电容设计
-
设计智能汽车的AI芯片:传感器和连接器技术
芝能智芯出品 汽车电子领域正处于一场技术革命的风口浪尖,计算和通信技术的进步成为推动这一变革的核心动力,智能驾驶、电气化以及汽车驾驶舱的智能化是三大主要支柱。 汽车企业在追求功能升级和用户体验提升的过程中,力求优化物料清单(BOM)并通过软件定义的功能实现灵活性和成本效益
-
中国芯片设计行业恢复增长,谁是[当红炸子鸡]?
前言: 中国集成电路设计行业的年度增速首次低于全球半导体产业的整体增长水平。 这一变化折射出中国IC设计产业正逐步告别高速扩张的发展模式,标志着行业发展进入新阶段。 以往那种忽视外部环境与产业规律、单纯追求产业规模粗放式增长的时代已基本落幕
-
GT316L-电容式触控感应芯片_超强抗干扰16通道触摸IC
由工采网提供的GT316L是一款高性能16通道电容式触摸芯片,支持单触和多触摸模式;超强触摸感应功能和LED驱动能力,搭载独有的嵌入式GreenTouch3TM引擎提供低功耗、高灵敏度、超强防水和抗干扰特性,可应用于智能门锁、智能家电、便携式电子、多媒体设备、及办公设备中
-
Chiplet芯片设计中的电源管理:异构集成的复杂权衡
芝能智芯出品 随着芯片设计向异构组装和3D-IC技术迈进,提供和管理电力已成为芯片制造中的核心挑战,显著增加了设计复杂性,迫使制造商在性能、可靠性和成本之间进行艰难权衡。 随着AI应用的快速扩展和
-
芯片设计,谁是下一个热门公司?
2024年,中国芯片设计行业恢复增长。 随着全球半导体产业逐步复苏,中国芯片设计行业增速重回两位数。2024年,全行业销售额预计达6460.4亿元,较2023年增长 11.9%。 这一年,中国芯片设计行业增速首次低于全球半导体行业19%的增速
-
一款支持超低功耗、可调节功耗、可调节灵敏度的电容式触摸芯片-GTX315L
电容式触摸芯片的工作原理基于电容感应技术,通过检测人体接触或接近引起的电容变化来识别触摸事件。当手指接触触摸屏时,手指作为一个导体,会改变触摸电极的电场分布,导致电容值的变化。芯片通过检测这些电容变化,判断触摸的坐标和强度
-
应用在触控传感领域的高集成度双通道电容型传感芯片-MC11
触控传感是一种广泛应用于现代电子设备中的输入设备,它能够通过检测用户的触摸动作来触发相应的功能。触控传感的核心原理是利用导电材料(如金属或导电塑料)与人体之间的电容效应或电阻变化来感知触摸动作。当用户的手指或其他导体接触到传感器表面时,会改变原有的电场分布或电阻值,从而被系统识别为触摸事件
-
GTX312L电容式触摸芯片-抗干扰、低功耗与高灵敏触控方案
GTX312L是韩国GreenChip(绿芯)推出的一款12通道电容式触摸芯片,采用先进的电容传感技术,支持单键与多点触控,其设计以高稳定性、强抗干扰能力和低功耗为核心,凭借其12通道输入、超强抗干扰性能及灵活的配置能力,广泛应用于智能家居、工业控制、消费电子等领域
-
内置温度保护功能,为低电压下工作的系统而设计的直流电机驱动集成电路-SS6216
低电压下工作系统的工作原理主要包括电能分配、电压转换、电路保护及运行监控等方面。低压配电系统作为电力传输的末端环节,核心任务是将中压电能转换为低压电能并分配给终端用户。系统通常由配电变压器
-
GTX301L电容式触摸传感器-单通道触摸解决方案
由工采网代理的GTX301L是韩国绿芯(GreenChip)推出的单通道电容式触摸传感器,隶属于GreenTouch3LPTM系列,专为替代传统机械按键设计,该芯片集成高效触摸检测算法与低功耗引擎,支
-
Allegro技术洞察:12V 和 48V 系统的通用驱动平台简化电动汽车启动发电机设计
