RM新时代网站-首页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

1-Wire TWS耳機解決方案架構(gòu)和設(shè)計

科技綠洲 ? 來源:亞德諾半導(dǎo)體 ? 作者:亞德諾半導(dǎo)體 ? 2022-06-10 11:47 ? 次閱讀

TWS耳機最引人注目的特點是其無線佩戴的便捷性。相比于傳統(tǒng)的藍(lán)牙耳機,TWS耳機具備體積小、音質(zhì)好、穩(wěn)定性高等諸多優(yōu)勢,還具有一定的防水性和智能性,因而迅速吸引了消費者們的視線。目前,TWS耳機的出貨量和總體市場規(guī)模都在不斷擴大,是目前消費類電子的熱點研發(fā)領(lǐng)域。

系統(tǒng)架構(gòu)

本文中介紹的1-Wire TWS耳機解決方案MAXREFDES1302包括充電盒和耳機兩個部分,系統(tǒng)整體硬件架構(gòu)如圖1所示。

pYYBAGKivZ2AZA3EAAEFRIjgGvY794.png

圖1.1-Wire TWS充電盒和耳機系統(tǒng)架構(gòu)。

充電盒使用3.7V 1500mAh的單節(jié)鋰電池給系統(tǒng)供電,采用支持USB Type-C協(xié)議的充電器MAX77651給鋰電池充電,用戶只需使用單根USB Type-C數(shù)據(jù)線便可對整機進(jìn)行充電。在電源軌方面,充電盒采用MAX17224升壓模塊將充電器的系統(tǒng)電壓升壓至5V電壓,該5V電壓通過MAX38640降壓模塊產(chǎn)生3.3V電壓為微控制器MAX32655供電,同時,該5V電壓還通過1-Wire控制電路傳輸至耳機,作為耳機系統(tǒng)的充電電源。

在電量監(jiān)控方面,充電盒采用內(nèi)置檢流電阻的電量計MAX17262對電池進(jìn)行監(jiān)控。該電量計將傳統(tǒng)的庫倫計數(shù)方法與創(chuàng)新的ModelGauge? m5 EZ算法相結(jié)合,無需電池特征分析,配置靈活,使用簡便。在微控制器方面,充電盒采用具備BLE 5.2模塊和內(nèi)置SIMO電源模塊微處理器MAX32655,該處理器資源豐富,除了常用的通信接口,其GPIO還可以被配置為1-Wire通信接口,可對耳機側(cè)的DS2488進(jìn)行讀寫控制,為1-Wire通信和充電提供極大便利。充電盒的SWD接口可連接至MAX32625PICO下載器,既可為充電盒的MAX32655更新固件,也可通過虛擬串口在計算機上顯示電池的信息。電池的信息也可以通過充電盒上的OLED屏幕顯示。

耳機使用3.7V 130mAh的單節(jié)鋰電池給系統(tǒng)供電,使用DS2488雙向1-Wire橋接器實現(xiàn)耳機和充電盒的數(shù)據(jù)交互,同時實現(xiàn)對源自充電盒的5V充電電源的控制。在控制器方面,耳機同樣使用MAX32655作為微控制器,該微控制器使用UART接口模擬1-Wire時序?qū)S2488進(jìn)行讀寫控制,同樣使用SWD接口連接MAX32625PICO下載器下載程序。在電源軌方面,耳機采用的充電器MAX77734自帶的一路3.3V的LDO輸出為微控制器MAX32655供電,同時,該3.3V和MAX32655內(nèi)置SIMO模塊產(chǎn)生的1.8V和1.2V電源一起,組成音頻編解碼器MAX98050的電源軌。在電量監(jiān)控方面,耳機同樣采用電量計MAX17262對電池進(jìn)行監(jiān)控。

圖2為1-Wire TWS充電盒和耳機的實物圖。充電盒的實際尺寸為10.20cm × 5.80cm,耳機的實際尺寸為10.20cm × 6.50cm,由于本設(shè)計為輔助客戶進(jìn)行設(shè)計、測試和研究的樣機,在精簡測試點的情況下,現(xiàn)實產(chǎn)品的尺寸可以大幅壓縮,以滿足TWS耳機實際應(yīng)用的尺寸要求。

