BMP384的高性能和低功耗邊確認音質邊設計電路的方式
發布時間:2021/3/30 6:50:34 訪問次數:470
氣壓傳感器還不具備抗液體能力,因此將其集成到防水產品中一直是個挑戰。
為了解決這個問題,Bosch Sensortec開發出BMP384,這是一款堅固的氣壓傳感器,采用緊湊型封裝并提供領先市場的精度。
BMP384的高性能和低功耗使其成為惡劣環境下可穿戴設備、家用電器和工業應用的理想選擇。
這款全新傳感器的創新包裝設計采用一種獨特凝膠,旨在防止水和其他液體以及灰塵的侵入,并搭載所需的集成功能。
制造商: Texas Instruments
產品種類: 總線收發器
RoHS: 詳細信息
邏輯系列: FCT
輸入電平: TTL
輸出電平: TTL
輸出類型: 3-State
高電平輸出電流: - 24 mA
低電平輸出電流: 24 mA
傳播延遲時間: 5.7 ns
電源電壓-最大: 5.5 V
電源電壓-最小: 4.5 V
最小工作溫度: - 40 C
最大工作溫度: + 85 C
封裝 / 箱體: TSSOP-56
封裝: Reel
功能: Bus Transceiver / Register
高度: 1.15 mm
長度: 14 mm
電路數量: 2
工作溫度范圍: - 40 C to + 85 C
產品: Registered Transceiver
靜態電流: 5 uA
系列: CY74FCT162646T
技術: CMOS
寬度: 6.1 mm
商標: Texas Instruments
安裝風格: SMD/SMT
通道數量: 16
電源電流—最大值: 500 uA
工作電源電壓: 2 V to 5 V
Pd-功率耗散: 1 W
極性: Non-Inverting
產品類型: Bus Transceivers
工廠包裝數量: 2000
子類別: Logic ICs
觸發類型: Positive Edge
單位重量: 252.800 mg
音源信息量的“音質設計技術”,并推出了高音質的聲音處理器IC和高音質的音響電源IC等。其中,“MUS-IC™”系列的性能獲得了客戶高度評價,并且正在被越來越多的客戶用在高音質音響設備中。
“BD34301EKV”作為ROHM推出的音頻IC的高端系列“MUS-IC™”中的DAC芯片,在開發之初就很注重“空間音效”、“規模感”及“靜謐性”等欣賞古典音樂時的重要音質性能。
憑借ROHM自有的音質設計技術,在決定音質的關鍵—信號處理電路設計過程中,采用邊確認音質邊設計電路的方式,成功地實現了目標音質。
氣壓傳感器還不具備抗液體能力,因此將其集成到防水產品中一直是個挑戰。
為了解決這個問題,Bosch Sensortec開發出BMP384,這是一款堅固的氣壓傳感器,采用緊湊型封裝并提供領先市場的精度。
BMP384的高性能和低功耗使其成為惡劣環境下可穿戴設備、家用電器和工業應用的理想選擇。
這款全新傳感器的創新包裝設計采用一種獨特凝膠,旨在防止水和其他液體以及灰塵的侵入,并搭載所需的集成功能。
制造商: Texas Instruments
產品種類: 總線收發器
RoHS: 詳細信息
邏輯系列: FCT
輸入電平: TTL
輸出電平: TTL
輸出類型: 3-State
高電平輸出電流: - 24 mA
低電平輸出電流: 24 mA
傳播延遲時間: 5.7 ns
電源電壓-最大: 5.5 V
電源電壓-最小: 4.5 V
最小工作溫度: - 40 C
最大工作溫度: + 85 C
封裝 / 箱體: TSSOP-56
封裝: Reel
功能: Bus Transceiver / Register
高度: 1.15 mm
長度: 14 mm
電路數量: 2
工作溫度范圍: - 40 C to + 85 C
產品: Registered Transceiver
靜態電流: 5 uA
系列: CY74FCT162646T
技術: CMOS
寬度: 6.1 mm
商標: Texas Instruments
安裝風格: SMD/SMT
通道數量: 16
電源電流—最大值: 500 uA
工作電源電壓: 2 V to 5 V
Pd-功率耗散: 1 W
極性: Non-Inverting
產品類型: Bus Transceivers
工廠包裝數量: 2000
子類別: Logic ICs
觸發類型: Positive Edge
單位重量: 252.800 mg
音源信息量的“音質設計技術”,并推出了高音質的聲音處理器IC和高音質的音響電源IC等。其中,“MUS-IC™”系列的性能獲得了客戶高度評價,并且正在被越來越多的客戶用在高音質音響設備中。
“BD34301EKV”作為ROHM推出的音頻IC的高端系列“MUS-IC™”中的DAC芯片,在開發之初就很注重“空間音效”、“規模感”及“靜謐性”等欣賞古典音樂時的重要音質性能。
憑借ROHM自有的音質設計技術,在決定音質的關鍵—信號處理電路設計過程中,采用邊確認音質邊設計電路的方式,成功地實現了目標音質。