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经理 fftt
重庆 南岸 设计开发工程师
  • ACM5618是一款高效率的DCDC同步升压芯片,输入电压2.7-17V,输出4.5-17V,芯片的主要特点是导通阻抗低,效率高,开关电流可以达到15A。不用加散热片就可以实现大功率升压输出。ACM5618全集成方案,外...
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  • 提倡节能减排,至盛作为CLASS H的推广者,在模拟和数字功放中,都加了根据音乐信号动态调整DCDC的PVDD电压,从而大幅度提供播放时长。降低电池容量。 下图是电池的放电过程,7200mAh电池播放到620mAh,至盛...
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  • 调音过程中,某些频点出现异音,成为完美音质中的一个瑕疵。例如分割震动引起的杂音,钢琴曲某个点引起的杂音,腔体本身等等。 分割震动,可能需要浅显的阐述下。举个生活中的例子在一个盛满清水的大盆中央滴入一滴水。会发现激起的涟漪...
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  • 无传感器驱动模式下(推荐), ACM6753不需要外置霍尔传感器便可以启动三相电机并实现180度的正弦波驱动。电机旋转过程安静,高效。有传感器驱动模式下, ACM6753支持单霍尔传感器驱动 。...
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  • ACM6753是苏州至盛半导体推出的一款18V/3A三相无感BLDC(无刷直流)电机驱动IC、180˚正弦,集成驱动算法+预驱+MOS ,内置电流检测.全集成SOC方案,不用外挂MOS...
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  • 行业内卷,从选择功放的角度,哪些因素能给你的产品带来竞争力。...
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  • 降低发热的有效方法,PCB和设计部分两个方向阐述...
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  • 耳放常用型号,6家原厂耳放选型一览ACM3220替换TPA6132,HT4832,CS4420...
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  • ACM8625在性能上完美替代了TAS5805...
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  • 数字音频功放中TAS5805是一款经典的存在,在工艺和设计上性能都超出上一代57XX系列,闭环的系统,THD+N可以做到0.03%,底噪只有45uV。有15段EQ和3段DRC,特别是DRC处理的相比台湾品牌做的好很多,相...
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  • 随着市场的变革和升级,数字音频功放的优势逐渐展现,最大的优势是会大幅缩短工程师的开发周期,具体有几个方面可以举例: (1) 走线轻松,问题少。数字功放没有PCB走线焦虑的烦恼,也无需担心分地不当的困惑,绝大多数的底噪大,...
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  • 音响圈的朋友都知道,出色的音觉感受要结合喇叭、腔体反复调试。少了低音就仿佛少了灵魂,声音飘忽。少了高音就没有音量,即使功率大,在听觉上也总感觉响度不够。而中音缺乏就会让声音不通透,人声混杂。正所谓“门外摇头需求者,门内苦...
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  • 工程师朋友都了解功率越大,对EMI的控制也就越难,实验室一波操作猛如虎,结果却是按起葫芦浮起瓢。EMI问题,尤其DCDC的EMI问题,让工程师的偏头痛转移成整个脑壳疼。 方泰推出的ft5117或许能成为夏日的一阵清凉。独...
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  • 升压芯片或者内置升压的功放烧片烧片的常见原因有两个:一是开关管的过冲超过了工艺的极限参数,这个之前的文章介绍过很多次,这里不再详述。另外一个是今天聊的重点,也是大家非常容易忽视的地方—电解电容。 Boost升压,环路必须...
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  • 噪音一般用分贝(dB)来表示噪声的大小,信噪比(S/N)来表示噪声对有用信号的影响程度。测量信噪比时通常会标注加权还是不加权。什么是加权和不加权呢? 介绍加权之前,先介绍测量带宽。由于噪声具有频谱扩散特性,其测量只有在说...
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