poYBAGKivaiAJMs2AAPiIJXN5fw228.png

圖2.1-Wire TWS充電盒和耳機PCBA實物圖。

1-Wire數(shù)據(jù)通信和能量傳輸

在TWS耳機應(yīng)用中,用可靠便捷的方法實現(xiàn)充電盒與耳機之間的數(shù)據(jù)通信和能量傳輸至關(guān)重要。目前市場上常見的TWS耳機通常使用3個或更多的觸點與充電盒連接,以實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信和能量傳輸?shù)墓δ?。但是,過多的觸點通常會導(dǎo)致系統(tǒng)成本的增加,這對低成本的可穿戴產(chǎn)品設(shè)計極為不利。另外,更多的觸點通常需要更大的空間,這和TWS耳機的小尺寸要求相違背。此外,更多的觸點往往會增加故障發(fā)生的可能性。本設(shè)計采用為TWS方案設(shè)計的ADI專有的1-Wire雙向橋接器DS2488實現(xiàn)耳機與充電盒之間的能量傳輸和數(shù)據(jù)交互。DS2488支持1-Wire總線協(xié)議,可用單導(dǎo)線實現(xiàn)通信和充電的功能。由于系統(tǒng)需要額外一個觸點用于將耳機和充電盒的地相連,整體解決方案僅需要使用兩個觸點,可大大提高系統(tǒng)可靠性,降低尺寸和成本。本設(shè)計采用的1-Wire通信充電電路框圖如圖3所示。

poYBAGKivcuAPULTAABkv7727Zk874.png

圖3.1-Wire通信充電電路框圖。

DS2488工作原理

如圖3所示,DS2488為1-Wire雙向橋接器,具備IOA和IOB兩個1-Wire通訊引腳供兩側(cè)的微控制器控制,其中IOA由充電盒的微控制器控制,IOB由耳機的微控制器控制。IOA支持最高可達(dá)5.5V的輸入電壓,支持在1-Wire總線(IOA)上傳輸不同的通信和充電電平。作為1-Wire器件,每個DS2488器件還具備唯一的64位ROM ID,供用戶進(jìn)行識別、認(rèn)證。DS2488內(nèi)部還具備8字節(jié)的緩沖器,可供微控制器進(jìn)行讀寫,以實時更新存儲兩側(cè)的電池信息。在本設(shè)計中,緩沖器存儲的信息如表1所示。

pYYBAGKivcCANQf5AABrSYd8gmw797.png

表1.DS2488緩沖器存儲的信息

DS2488的TOKEN引腳指示DS2488的控制狀態(tài):TOKEN為低指示充電盒的微控制器取得DS2488的控制權(quán)限;TOKEN為高指示耳機側(cè)的微控制器取得DS2488的控制權(quán)限。DS2488的CD/PIOC引腳控制充電盒是否為耳機充電:當(dāng)1-Wire總線(IOA)上的電壓小于4V時,CD/PIOC為高阻態(tài),晶體管關(guān)斷,充電停止;當(dāng)1-Wire總線(IOA)上的電壓大于4V時,CD/PIOC為低,晶體管導(dǎo)通,1-Wire總線上(IOA)的電壓直接加到耳機的充電器上,充電開始。耳機充電和通信的選擇邏輯主要由一個連接至5V的MOSFET實現(xiàn),該MOSFET的通斷由充電盒的微控制器控制,充電盒與耳機的使用主要分為以下幾種情況。

耳機在充電盒中且充電盒倉蓋開啟

此時,充電盒的微控制器將MOSFET關(guān)斷,并取得DS2488的控制權(quán)限,TOKEN為低,CD/PIOC為高阻態(tài)。充電盒通過IOA對DS2488的內(nèi)部8字節(jié)的緩沖器進(jìn)行讀寫,讀取耳機電池的字節(jié)信息,并更新寫入充電盒電池的字節(jié)信息。此時充電停止,進(jìn)行通信。

耳機在充電盒中且充電盒倉蓋關(guān)閉

此時,充電盒的微控制器將MOSFET開啟,5V直接通過1-Wire總線(IOA)傳輸至耳機,此時TOKEN為高,CD/PIOC為低。充電盒的5V電壓被傳輸至耳機側(cè),為耳機的鋰電池進(jìn)行充電。同時,耳機的微控制器取得DS2488的控制權(quán)限,通過IOB對DS2488的內(nèi)部8字節(jié)的緩沖器進(jìn)行讀寫,更新寫入耳機電池的字節(jié)信息,并讀取充電盒電池的字節(jié)信息。此時通信停止,進(jìn)行充電。

