• 年出货26亿颗,一颗只卖1元:杰理科技真正的壁垒,不是“蓝牙耳机芯片”
    杰理科技凭借大规模平台能力和生态壁垒,年出货26亿颗芯片,营收28.04亿元,净利润5.96亿元。其核心在于将SoC从项目制技术产品转变为规模化工业品,通过标准化芯片满足多种终端方案需求。尽管面临价格战压力,杰理计划通过提高平台价值来实现持续盈利,目标是从消费芯片向智能穿戴和AIoT市场扩展。
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    SoC
  • 未来已来!Type-C 一线通,彻底颠覆传统投影仪
    一根线,终结所有繁杂 过去,投影仪的连接方式堪称 "线缆噩梦"——HDMI 传视频、DC 口供电、USB 接外设,三根线纠缠交错,会议桌上一片狼藉。而 Type‑C 接口的出现,以一己之力终结了这一切。 得益于 USB PD(Power Delivery)协议,Type‑C 可同时实现数据传输与大功率供电。以联想小新 520 智能投影仪为例,其 Type‑C 接口支持最高 65W 快充,实测输入功
  • 从双键到交联网络:UV固化机理与配方设计拆解
    传统油漆涂上去要等半天才能干透,UV漆过一下紫外线灯几秒钟就硬了。这两种“干”在化学上是完全不同的两回事。 油漆干燥是物理过程——溶剂挥发,树脂留在表面,跟湿衣服晾干是一个道理。UV固化则是化学过程:液态树脂在紫外光照射下,几秒钟内发生交联反应,从可流动的液体变成三维网络固体。反应的本质是碳碳双键的聚合。这篇我们从反应机理出发,配合木器、纸张和金属三个具体的UV配方,把这个过程彻底拆开看一看。 一
  • IP5383微立芯支持1A+2C口双向快充的45W移动电源方案芯片
    英集芯IP5383是一款应用于移动电源、充电宝等方案的快充移动电源管理SOC芯片,支持2~5串锂电池配置,兼容了PD3.0、UFCS等多种快充协议、提供45W输入输出功率,最大8A充电电流,集成H桥功率MOS管,单电感双向升降压+全协议快充+14bit ADC电量计+完整保护系统。同时支持1A+2C双向输入输出快充接口。简化了移动电源的电路结构,功率管全内置,外围器件极少,PCB面积小,BOM成本
  • JSM8822 双 N 沟道增强型 MOSFET
    在消费电子、便携设备、笔记本电源管理赛道,20V 双路集成 MOS 管一直是硬件工程师高频选型器件。过往行业长期依赖进口型号 AO8822,但供应链波动、交期不稳定、采购成本逐年上涨等痛点,持续困扰批量生产厂商。 深耕中低压功率半导体领域的杰盛微(JSMSEMI),基于自研高密度沟槽工艺推出 JSM8822 双 N 沟道增强型 MOSFET,全参数、封装、引脚定义与 AO8822 完全兼容,实现零
  • 提示器总是误报怎么办?雷达与PIR融合双鉴才是正解
    做迎宾器和语音提示器这几年,误报的投诉我见得太多了。它响得太勤。大晴天门口没人它自己喊一嗓子,宠物猫溜达过去它报迎宾,空调外机一转它又响。客户第一反应都是芯片坏了,可多数误报跟芯片没关系,问题出在传感器把风扇、宠物、热墙都当成了人。 先说 PIR。它靠测人体散发的红外工作,原理上就怕两样东西。一样是高温,夏天三十五度往上,阳光把外壳晒得发烫,人和环境的温差变小,PIR 分不清谁是活人谁是热墙,灵敏
  • 无联网能力的设备怎么快速增加 AI 语音交互能力
    很多做硬件的同行最近都在琢磨同一件事。手里的产品,血压计也好、电子锁也好、老一代小家电也好,本来没带联网模块,可用户现在就想要能对话。问题卡在一个很现实的地方,设备自己没网,怎么让它听得懂、答得出。 设备没有网络,不代表不能加 AI 语音。在唯创知音的在线语音识别方案里,这件事已经跑通,而且给了两条不同的路,区别只在产品想做到多聪明。 第一条路最省事,不联网,纯本地。 WT2606A 是一颗专为语
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  • 只用一块万用表!快速判断晶振好坏,很多老师傅都忽略细节
    晶振作为电子设备中至关重要的组件,其质量的判断至关重要。 首先,可以从晶振的外观来初步判断其质量。优质的晶振外观通常较为规整,没有明显的瑕疵、划痕或变形。引脚应整齐、无弯曲或氧化现象。 其次,频率稳定性是衡量晶振质量的关键指标。可以通过专业的测试设备来检测晶振在不同温度、电压等环境条件下的频率变化。频率稳定性好的晶振,能够在各种复杂的工作环境中保持稳定的输出频率。 再者,晶振的负载电容也是一个重要
  • 平芯微PD快充诱骗芯片双料王:PW6606+ PW6607性价比
    一、PD快充诱骗芯片市场现状 USB Type-C PD 快充生态爆发,从手机、笔电到电动工具、便携储能、按摩仪、投影仪、车载电源,几乎所有需要 9V/12V/15V/20V 供电的设备都在向 Type-C 接口迁移。适配器默认只输出 5V,设备想拿到高压必须"握手"。诱骗芯片就是设备端的"翻译官"——一颗小小的 IC,让设备秒变 PD 受电端。如今平芯微推出的 PW6606 和 PW6607 两
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    15小时前
