%的混合调光 4.5到18 V工作范围 不受电源电压影响的TTL输入端 2.5A灌电流/1.8A源电流,V OUT = 6 V 无输入时内部电阻关闭驱动器 1nF负载时,典型上升时间为13 ns,典型下降时间为9 ns ...
      发表于 07-31 00:02 ? 150次 阅读

      NCL30388 功率因数校正的准谐振初级侧电流模式控制器 用于带有热折返的LED照明

      88是一款功率因数校正反激式控制器,适用于隔离式恒流LED驱动器??刂破饕宰夹痴衲J讲僮饕蕴峁└咝?。由于采用了一种新颖的控制方法,该器件能够从初级侧紧密调节恒定的LED电流。这消除了对次级侧反馈电路,其偏置和光耦合器的需求。该器件与最少数量的外部元件高度集成。内置了一套强大的安全?;すδ?,以简化设计。 特性 优势 集成HV启动电流源 快速启动,低待机功耗&宽输出操作范围 数字PSR CC循环控制 恒定亮度调节 - 数字PSR CV循环控制 在低温条件下良好的启动性能 数字PFC循环算法 超过0.9半负载230 Vac时PF和半负载通用输入时THD低于10% Valley Lock out和Frequency Foldback 在宽输入和输出范围内实现高效率 二次二极管和输出短路?;? 避免过热故障情况 开路和短路LED?;? 常见LED系统故障的稳健故障处理 V CC欠压和过压?;? 强大的故障处理 应用 终端产品 整体LED灯泡 集成LED驱动电子设备 LED光引擎 LED驱动电源 LED灯泡 LED电源驱动器 LED光引擎 LED灯管...
      发表于 07-30 18:02 ? 790次 阅读

      NCL30386 可调光功率因数校正的准谐振初级侧电流模式控制器 用于LED照明 具有热折返功能

      86是一款针对隔离式恒流LED驱动器的功率因数校正反激式控制器??刂破饕宰夹痴衲J讲僮饕蕴峁└咝?。由于采用了一种新颖的控制方法,该器件能够从初级侧紧密调节恒定的LED电流。这消除了对次级侧反馈电路,其偏置和光耦合器的需求。该器件与最少数量的外部元件高度集成。内置强大的安全?;ぬ准约蚧杓?。该器件专门用于非常紧凑的节省空间的设计,并支持模拟和数字调光,具有两个专用的调光输入控制,是智能LED照明应用的理想选择。 特性 优势 集成HV启动电流源 快速启动,低待机功耗&宽输出操作范围 数字PSR CC循环控制 恒定亮度调节 - 数字PSR CV循环控制 在低温条件下良好的启动性能 数字PFC循环算法 超过0.9半负载230 Vac时PF和半负载通用输入时THD低于10% Valley Lock out和Frequency Foldback 在宽输入和输出范围内实现高效率 模拟输出的模拟/ PWM调光输入信号处理 精确调光CC容差,宽工作范围,无可闻噪声 可选调光曲线 线性调光曲线(L)和Qdratic调光c urve(S) 辅助二极管和输出短路?;? 避免故障情况...
      发表于 07-30 11:02 ? 398次 阅读

      TL594 PWM控制器

      PWM控制器集成了在单个芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制,为系统工程师提供了灵活性,可根据特定应用定制电源控制电路。 TL594 PWM控制器包含两个误差放大器,一个片内可调振荡器,死区时间控制(DTC)比较器,脉冲转向控制触发器,精度为1.5%的5V稳压器,欠压锁定控制电路和输出控制电路。 误差放大器的共模电压范围为-0.3 V至VCC-2 V.DTC比较器具有固定偏移,可提供约5%的死区时间??梢酝ü玆T端接到参考输出并为CT提供锯齿输入来旁路片上振荡器,或者它可以用于驱动同步多轨电源中的公共电路。 未提交的输出晶体管提供共发射极或射极跟随器输出能力。每个器件都提供推挽或单端输出操作,并通过输出控制功能进行选择。这些器件的架构禁止在推挽操作期间输出被脉冲两次的可能性。欠压锁定控制电路将输出锁定,直到内部电路工作。 TL594CD,CN,CDTB的工作温度范围为-40℃至85℃。 特性 优势 PWM降压控制器配置 在buck配置中使用简单 变频操作(最高300 KHz) 优化系统规模和效率 完整脉冲宽度调制控制电路 具有主机或从机操...
      发表于 07-29 21:02 ? 543次 阅读
      TL594 PWM控制器