皮带驱动启动发电机 (BSG) 是混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 系统不可或缺的一部分,因为它有助于减少内燃机产生的碳排放。启动发电机系统在电动汽车架构中扮演着多重角色。它们负责启动发
Allegro 2025-02-26 -
应用在洗衣机液位中的两通道测量高精度电容调理芯片-MDC02
洗衣机液位的工作原理主要包括水位传感器和控制电路的相互配合。当水位传感器检测到水位达到设定值时,会向控制电路发送信号,通知洗衣机停止进水;反之,当水位低于设定值时,会发送信号通知洗衣机开始进水
-
智能门锁方案中电容式触摸芯片应用与技术详解
智能门锁作为智能家居的核心入口,近年来在安全性、便捷性和智能化方面不断突破;其中电容式触摸芯片作为实现人机交互的核心组件,凭借其高灵敏度、低功耗和抗干扰能力,成为推动智能门锁技术升级的关键。 一、电
-
Chiplet 芯片设计:信号完整性的挑战
芝能智芯出品 信号完整性(SI)在芯片设计中日益成为关键议题。随着芯片设计的复杂性增加,尤其是在多芯片和高级封装方案中,信号完整性面临着更为严峻的挑战。 随着数据速率的提升、特征尺寸的减小以及先进
-
绿芯GTX312L电容触摸传感器:多通道低功耗解决方案
绿芯GTX312L是GreenTouch3LP™系列电容触摸传感器中的明星产品,专为低功耗多通道应用设计,采用先进的噪声抑制算法与智能灵敏度校准技术,在1.8V至5.5V宽电压范围内稳定运行,可广泛应用于智能门锁、便携电子设备及工业控制等领域
-
一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的低成本土壤温湿度传感器-MSE
工采网代理的低成本土壤温湿度传感器 - MSE(Minyuan Soil Economical)是一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的智能传感器,适用于土壤含水率、温度的检测。传感器内嵌高精度数
-
敏源MCP62电容传感SOC芯片-高精度智能检测方案
在工业自动化、环境监测及消费电子等领域,电容传感技术的核心挑战在于如何实现微小电容变化的精准捕捉与智能解析,敏源传感推出的MCP62系列电容传感微处理器SOC芯片,凭借单端对地电容检测架构、高频激励能力与全集成化设计,为行业提供了一站式高精度解决方案
-
集成了Arm Cortex-M0内核微处理器的甚高频数字单端电容处理器芯片
工采网代理的MCP62系列(Mysentech Capacitive Processor)是推出的新一代电容传感微处理器SOC芯片,集成了双通道电容型模拟前端传感电路(AFECAP),可直接与被测物附近的单端对地电容极板相连,通过谐振激励并解算测量微小电容的变化
-
单键电容式触摸芯片-超强防水抗干扰+高灵敏低功耗
由工采网代理提供的单键触摸芯片-GT301L是一款单通道电容式触摸芯片,用于触摸按键控制,具有抗干扰能力强、灵敏度可调、自动校准能力强、高可靠性、快速唤醒模式、超低功耗、超强防水性能等特点,为1路触摸按键应用提供了整体解决方案
-
ADM Insinct MI300服务器设计分析
芝能智芯出品 AMD Instinct MI300 系列加速器的推出标志着其在 AI 和 HPC(高性能计算)领域的创新,包括 MI300X 和 MI300A,在硬件设计上具备前所未有的高性能,还结合了灵活的冷却系统和扩展性,为大规模 AI 模型训练和推理提供了解决方案
-
基于高频差分电容传感SoC芯片结合嵌入式算法的电导率液位温度复合传感器-ECLT
工采网代理的电导率液位温度复合传感器 - ECLT(Electrical Conductivity,Level and Temperature sensor)基于高频差分电容传感SoC芯片MCP61结合嵌入式算法,测量液体中的电导率(EC)、温度,以及液位信息
