单电源方程式高压效率高
发布时间:2020/3/19 23:49:15 访问次数:2719
XC2S100E-6FTG256I语音交互正日渐流行,语音识别和自然语言处理技术是VUI的基础,本地VUI方案和云端VUI方案,集成波束成形、回音消除、降噪等先进的语音处理技术、超低功耗电源管理及USB Type-C、D类功放等周边器件,并携手生态链合作伙伴,大大降低BoM成本,同时具备出色的计算能力和超低功耗.
USB Type-C使每个端口都能成为电源、数据、视频或音频端口,将越来越多地用于各种电子应用,如语音交互。提供完整的USB Type-C方案阵容支持音频应用的开发,包括供电、复用音频信号、信号开关、接口保护等,具有最小的占位、超低静态功耗,集成丰富的保护功能。
10 W以上功率等级的D类功放产品线,结合陶瓷封装技术、CMOS电路技术及可针对不同应用定制的功率MOSFET技术,提供低热阻、高频互联、高功率密度、低噪声(<70 uV)、低总谐波失真(THD<0.03%)等优势。以ONA101V为例,单通道数字输入D类功放,动态范围105 dB,带喇叭采样数字输出功能,采样所驱动喇叭的电压和电流,可使用微控制器上运行的算法来计算喇叭特性。可用于计算喇叭电阻、回响、温度等。
PDN 电压(如 48V)48V 符合许多系统要求的安全电气低电压 (SELV) 标准,而 P=V•I 和 PLOSS=I2R 的简单电源方程式也说明了高压 PDN 效率更高
与 12V 系统相比,48V 系统电流为1/4、线路功耗低为1/16 。在 1/4 的电流下,线缆和连接器可以更小、更轻,而且成本也会更低。用于混合动力汽车的 48V 电池功率是 12V 电池的 4 倍,电源需求提高到了 20kW 以上,因此12V PDN的使用 既笨重,效率又低。使用 48V PDN,保留原有 12V 负载及 POL 常用降压稳压器.
包括小的PCB占位、高度集成的SoC(CPU+DSP+音频)、集成ARM Cortex-M3双核、专有的32位DSP。
在D类功放方面,支持小于10 W、10W至30 W,针对大于30 W的应用仅提供样品。其中小于10 W的功放尺寸小,采用模拟输入,10W至30W的功放支持数字接口,提供最佳的动态范围、增益误差漂移。
对于麦克风预放大,安森美半导体的方案采用最小的标准间距WLCSP封装将模拟音频转换为数字音频,支持不同的传感器接口。
音频开关方面,安森美半导体提供最小阻抗/面积的耗尽型开关。

深圳市金嘉锐电子有限公司http://xczykj.51dzw.com/
(素材来源:21ic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)
XC2S100E-6FTG256I语音交互正日渐流行,语音识别和自然语言处理技术是VUI的基础,本地VUI方案和云端VUI方案,集成波束成形、回音消除、降噪等先进的语音处理技术、超低功耗电源管理及USB Type-C、D类功放等周边器件,并携手生态链合作伙伴,大大降低BoM成本,同时具备出色的计算能力和超低功耗.
USB Type-C使每个端口都能成为电源、数据、视频或音频端口,将越来越多地用于各种电子应用,如语音交互。提供完整的USB Type-C方案阵容支持音频应用的开发,包括供电、复用音频信号、信号开关、接口保护等,具有最小的占位、超低静态功耗,集成丰富的保护功能。
10 W以上功率等级的D类功放产品线,结合陶瓷封装技术、CMOS电路技术及可针对不同应用定制的功率MOSFET技术,提供低热阻、高频互联、高功率密度、低噪声(<70 uV)、低总谐波失真(THD<0.03%)等优势。以ONA101V为例,单通道数字输入D类功放,动态范围105 dB,带喇叭采样数字输出功能,采样所驱动喇叭的电压和电流,可使用微控制器上运行的算法来计算喇叭特性。可用于计算喇叭电阻、回响、温度等。
PDN 电压(如 48V)48V 符合许多系统要求的安全电气低电压 (SELV) 标准,而 P=V•I 和 PLOSS=I2R 的简单电源方程式也说明了高压 PDN 效率更高
与 12V 系统相比,48V 系统电流为1/4、线路功耗低为1/16 。在 1/4 的电流下,线缆和连接器可以更小、更轻,而且成本也会更低。用于混合动力汽车的 48V 电池功率是 12V 电池的 4 倍,电源需求提高到了 20kW 以上,因此12V PDN的使用 既笨重,效率又低。使用 48V PDN,保留原有 12V 负载及 POL 常用降压稳压器.
包括小的PCB占位、高度集成的SoC(CPU+DSP+音频)、集成ARM Cortex-M3双核、专有的32位DSP。
在D类功放方面,支持小于10 W、10W至30 W,针对大于30 W的应用仅提供样品。其中小于10 W的功放尺寸小,采用模拟输入,10W至30W的功放支持数字接口,提供最佳的动态范围、增益误差漂移。
对于麦克风预放大,安森美半导体的方案采用最小的标准间距WLCSP封装将模拟音频转换为数字音频,支持不同的传感器接口。
音频开关方面,安森美半导体提供最小阻抗/面积的耗尽型开关。

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