耳機不在充電盒中或充電盒電池耗盡

此時,1-Wire總線(IOA)呈現(xiàn)高阻態(tài),此時TOKEN為高,CD/PIOC為高阻態(tài)。此時,耳機的微控制器取得DS2488的控制權(quán)限,通過IOB對DS2488的內(nèi)部8字節(jié)的緩沖器進(jìn)行讀寫,并更新寫入耳機電池的字節(jié)信息。

DS2488 1-Wire數(shù)據(jù)通信

如上文所述,本設(shè)計使用DS2488作為充電盒和耳機兩側(cè)的微控制器的橋接器,實現(xiàn)兩側(cè)微控制器之間的數(shù)據(jù)交互。DS2488支持典型的1-Wire通信協(xié)議,協(xié)議的時序分為復(fù)位與響應(yīng)時序和讀寫時序,讀寫時序又分為寫0時隙、寫1時隙和讀時隙,如圖4和圖5所示。各時序高低電平階段的時間范圍的詳細(xì)數(shù)據(jù)可參考DS2488的數(shù)據(jù)手冊。

poYBAGKivdiAP4-jAAA7-PaM0l8249.png

圖4. DS2488 1-Wire復(fù)位和響應(yīng)時序。

pYYBAGKiveKAC8pHAACO3GAR-xY080.png

圖5.DS2488 1-Wire讀寫時序。

所有1-Wire器件內(nèi)部均是由狀態(tài)機組成的,其狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖如圖6所示。如圖4所示,當(dāng)微控制器向DS2488器件發(fā)送復(fù)位信號后,1-Wire總線將被拉低48μs到80μs,隨后總線被上拉電阻拉高釋放。如果總線上連接有DS2488,DS2488將響應(yīng)該復(fù)位信號,在總線被釋放48μs之后再次將1-Wire總線拉低6μs到10μs。此時微控制器可以檢測總線上的電平變化,即通過檢測到總線是否被再次拉低來判斷是否有DS2488連接至1-Wire總線。

poYBAGKivgGAYy20AABoWtyGbNw214.png

圖6.1-Wire器件的狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖。

當(dāng)DS2488響應(yīng)復(fù)位信號后,微控制器將發(fā)送ROM功能命令(ROM Function Command)。所有1-Wire器件的ROM功能命令都相同,一些常用的ROM功能命令如表2所示。由于TWS耳機設(shè)計中,充電盒內(nèi)通常需要容納兩個耳機,所以1-Wire總線(IOA)上通常會掛接兩個DS2488。本設(shè)計首先采用Read ROM命令(0x33)和Match ROM命令(0x55)分別讀取1-Wire總線(IOA)上兩個DS2488的ROM ID和匹配特定ROM ID的DS2488器件,實現(xiàn)左右耳機的身份識別和選通。

pYYBAGKivp6APP9FAABU6QArdBQ657.png

表2.常用的1-Wire ROM功能命令

當(dāng)發(fā)送ROM功能命令后,微控制器將發(fā)送設(shè)備功能命令(Device Function Command)對器件進(jìn)行進(jìn)一步的操作。不同1-Wire器件的設(shè)備功能命令各不相同,對DS2488而言,一些常用的設(shè)備功能命令如表3所示。本設(shè)計采用Write Buffer命令(0x33)和Read Buffer命令(0x44)對DS2488內(nèi)部的8字節(jié)緩沖器進(jìn)行讀寫,實現(xiàn)充電盒和耳機電池信息的交互。

poYBAGKivoSAIwn-AABWcwo7lig504.png

表3.常用的DS2488設(shè)備功能命令

充電盒的微控制器MAX32655的兩組GPIO(P0.6與P0.7,P0.18與P0.19)可被配置為1-Wire模塊的OWM_IO引腳和OWM_PE引腳,分別實現(xiàn)與DS2488之間的通信和5V的傳輸。本設(shè)計將MAX32655的OWM_IO引腳連接至DS2488的IOA引腳,實現(xiàn)充電盒和DS2488之間的1-Wire通信功能。

與此不同的是,考慮到市面上部分微控制器并不具備1-Wire接口,為用戶設(shè)計方便起見,耳機的微控制器MAX32655采用UART接口模擬1-Wire時序,通過IOB對DS2488進(jìn)行通信,如圖3所示。微控制器通過配置特定的UART波特率和發(fā)送特定的碼形即可實現(xiàn)這一功能。以圖4所示的復(fù)位與響應(yīng)時序為例,當(dāng)波特率為115200時,UART收發(fā)每一位數(shù)據(jù)的時間長度約為8.68μs。因此,1個字節(jié)(8位)的數(shù)據(jù)的時間長度約為69.44μs,而0xE0(二進(jìn)制:11100000)(UART先發(fā)送低位數(shù)據(jù))則剛好對應(yīng)1-Wire復(fù)位信號的時序。此時,若微控制器通過TX發(fā)送0xE0(復(fù)位信號),1-Wire總線(IOB)上的DS2488將響應(yīng)此復(fù)位信號并將總線拉低6μs至10μs,此時RX上收到的信號應(yīng)為0xC0(二進(jìn)制:11000000)或0x80(二進(jìn)制:10000000)。微控制器通過收發(fā)不同的碼形,并將接收和發(fā)送的信號相比較,即可實現(xiàn)通過UART模擬1-Wire時序的功能。