-
电容触摸芯片-智能门锁芯片方案/触摸控制解决方案
电容式触控方案是智能门锁中常用的触摸识别技术;通过检测电容的变化来识别触摸动作,再通过集成在门锁内部的控制系统进行验证,并根据验证结果控制门锁的开关状态;触摸控制解决方案提供了多种解锁方式,包括密码解锁、指纹识别、IC卡解锁等,满足了不同用户的需求
-
一个基于Cortex的单片机专为USB耳机设备设计的USBCodec芯片
工采网代理的国产USBCodec芯片 - CJC6811A是一款基于Cortex的单片机,专为USB耳机设备而设计。它集成了一个32位的RISC CPU和16KB的SRAM、USB、UART、IIC、音频编解码器、GPIO、定时器、WDT、PWM、SPI、IIS、SARADC、PLL、LDO等
-
深度应用在智能冰箱触摸屏中的电容式触摸芯片-GT301L
智能冰箱触摸屏的工作原理主要基于电容式触摸屏技术。当手指触摸到屏幕上时,会对屏幕的电容板产生电荷,通过感应电极实现电荷的感应和定位。在控制板上,采用了专门的触摸芯片和触摸控制程序,将感应到的信息转换成为控制处理器能够理解的数字信号,实现对冰箱的控制
-
十二通道电容式触摸芯片-GTX312L超强防水抗干扰
GTX312L一款十二通道电容式触摸芯片,可完美Pin to Pin替换TSM12;比TSM12拥有更丰富内容的寄存器,超强抗干扰-可抗特斯拉(小黑盒)线圈干扰,超防水-可在水中进行操作,具备自动灵敏度校准功能,采用I2C通信协议,可对内部控制寄存器进行配置;支持单键/多点触控
-
通过高频电容检测芯片测量管内液体介电常数变化的水流气泡探测器
工采网代理的水流气泡探测器 - MWFD(Minyuan Water Flow Detector)是一款通过高频电容检测芯片测量管内液体介电常数的变化:不同电容值反映管内是空气还是液体,当检测到空气时,输出高电平进行报警
-
两名学生勇夺特等奖!“盛思锐传感器”第九届立创电子设计开源大赛落幕
12月23日晚,“盛思锐传感器”第九届立创电子设计开源大赛颁奖典礼圆满举行,十强获奖名单在万众期待中揭晓,由两名电气专业学生组成的团队极电智翼凭借项目《无线充电式手机遥控FOC轮足巡检机器人》,从32
传感器 2024-12-26 -
集成了双通道电容型模拟前端传感电路的新一代电容传感微处理器SOC芯片
工采网代理的MCP61系列(Mysentech Capacitive Processor)是新一代电容传感微处理器SOC芯片,集成了双通道电容型模拟前端传感电路(AFECAP),可直接与被测物附近的差分电容极板相连,通过谐振激励并解算测量微小电容的变化
-
敏源MCP61-高频差分电容传感微处理器芯片
MCP61芯片是敏源传感推出的高频差分电容传感微处理器芯片,融合了先进的电容感测技术与高效的微处理器单元,集成了双通道电容型模拟前端传感电路(AFECAP)可直接与被测物附近的差分电容极板相连,通过谐
-
电容式触摸芯片_按键触摸芯片_触摸方案防水抗干扰
触摸芯片是一种集成了触摸感应技术的芯片,具有快速响应、高精准度和耐用性强的优点,可实现高灵敏度的触控和准确的指令响应,被广泛应用于智能家电领域、家居控制系统、便携式电子产品、以及医疗行业。 在智能家电领域,通过触摸来操作电视、空调、洗衣机等家电设备,无需使用遥控器,既方便又节省空间
-
专为Wi-Fi/蓝牙通信控制而设计的一款ARM Cortex-M3的MCU
在当今数字化时代,指纹识别芯片正以其独特的优势,在众多领域发挥着重要作用,展现出广阔的发展前景。智能门锁是指纹识别芯片的重要应用场景。其深度超分引擎能精准识别老人指纹磨损、小孩指纹浅、手指出汗或沾水渍等各类指纹状况
-
GTC08L-八键8通道防水抗干扰电容式触摸IC