      TL494 PWM控制器(最高200 kHz)

      PWM控制器集成了在单芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制,可灵活地为特定应用定制电源控制电路。 TL494 PWM控制器包含两个误差放大器,一个片内可调振荡器,一个死区时间控制(DTC)比较器,一个脉冲转向控制触发器,一个5 V,5%精度稳压器和输出控制电路。 误差放大器的共模电压范围为-0.3 V至VCC -2 V.死区时间控制比较器具有固定偏移,可提供约5%的死区时间。通过将RT端接到参考输出并为CT提供锯齿输入,或者它可以驱动同步多轨电源中的公共电路,可以旁路片内振荡器。 未提交的输出晶体管提供共射极或射极跟随器输出能力。该PWM控制器提供推挽或单端输出操作,可通过输出控制功能进行选择。该器件的架构禁止在推挽操作期间输出均为脉冲两次。 TL494C PWM控制器的工作温度范围为0C至70C。 TL494I的特点是工作温度范围为-40℃至85℃。 TL494B的特点是工作温度范围为-40℃至125℃。 NCV494B的特点是-40C至125C,并通过汽车应用认证。 特性 优势 变频操作(最高200 KHz) 优化系统规模和效率 PWM降压控制器配置 在buck配置中使用简...
      发表于 07-29 21:02 ? 882次 阅读
      TL494 PWM控制器(最高200 kHz)

      NCV8873 非同步升压控制器 汽车级

      3是一款可调输出非同步升压控制器,用于驱动外部N沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制和内部斜率补偿。该IC集成了一个内部稳压器,为栅极驱动器提供电荷。?;すδ馨诓可柚萌砥舳?,欠压锁定,逐周期电流限制和热关断。其他功能包括低静态电流睡眠模式和外部同步开关频率。 特性 优势 具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制 LED PWM调光能力 0.2 V 2%参考电压恒流负载 宽输入电压和负载范围内的良好瞬态响应 宽输入电压范围为3.2 V至45 V 精确的电流/电压调节 输入欠压锁定 适用于各种各样的应用程序 内部软启动 禁用启动在欠压条件下 睡眠模式下的低静态电流 降低浪涌电流 逐周期电流限制?;? 电流非常低 打嗝模式过流?;? 防止过电流情况 热关机 热?;C 应用 终端产品 LED照明,背光,前照灯 启停系统 升压,SEPIC(非反相降压升压) 直接注气 汽车系统 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 07-29 20:02 ? 505次 阅读

      LC823425 用于便携式声音解决方案的音频LSI,低功耗

      信息 LC823425是一款适用于IC录音机等便携式设备的音频处理解决方案。该产品具有内置硬连线MP3编码器/解码器系统,可实现业界最低功耗5mW,并通过内置数字信号处理器(DSP)支持高级功能。 ARM7TDMI-STM1,AMBA( r)(AHB / APB)系统 内部SRAM(512k字节),内部ROM(128k字节)。 启动代码和内置标准功能 MultiPort Memory Controller(一个CS), 外部存储器控制器(两个CS) DMA控制器(2ch),中断控制器 (外部5ch +增强) 16ch,内部31ch因子) SIO(2ch),UART(2ch), I C(1ch单主和完全/标准符合) 通用端口(I / O 40ch + 1ch(选择FBGA221J))。 普通计时器(1ch)和多个计时器(2ch x 3),看门狗定时器( 1ch) 10位A / D转换器(6ch) SD卡IF(2ch)(无CPRM),MemoryStick IF(1ch) USB2 .0(480Mbps / 12Mbps)设备IF。内置PHY RTC(实时时钟) MP32硬连线编码器/解码器 DSP系统 WMA3(Microsoft WMA)解码器配置文件Level3符合) AAC(MPEG4 LC-AAC) 变速播放(x0.5-2.0) 六频段均衡器(EQ3),高频...
      发表于 04-18 20:30 ? 155次 阅读