DS2488 1-Wire能量傳輸

如圖3所示,充電盒的微控制器MAX32655的OWM_PE引腳控制MOSFET的通斷,當(dāng)MOSFET關(guān)斷時,系統(tǒng)進(jìn)行1-Wire通信;當(dāng)MOSFET導(dǎo)通時,5V電壓通過1-Wire總線(IOA)傳輸至耳機側(cè),此時DS2488檢測到5V,CD/PIOC引腳變?yōu)榈碗娖绞咕w管導(dǎo)通,將5V電壓傳至充電器給耳機的鋰電池充電。

電池管理與電源配置

充電盒的電池管理和電源配置系統(tǒng)由USB Type-C充電器MAX77751、電量計MAX17262、升壓DC/DC轉(zhuǎn)換器MAX17224和降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器MAX38640組成。通常,單節(jié)鋰電池的充電終止電壓為4.2V,因此選擇MAX77751CEFG+作為具體的充電器型號。該充電器的充電電流由連接至IFAST引腳和ITOPOFF引腳的電阻配置,考慮到實際需要,選擇500mA的快充電流和100mA的終止電流,對應(yīng)的電阻分別為2.4kΩ和8.06kΩ。電量計MAX17262具備ModelGauge m5 EZ算法,在配置電池容量、終止電流、充電電壓門限等電池參數(shù)后即可自動對電池進(jìn)行測量,無需額外的電池建模。升壓DC/DC轉(zhuǎn)換器MAX17224和降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器MAX38640的輸出電壓均由連接至SEL引腳和RSEL引腳的電阻配置,這里選擇0Ω和56.2kΩ的電阻以分別輸出5V和3.3V。

耳機的電池管理和電源配置系統(tǒng)由充電器MAX77734和電量計MAX17262組成,微控制器MAX32655的SIMO輸出也同時為系統(tǒng)提供1.8V和1.2V的電源軌。由于只需要一路3.3V的LDO輸出,因此選擇充電器的具體型號為MAX77734GENP+。該充電器還可通過I2C配置成出廠運輸模式、關(guān)斷模式和待機模式,從而延長電池壽命。微控制器MAX32655提供四路SIMO輸出,每路均可通過寄存器配置輸出不同的電壓。

固件設(shè)計

充電盒的固件流程圖如圖7所示。上電后,充電盒的微控制器將初始化GPIO,并配置電量計MAX17262和OLED模塊。然后,微控制器對充電盒倉蓋的狀態(tài)進(jìn)行輪詢。如果充電盒倉蓋關(guān)閉,微控制器將禁用 1-Wire 模塊,并將 5V 的充電電壓加到1-Wire總線(IOA)上為耳機充電。在這種狀態(tài)下,如果微處理器檢測到充電盒電池的剩余電量小于5%,則充電會停止。如果充電盒倉蓋打開,則微控制器將禁用 5V 充電電壓,并啟用 1-Wire 模塊讀寫 DS2488 的緩沖器。充電盒和耳機的電池信息通過OLED模塊或者虛擬串口顯示。

pYYBAGKivlqAZkPpAACNj5qBj8w438.png

圖7.充電盒固件流程圖。

耳機的固件流程圖如圖8所示。上電后,耳機的微控制器將初始化GPIO,配置電量計MAX17262和充電器MAX77734。然后,微控制器輪詢充電器的輸入電壓是否有效。如果輸入電壓有效且大于4V,則微控制器啟用充電器,開始充電。此時,微控制器輪詢TOKEN的狀態(tài),如果TOKEN為低,則充電盒擁有DS2488的讀寫權(quán)限。如果 TOKEN 為高,則耳機擁有DS2488的讀寫權(quán)限,此時微控制器將耳機的電池信息寫入 DS2488 的緩沖器,供充電盒讀取。