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    在电动牙刷、冲牙器、美容仪这类锂电便携个人护理产品开发中,单键开关机属于基础功能模块。硬件设计阶段,通常有三类实现思路:分立 RC 按键电路、MCU 软件逻辑处理、专用硬件开关 IC,三种方案在功耗、外围复杂度、长期可靠性上各有取舍。 分立阻容消抖方案外围器件较多,PCB 占用面积大,温漂容易诱发误触发;采用单片机实现开关机功能,拓展性强,但普遍待机电流偏高,产品长期仓储静置容易亏电,同时需要持续
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    在深圳的半导体产业版图中,MEMS声学传感器正经历从“能用”到“好用”的关键跃迁。封装作为决定产品性能与供应链安全的核心环节,其技术门槛与产业价值正被重新定义。在深圳众多半导体企业中,能够同时掌握芯片设计、先进封装工艺并拥有自主产能的源头厂家,不仅稀缺,更构成了国产高端麦克风替代的中坚力量。其中,一家扎根深圳的国家级专精特新“小巨人”企业Hotchip(成立于2008年),凭借从芯片设计到先进封测
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    一、核心信息速览 PW4584A芯片均支持白板定制服务。年出货量越大,选择 PW4584A 替代 CS5090EA 节省的 BOM 成本越可观。 二、CS5090EA 产品定位与卖点 CS5090EA 是一款成熟量产的串联锂电池充电管理 IC,在电动工具充电底座、便携音箱、对讲机、手持仪器、玩具电池组、小型储能等应用中已被广泛验证。核心卖点: 锂电池充电管理,满充4V 单价15 元/颗,供应链稳定
  • 模拟输出MEMS麦克风在高集成度设备中的信号完整性设计要点
    听见未来:当麦克风成为智能设备的“抗噪耳朵”,MP381A-AB02E如何重新定义语音交互的起点? 我们正身处一个万物互联的时代,语音交互已经成为最自然、最普及的人机界面。从口袋里随时待命的智能手机,到耳边轻若无物的蓝牙耳机,再到家中、车内无处不在的智能助理,我们习惯于一声令下,世界便做出回应。然而,这一切流畅体验的背后,隐藏着一个常被忽略、却至关重要的物理世界挑战:在这个5G、Wi-Fi和蓝牙信
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  • 触觉反馈重塑智能手机交互体验:全面屏时代的触感革新
    引言 智能手机在过去几十年中经历了巨大的变化。早期手机依靠实体键盘完成输入,而如今,绝大多数智能手机都采用全面触控屏设计。这一转变释放了大量屏幕空间,让设备拥有更加简洁、更具沉浸感的视觉体验。但与此同时,它也带走了一部分传统实体按键带来的优势。实体按键能够为用户提供清晰、明确的操作反馈,让用户无需注视屏幕即可完成输入和按压操作。而当塑料按键被一整块玻璃屏幕取代后,这种“盲操作”的能力也变得更加困难
  • 三节锂电池充电芯片模块:温控优先与成本优先的两种路径
    一、为什么三节锂电池充电这么难做 三节串联锂电池组(3S)标称电压 11.1V,满充电压 12.6V,充电过程需要输入电压高于 12.6V 才能有效恒压。市面上常用 5V2A,5V3A,12V/2A、15V/2A、20V/2A 的适配器(或 USB-C PD 12V/15V/20V 档位)为其供电。与两节相比,三节的充电电流大、压差小、发热严重,芯片选型直接决定充电模块的效率、温升和整机寿命。 二
  • 瓷金科技HTCC陶瓷封装:筑牢高速光通信国产化高端基石
    随着AI算力网络全面迭代,光通信行业正式迈入1.6Tb、3.2Tb、6.4Tb高速时代,高速率、大带宽、高算力的背后,是光模块功耗飙升、工作环境严苛、长期可靠性要求翻倍的核心行业挑战。HTCC高温共烧陶瓷是高端光通信封装的最优解,凭借高导热、全气密、高稳定、耐宽温优势成为当前高端光通信封装领域不可替代的核心载体。 HTCC铸就不可替代的光模块封装核心壁垒 HTCC即高温共烧陶瓷,采用高纯度氧化铝陶
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    在发光冰箱贴、发光书签、发光手机壳、发光贺卡、LED 卡片这类超薄文创电子产品开发阶段,硬件工程师常会遇到多项共性工程难题。产品整体厚度受限,常规开关芯片封装高度偏高,容易出现器件顶壳、装配干涉;设备大多采用纽扣电池供电,待机功耗管控不佳,成品长期仓储容易亏电;不同项目对按键控制时序、输出模式需求各不相同,标准化芯片功能固定,调试适配灵活性不足。本文分享一款适配该类场景的器件:ES599-74D2
  • UVC-LED深紫外消杀:饮用水安全保障的技术新选项
    饮用水安全直接关系到公共健康。近年来,随着大众对水质要求的提升,饮水需求已从基础的“洁净无杂质”逐步转向“无菌鲜活、无残留、更健康”。在这一趋势下,传统水处理方式的局限性日益显现,而深紫外UVC-LED消杀技术正在成为行业关注的替代方案。 目前主流的水处理消杀方式主要有两种,但都存在短板。化学药剂消杀会留下残留物并可能生成消毒副产物;传统汞灯紫外消杀则面临汞污染风险、寿命较短、启动慢、能耗偏高等问

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