      LC786821E 带USB主机控制器和蓝牙的压缩音频信号处理器IC

      信息 LC786821E集成了ARM7TDMI-S?,USB主机处理,SD存储卡主机处理,压缩音频解码处理,音频信号处理和存储程序的闪存ARM7TDMI-S?和各种数据。用于SD存储卡处理或音频信号处理等USB主机处理的闪存中的复杂程序使外部主微控制器的过程更容易,并且非常有助于开发更多功能/高性能音频播放器系统。 USB主机/设备功能(全速:12M bps),SD存储卡主机功能 MP3,WMA,AAC,FLAC,SBC解码器处理功能 音频输入功能例如模拟(立体声-3声道)/数字3声道输入 (采样率可转换) 音频处理功能,如20频段ecolizer(立体声1声道),低音炮处理,高频范围可扩展滤波器等。 音频输出功能,如电子音量输出5-ch (适用于LF,LR,RF,RR,SW),或DAC输出3通道(Lch,Rch,SW) 工作电压源:3.3 V单电源 ARM7TDMI-S?作为内部CPU内核,用于程序和各种闪存数据存储 Bluetooh Au二氧化碳处理/免提功能 工作温度:-40至+ 85°C 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 04-18 20:29 ? 108次 阅读

      LC786820E 带USB主控制器的压缩音频信号处理器IC

      信息 LC786820E集成了ARM7TDMI-S?,USB主机处理,SD存储卡主机处理,压缩音频解码处理,音频信号处理和存储程序的闪存ARM7TDMI-S?和各种数据。用于SD存储卡处理或音频信号处理等USB主机处理的闪存中的复杂程序使外部主微控制器的过程更容易,并且非常有助于开发更多功能/高性能音频播放器系统。 USB主机/设备功能(全速:12M bps),SD存储卡主机功能 MP3,WMA,AAC,FLAC解码器处理功能 音频输入功能如模拟(立体声-3声道)/数字3声道输入(采样率可转换) 音频处理功能,如20频段均衡器(立体声1声道),低音炮处理,高频范围可扩展滤波器和等。 音频输出功能,如电子音量输出5-ch(用于LF,LR,RF,RR,SW)或DAC输出3-ch(Lch,Rch,SW) 用于内部电路的集成稳压器 ARM7TDMI-S?作为内部CPU内核,用于程序和各种数据存储的闪存 工作电压源:3.3 V单电源电源 工作温度:-40至+ 85°C 电路图、引脚图和封装图...
      发表于 04-18 20:29 ? 189次 阅读

      LA72914V 用于音频信号的FM调制器和解调器

      4V是用于音频信号的FM调制和解调IC。并且可以将其用于数据脉冲或控制脉冲等。 特性 优势 音频信号FM调制和解调 使用直流电源线进行交互式对话 音频信号强调和去加重功能 可以改善其中一个频率特性或S / N 音频ALC功能 可以改善大声音的音频失真 应用 终端产品 音频信号的频率调制和解调 门电话 对讲机 电路图、引脚图和封装图
      发表于 04-18 20:17 ? 162次 阅读

      SSM2356 2 × 2W、无滤波器、D类立体声音频放大器

      信息优势和特点 采用Σ-Δ调制的无滤波器立体声D类放大器 采用ADI公司的多个D类放大器时无需同步 采用5.0 V电源供电时,能够以2 × 2W功率驱动4 Ω负载,以2x1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真加噪音(THD + N)低于1% 效率:92%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器) 信噪比(SNR)高于103 dB 单电源供电:2.5 V至5.5 V 关断电流:20 nA;左右声道控制 短路和热?;? 16引脚1.66 mm × 1.66 mm WLCSP封装 “爆音与咔嚓声”抑制 内置电阻可减少电路板上的器件数量 用户可选的6 dB或18 dB增益设置 用户可选的超低EMI辐射模式 产品详情SSM2356是一款全集成式高效率D类立体声音频放大器,针对移动电话应用实现最高性能而设计。应用电路只需极少的外部元件,采用2.5 V至5.5 V单电源供电。采用5.0 V电源供电时,它能够提供2 × 2W连续输出功率,驱动4 Ω负载,总谐波失真加噪音(THD + N)低于1%。SSM2356采用高效率、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案仍然能提供高效率。采用5.0 V电源供电时,以1.4 W功率驱动8 Ω负载时的效率为92%,以2.0 W功率驱动4 Ω负载时的效率为85%,...
      发表于 04-18 20:14 ? 246次 阅读