poYBAGKivqyAHUmeAACPiq3NhKw375.png

圖8.耳機固件流程圖。

測試結(jié)果

充電盒和耳機的電源軌的設(shè)計要求和測試結(jié)果如表4和表5所示??梢?,本設(shè)計能夠滿足系統(tǒng)的設(shè)計要求。

poYBAGKivreAFAzmAABLxtR2BgM636.png

表4. 充電盒電源軌的設(shè)計要求與測試結(jié)果

poYBAGKivsGAQ_nzAABPbuKiq5o892.png

表5.耳機電源軌的設(shè)計要求與測試結(jié)果

充電盒倉蓋關(guān)閉時和充電盒倉蓋開啟時的測試結(jié)果如圖9和圖10所示??梢姡驹O(shè)計能夠?qū)崟r顯示充電盒和耳機電池的信息,并讀取顯示耳機上DS2488的ROM ID。

poYBAGKivsyAHwUAAAC_-CVVM80761.png

圖9.充電盒倉蓋關(guān)閉時的測試結(jié)果。

pYYBAGKivtSAXM6FAADNGhnn9Qc606.png

圖10.充電盒倉蓋打開時的測試結(jié)果。

結(jié)論

對于工程師而言,在易用性、低成本、便攜性和穩(wěn)定性之間取得平衡,從而對TWS耳機進(jìn)行原型設(shè)計通常是一項巨大的挑戰(zhàn)。DS2488 1-Wire雙向橋接器為以更小的空間和更低的成本實現(xiàn)低功耗、高穩(wěn)定性、高性能的TWS耳機解決方案鋪平了道路。MAXREFDES1302以DS2488為基礎(chǔ),包括硬件和固件設(shè)計,僅通過兩個接觸點即可進(jìn)行電力傳輸和數(shù)據(jù)通信,是一款易用的TWS耳機原型。

審核編輯:彭靜
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 微控制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    48

    文章

    7542

    瀏覽量

    151316
  • 硬件
    +關(guān)注

    關(guān)注

    11

    文章

    3312

    瀏覽量

    66200
  • 音頻編解碼器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    138

    瀏覽量

    55881
  • TWS耳機
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    212

    瀏覽量

    14358
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    ADC3583怎么用Xilinx的ISERDESE2采集信號?

    我看datasheet上3種模式2-wire/1-wire/1/2-wireSLDVS都是9位或者18位的,我用xilinx的fpga中的ISERDESE2的DDR模式只支持4-,6-,8-bit位寬,或者2個級聯(lián)支持10或1
    發(fā)表于 11-21 07:12

    PGA308讀寫過程中的28ms延時復(fù)位1-wire接口是硬件實現(xiàn)的還是需要編程實現(xiàn)?

    請問,PGA308讀寫過程中的28ms延時復(fù)位1-wire接口是硬件實現(xiàn)的還是需要編程實現(xiàn)?
    發(fā)表于 09-24 07:17

    TMP1820 1-Wire?、1.7V 至 5.5V 總線供電電源、±0.3°C 精確數(shù)字溫度傳感器數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《TMP1820 1-Wire?、1.7V 至 5.5V 總線供電電源、±0.3°C 精確數(shù)字溫度傳感器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 08-12 10:27 ?0次下載
    TMP1820 <b class='flag-5'>1-Wire</b>?、1.7V 至 5.5V 總線供電電源、±0.3°C 精確數(shù)字溫度傳感器數(shù)據(jù)表

    TMP1827 具有 SHA-256-HMAC 認(rèn)證引擎、2Kb EEPROM 的 1-Wire?、±0.2°C 精度溫度傳感器數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《TMP1827 具有 SHA-256-HMAC 認(rèn)證引擎、2Kb EEPROM 的 1-Wire?、±0.2°C 精度溫度傳感器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 08-12 10:20 ?0次下載
    TMP1827 具有 SHA-256-HMAC 認(rèn)證引擎、2Kb EEPROM 的 <b class='flag-5'>1-Wire</b>?、±0.2°C 精度溫度傳感器數(shù)據(jù)表

    TMP1826 具有 2Kb EEPROM 的 1-Wire?、±0.2°C 精度溫度傳感器數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《TMP1826 具有 2Kb EEPROM 的 1-Wire?、±0.2°C 精度溫度傳感器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 08-12 10:07 ?0次下載
    TMP1826 具有 2Kb EEPROM 的 <b class='flag-5'>1-Wire</b>?、±0.2°C 精度溫度傳感器數(shù)據(jù)表

