
蓝牙4-5芯片
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低功耗、高稳定性
dnsj5343
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OM6626低功耗M4内核低睡眠电流BLE5.3 SoC国产ESL蓝牙方案芯片
OM6626是功能强大、性能稳定、超低功耗的国产蓝牙SoC芯片,适用于各种低功耗蓝牙和专有的2.4GHz应用场景。OM6626还集成了电源管理单元 (PMU),可提供高效电源管理。接收电流3mA,睡眠电流低至1.2uA,兼容BLE5.3。OM6626适用于ESL电子价签、高端无线键鼠等低功耗,小体积蓝牙应用,dnsj5343提供选型参考及技术支持。原创 2024-03-26 11:48:37 · 831 阅读 · 3 评论 -
PHY6222国产低功耗低成本BLE蓝牙MESH组网工控数据采集芯片
电池管理系统BMS(Battery Management System),在电池运作系统中充当着 “电池保姆”的角色。它是连接电池和下游设备的重要纽带,能够提高电池的利用率,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。BMS系统处理的信号足够丰富,包括:电芯、碰撞、CAN、充电、水泵、高压、绝缘等等。而基于蓝牙(BLE)的无线BMS系统在车辆的卓越性能和安全性方面发挥着重要作用,PHY6222高吞吐量、同步的低延迟和可靠的连接、高安全性、低功耗等特性也使得无线BMS的采用率也越来越高.原创 2023-10-26 16:38:42 · 792 阅读 · 0 评论 -
ESP32系列ESP32-D0WD双模BLE4.2+2.4G WIFI SoC芯片
ESP32-DU1906和ESP32-DU1906-U两款AI模组,是基于ESP32-D0WD-V3芯片和语音芯片DU1906设计,集Wi-Fi、 传统蓝牙、低功耗蓝牙性能,以及音频语音处理功能为一体,功能强大、用途广泛。两款模组具备行业领先的技术规格,其高集成、高性能、低功耗的特点在AIoT产品领域有着相当大的竞争力。ESP32系列SoC拥有多个外设,可借助I2S、PDM或DAC接口可开发出一个基础项目。可以通过数字麦克风输入语音信号,构建一个可以与云服务通信的语音命令控制的基础项目。原创 2023-08-31 14:05:36 · 1180 阅读 · 0 评论 -
国产HS6621CxC/OM6621Px系列支持Find My网络功能方案低功耗蓝牙芯片
Find My”是苹果公司于19年前推出的针对失物追踪,Find My iPhone(查找我的iPhone)和Find My Friends(查找朋友)的结合体应用。为第三方配件制造商设计的 Find My 网络配件计划,允许设备制造商将 Find My right 集成到他们的产品中。高性能蓝牙低功耗无线芯片HS6621Cx/OM6621Px系列支持Find My网络功能,搭载该款芯片的第三方产品可借助Find My网络功能,在发生丢失情况时,通过开启苹果设备的Find My应用对其进行追踪查找.原创 2023-08-09 16:59:29 · 931 阅读 · 0 评论 -
PHY6230国产蓝牙BLE5.2 2.4G SoC低成本遥控灯控芯片
PHY6230是高性价比低功耗高性能Bluetooth LE 5.2系统级芯片,集成32-bit高性能低功耗MCU,16KB OTP,8KB Retention SRAM和64KB ROM,可选EEPROM,适用多种PC/手机外设连接、遥控、灯控等场景。超低功耗芯片设计:采用高效率片上电源管理、低功耗射频前端、低功耗时钟产生架构、振荡器快速启动技术等技术实现低功耗性能,保证常规200mAH纽扣电池供电状态下能够持续工作二年以上。低成本国产蓝牙 2.4G SOC芯片,替代NRF52810原创 2023-06-08 16:57:26 · 1208 阅读 · 0 评论 -
OM6621系列国产M4F内核低功耗BLE5.1大内存SoC蓝牙芯片