      SSM2519 数字输入、2 W、D类音频功率放大器

      信息优势和特点 无滤波、数字输入D类放大器 独立工作或I2C 控制 串行数字音频接口支持各种常见音频格式:I2S、左对齐、右对齐、TDM1-16和PCM 采用5 V电源时能够以2.31 W功率驱动4 Ω负载、1.35 W功率驱动8 Ω负载,且THD + N等于1% 采用12引脚1.4 mm × 1.7 mm × 0.4 mmP间距WLCSP封装 满量程条件下驱动到8 Ω负载的效率为90% 1.8V/3.6V时带负载的空闲功率为9 mW SNR = 98 dB,A加权 PSRR = 80 dB(217 Hz,扰动输入) 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情SSM2519是一款内置数模转换器(DAC)和Σ-Δ D类调制器的数字输入D类功率放大器。它采用独特架构,处理数字音频源时实际功耗极低,同时又具备出色的音频性能。SSM2519特别适合对功耗敏感的应用,例如移动电话和便携式媒体播放器,这些情况下系统噪声会破坏小模拟信号,比如发送至模拟输入音频放大器的信号。 利用SSM2519,音频数据可以通过标准数字音频串行接口传送至放大器,从而大大降低GSM干扰或传输音频上其他数字信号等噪声源的影响。闭环数字输入设计保留了全数字式放大器的优势,同时又具有极佳的PSRR和音频性能。三级Σ-Δ D类调制器能在不...
      发表于 04-18 20:14 ? 252次 阅读

      BELASIGNA 300 用于便携式通信设备的24位音频处理器

      信息BelaSigna?300是一款超低功耗,高保真单声道音频处理器,适用于便携式通信设备,可在不影响尺寸或电池寿命的情况下提供卓越的音频清晰度。 BelaSigna 300为易受噪声和回声影响的设备提供了卓越音频性能的基础。其独特的专利双核架构使多种高级算法能够同时运行,同时保持超低功耗。微型超低功耗单芯片解决方案对电池寿命或外形尺寸几乎没有影响,是便携式设备的理想选择。具有领域专业知识和一流算法,安森美半导体和我们的解决方案合作伙伴网络可以帮助您快速开发和推出产品。 BelaSigna 300芯片提供全套开发工具,实践培训和全面技术支持。 针对音频处理优化的负载均衡双核DSP架构 超低功耗:通常为1-10 mA 微型外形尺寸:3.63 x 2.68 mm PCB面积,外部元件很少 输入级: - 88 dB系统动态范围可扩展至110 dB - A / D采样率从8.0到60 kHz - 4个独立通道 输出阶段: - 高保真D类输出直接驱动扬声器 - 25 mA最大声功率输出 灵活的输入输出控制器(IOC),用于卸载DSP上的数字信号移动< / li> 支持具有极低群延迟的高级自适应音频处理算法 128位AES高级加密以?;ぶ圃焐毯陀没?与其他系统和HMI的无缝连接按钮,电位器和L...
      发表于 04-18 19:43 ? 289次 阅读

      BELASIGNA 200 单芯片音频处理系统

      信息BelaSigna?200是一款高性能,可编程的混合信号数字信号处理器(DSP),基于安森美半导体专利的第二代SignaKlara?技术。 br>该单芯片解决方案非常适合于音频性能,低功耗和小型化至关重要的嵌入式应用。 BelaSigna 200针对各种以语音和音频为中心的数字应用,包括: =通信耳机 =智能手机 =个人数字助理(PDA) =免提车载套件 = Bluetooth?无线技术系统 BelaSigna 200提供多种模拟和数字接口,包括并行,串行,同步和异步接口,以便与各种应用的传感器连接。 超小型化封装选项 低电源电压:1.2 V - 1.8 V(仅限CSP 1.8 V) 双哈佛16位DSP内核 专用滤波器组协处理器产生相当于5 MIPS / MHz;执行子带分析和合成,窗口化,时间折叠和均衡 8-Kwords数据RAM和12-Kwords程序RAM 带有集成的双通道16位SD ADC / DAC可编程放大器,衰减器和滤波器 可编程音频信号采样率高达60 kHz 六个低速模拟输入(10位ADC,标称1.6 kHz采样率) 片上电源管理 可编程内部振荡器;外部时钟支持高达33 MHz 众多数字接口,包括:GPIO,SPI,UART,I2S,TWSS,PCM 超低功耗:低至0.05 mW / MIPS < / li> 33...
      发表于 04-18 19:43 ? 150次 阅读