GTC08L是韩国GreenChip推出的一款支持8通道电容式触摸芯片,具有高灵敏度、低功耗、超强防水和抗干扰特性;搭载独有的嵌入式GreenTouch5TM引擎,可完美替代启攀微CP2528、CP2682、和市面上多款8通道触摸感应芯片;广泛应用于多媒体设备和家用电器类产品上
-
Chiplet芯片设计:自上而下vs自下而上两种技术路线
芝能智芯出品 小芯片(Chiplet)技术的推动下,芯片设计领域出现了两种方法,自上而下和自下而上,逐渐成为两条分支。 ● 大型垂直整合企业倾向于严格定义小芯片的插槽规格,以保持对市场的
-
一款利用单端对地式电容测量原理而成的单端液位模组-LSP
工采网代理的国产单端液位模组 - LSP(Liquid-level -Single-ended-Pro)是一款利用单端对地式电容测量原理,通过电容传感芯片测量介电常数的变化,模组数字信号输出电容值,转
-
GT316L-16键电容式触摸芯片-抗干扰,防水性强
GT316L是一款支持16通道电容式触摸触控芯片;适合多种形式的触摸按键控制;具备高灵敏度、超强防水和抗干扰特性;高集成度搭载独有的嵌入式GreenTouch3TM引擎,被广泛应用于智能门锁、便携式电子产品、多媒体设备、智能家电、及办公设备中
-
尖端芯片设计:功率与热管理如何兼顾
芝能智芯出品 算力AI芯片技术进入先进制程时代,单片集成和3D封装成为解决高密度计算需求的重要途径。然而,这一转变伴随着复杂的设计权衡,包括架构规划、热管理、功率优化以及工艺整合等多方面挑战。 我们从核心问题出发,深入剖析尖端芯片设计中面临的关键技术壁垒,看看有哪些可能的解决路径
-
甚高频、双通道、单端对地式数字电容传感芯片-MC12G/12T
工采网代理的MC12G、MC12T是高集成度双通道电容型传感芯片,芯片测量单端对地电容,直接与被测电容极板相连,通过甚高频谐振激励并解算测量微小电容的变化。激励频率在10~100MHz范围内可配置,其频率测量输出为16bit数字信号,对应的电容感知较高分辨率为0.5ff
-
安森美与伍尔特电子携手升级高精度电力电子应用虚拟设计
中国上海,2024 年 11 月 14 日——安森美 (onsemi) 和伍尔特电子(Würth Elektronik)宣布,
安森美 2024-11-14 -
基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片-AH501
工采网代理的霍尔传感器 - AH501是一款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片。芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小。 该系列芯片传感器适用于工业环境和汽车应用,环境温度范围为-40℃~150℃,电源电压范围为2.7V~30V
-
美国政府考虑Intel设计部门与AMD合并!你觉得可能吗
Intel深陷危机,着急的不光有自己,还有将其视之为掌上明珠的美国政府,已经在悄悄研究各种援助方案,有些看起来相当的异想天开。 据悉,《芯片与科学法案》(CHIPS Act)的主要倡导者,美国参议员
最新活动更多 >
-
3月25-28日立即预约>>> 锐科激光《锐见·前沿》系列前沿激光应用工艺分享
-
即日-3.27立即报名>> 【在线直播】解密行业检测流量密码——电子与半导体行业
-
即日-3.28立即报名>>> 【在线会议】汽车检测的最佳选择看这里
-
即日-3.31立即报名>>> 【在线会议】AI加速卡中村田元器件产品的技术创新探讨
-
4月1日立即下载>> 【村田汽车】汽车E/E架构革新中,新智能座舱挑战的解决方案
-
4日10日立即报名>> OFweek 2025(第十四届)中国机器人产业大会