    256位1-Wire EEPROM存儲器GXE00產(chǎn)品概述

    GXE00是一款 256 位 1-Wire EEPROM的存儲芯片, 用于識別和保存產(chǎn)品的相關(guān)信息,識別碼和這些相關(guān)信息可以通過最少的接口(例如,微控制器的一個端口)進(jìn)行訪問。
    的頭像 發(fā)表于 07-30 14:36 ?563次閱讀

    TWS 藍(lán)牙耳機 ESD EOS保護(hù)方案

    TWS 藍(lán)牙耳機 ESD EOS保護(hù)方案
    的頭像 發(fā)表于 05-17 08:02 ?702次閱讀
    <b class='flag-5'>TWS</b> 藍(lán)牙<b class='flag-5'>耳機</b> ESD EOS保護(hù)<b class='flag-5'>方案</b>

    TWS 藍(lán)牙耳機 ESD EOS保護(hù)方案

    ? 1. TWS 藍(lán)牙耳機 TWS(True Wireless Stereo)藍(lán)牙耳機是指沒有傳統(tǒng)連接線的完全無線
    的頭像 發(fā)表于 05-04 21:19 ?634次閱讀
    <b class='flag-5'>TWS</b> 藍(lán)牙<b class='flag-5'>耳機</b> ESD EOS保護(hù)<b class='flag-5'>方案</b>

    超融合架構(gòu)解決方案

    隨著信息技術(shù)的發(fā)展,企業(yè)對數(shù)據(jù)中心的依賴日益增強,對存儲、計算和網(wǎng)絡(luò)資源的需求也在不斷增長。超融合架構(gòu)作為一種新興的IT基礎(chǔ)設(shè)施解決方案,正逐漸成為企業(yè)數(shù)據(jù)中心建設(shè)的首選。本文將詳細(xì)介紹超融合架構(gòu)
    的頭像 發(fā)表于 04-10 14:57 ?633次閱讀

    請問1-Wire網(wǎng)線如何連接USB適配器?

    ADI/Maxim的 DS1402 系列1-Wire網(wǎng)絡(luò)電纜提供與任何USB、串行或并行端口1-Wire適配器的連接。經(jīng)常有客戶詢問DS1402如何連接USB適配器。許多客戶對規(guī)格書上的連接性矩陣表感到困惑。
    的頭像 發(fā)表于 03-28 11:39 ?785次閱讀
    請問<b class='flag-5'>1-Wire</b>網(wǎng)線如何連接USB適配器?

    IP5413V英集芯30V高耐壓tws耳機充電倉方案芯片

    IP5413V 是一款集成 5V 升壓轉(zhuǎn)換器、鋰電池充電管理、電池電量指示的多功能電源管理芯片,為 TWS 藍(lán)牙耳機充電倉提供完整的電源解決方案。
    發(fā)表于 01-15 15:45 ?1次下載

    xMEMS攜創(chuàng)新的固態(tài)全硅MEMS微型揚聲器解決方案亮相CES 2024

    1月9日-12日,半導(dǎo)體音頻解決方案公司xMEMS在CES 2024通過現(xiàn)場演示連接和體驗尖端固態(tài)全硅MEMS微型揚聲器,展示樣機涵蓋睡眠耳機TWS
    的頭像 發(fā)表于 01-15 09:16 ?1007次閱讀

    IP5413英集芯TWS耳機充電倉SOC芯片

    IP5413 是一款集成 5V 升壓轉(zhuǎn)換器、鋰電池充電管理、電池電量指示的多功能電源管理芯片,為 TWS藍(lán)牙耳機充電倉提供完整的電源解決方案。
    發(fā)表于 01-12 11:18 ?2次下載

    探索TWS藍(lán)牙耳機的技術(shù)奧秘

    解決TWS耳機傳輸及音質(zhì)問題的關(guān)鍵在于藍(lán)牙技術(shù)與音頻編解碼技術(shù)發(fā)展,這些通常集成在TWS耳機的主控藍(lán)牙芯片SoC內(nèi),因而藍(lán)牙SOC芯片對TWS
    的頭像 發(fā)表于 01-08 14:45 ?4039次閱讀

    IP5518V英集芯TWS耳機充電倉管理芯片

    IP5518V 是一款集成 5V 升壓轉(zhuǎn)換器、鋰電池充電管理、電池電量指示的多功能電源管理芯片,為TWS 藍(lán)牙耳機充電倉提供完整的電源解決方案。
    發(fā)表于 12-29 14:27 ?0次下載
    RM新时代网站-首页