      BELASIGNA 250 16位音频处理器,全立体声2声道,2声道输出

      信息BelaSigna?250是一款完整的可编程音频处理系统,专为超低功耗嵌入式和便携式数字音频系统而设计。这款高性能芯片以BelaSigna 200的架构和设计为基础,可提供卓越的音质和无与伦比的灵活性。 BelaSigna 250集成了完整的音频信号链,来自立体声16位A / D转换器或数字接口,可接受信号通过完全灵活的数字处理架构,可以直接连接到扬声器的立体声模拟线路电平或直接数字电源输出。 独特的并行处理架构 集成转换器和电源输出 超低功耗:20 MHz时5.0 mA; 1.8 V电源电压 支持IP?;?智能电源管理,包括需要 88 dB系统动态范围且系统噪声极低的低电流待机模式 灵活的时钟架构,支持高达33 MHz的速度 全系列可配置接口,包括:IS,PCM,UART,SPI,IC,GPIO...
      发表于 04-18 19:43 ? 319次 阅读

      BELASIGNA 300 AM 带AfterMaster HD的音频处理器

      信息BelaSigna?300AM是一款基于DSP的音频处理器,能够在包含主机处理器和/或外部I 基于S的单声道或立体声A / D转换器和D / A转换器。 AfterMaster HD是一种实时处理音频信号的算法,可显着提高响度,清晰度,深度和饱满度。 br> BelaSigna 300 AM专门设计用于需要解决方案以克服小型或向下扬声器(包括平板电视或耳机)限制的应用。 通常4执行AfterMaster HD时为-8 mA 尺寸为3.63 mm x2.68 mm x 0.92 mm(包括焊球)提供 包括一个快速的I 基于C的界面,用于下载和AfterMaster HD算法的一般配置,一个高度可配置的PCM接口,用于将数据流入和器件,高速UART,SPI端口和5个GPIO。 这些器件无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准...
      发表于 04-18 19:42 ? 354次 阅读

      BELASIGNA R281 始终聆听,语音触发音频DSP系统

      信息 BelaSigna?R281是一款超低功耗语音触发解决方案,适用于各种消费电子设备。在典型的应用中,BelaSigna R281“始终在聆听”。并且将检测单个用户训练的触发短语,当检测到该触发短语时断言唤醒信号。 “始终开启”。平均功耗小于300 uW的关键短语检测(不包括麦克风的功耗)可保持待机电池寿命。 BelaSigna R281是一款超小型解决方案,可同时提供采用5 mm x 5mm QFN32封装和2.42 mm x 2.74 mm WLCSP封装。它可以设计在单层PCB上,具有4 mil布线和最少量的外部元件。 需要一个外部的I C主控制器来配置器件进行操作。 超低功耗 卓越绩效 混合信号 Easy Design-In 优势特点 主要功能 久经考验的超低功耗数字信号处理(DSP)技术 ?最初为助听器开发的音频DSP技术在以下方面具备所需的计算能力极低电流消耗 ?...
      发表于 04-18 19:42 ? 213次 阅读

      AD2410W 汽车音频总线? (A2B?)收发器

      信息优势和特点 高带宽(50Mbps)数字总线,支持多达32个上游和下游音频通道 单导线对传输数据、控制、电源信息,可采用低成本非屏蔽双绞线降低系统成本 单主机、多从机、线路拓扑,支持菊花链,无需处理器干预。 提供虚假电源,无需使用本地电源 内嵌诊断功能,轻松进行系统级故障检测与纠正 可通过SigmaStudioTM图形设计环境实现完全配置,缩短上市时间 通过汽车应用认证请与您最近的 ADI 销售办事处 联系,填写保密协议(NDA)后方可获得更多AD2410W技术信息。电路图、引脚图和封装图...
      发表于 04-18 19:29 ? 235次 阅读
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