OM6621系列内核均为ARM® Cortex™ M4~M4F。该内核支持的最高主频可达144MHz;芯片的SRAM资源高达392KB,内置最高4Mb的SPI Flash,同时支持外接大容量的SPI Flash。OM6621拥有强大的MCU和丰富的存储资源,先进的40nm ULP工艺,集成多个个性化电路模块,为用户开发功能更丰富、性能更优异的产品,提供了更为广阔的想象空间。替代NRF52832-QFAA原创 2022-12-16 17:17:41 · 3571 阅读 · 0 评论 -
ESP32-S3智能家居插座蓝牙+WIFI方案芯片
智能家居无处不在,生活中一个不起眼的插座都有大讲究。那与全屋智能互相连通的WiFi智能插座内部到底是什么样呢?一般WiFi智能插座是由一个物理按键模块,负责物理上直接控制插座开关、重新配网等功能;WiFi模块,内部会有单片机芯片和存储器芯片负责连接路由器,连接远程的服务器,让手机能控制插座;继电器模块,负责控制220V高压通断部分。可使用WiFi模组控制器方案,主芯片采用ESP32-S3,此MCU芯片集成了2.4GHz、Wi-Fi和BLE5.0功能。原创 2022-11-08 15:18:26 · 1934 阅读 · 2 评论 -
CH583/CH582/CH573国产低功耗蓝牙BLE5.3无线SoC芯片工控方案
CH583是BLE无线通讯的RISC-V SoC芯片。带2个全速 USB主机和设备控制器及收发器,外设资源丰富。相比CH582多了SPI1主机,支持最低1.7V电源电压。CH581基于CH582简化,去掉了一 组 USB、触摸按键检测模块、I2C 模块和两个串口,FlashROM总容量仅 256KB,ADC 不支持 DMA。除了上述差异,其它基本与CH582相同。原创 2022-10-10 17:49:58 · 3866 阅读 · 0 评论 -
PAN1020蓝牙低功耗SoC收发器
PAN1020是集成了射频收发器和蓝牙低功耗基带处理器的BLE SoC收发器,可以用作应用程序处理器以及完全托管系统中的数据泵。它包含了一个32位的微控制器。它广泛支持从低端,价格敏感的设计到计算密集型设计的应用,并为经济型产品提供了先进的高端功能。且具有许多高性能外设功能,例如高达40个引脚通用I / O端口,3个32位定时器,2个UART,2个SPI接口,2个I2C接口,1个8通道的16位PWM发生器,一个8通道12位ADC,看门狗定时器,窗口看门狗定时器和欠压检测器。所有这些外设都已集成到PAN1原创 2020-06-06 15:16:56 · 1448 阅读 · 0 评论 -
CH573/CH571低功耗集成BLE 32位微控制器MCU
CH573是集成BLE无线通讯的32位RISC微控制器。片上集成低功耗蓝牙BLE 通讯模块、全速USB主机和设备控制器及收发器、SPI、4 个串口、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。CH571基于CH573简化,去掉了USB host主机和触摸按键检测模块、8位PWM模块和两个串口,FlashROM 总容量仅 256KB,ADC不支持DMA,只支持2.3V以上电源电压。除了上述差异,其它基本与CH573相同。...原创 2022-08-30 15:54:34 · 5579 阅读 · 0 评论 -
超低功耗蓝牙5.0芯片PHY6202替代NRF51822/NRF51802/NRF52832
随着IOT领域智能穿戴、智能家居、智慧医疗等市场应用对蓝牙芯片低功耗、低成本要求的不断提高,PHY62系列芯片应运而生。 PHY6202是一款具有强大性能,高灵活性的超低功耗多协议蓝牙芯片,同时支持低功耗蓝牙,蓝牙5.0,蓝牙MESH,ZigBee,谷歌Thread,Mist等多种通信协议,是一款面向智能终端周边设备,智能语音,智能家居,智能制造,智能交通等应用的高性能。 PHY6202是一颗...原创 2020-04-23 16:05:19 · 2830 阅读 · 1 评论 -
NRF52810低功耗蓝牙5.2系统级芯片附NRF52系列选型表
nrf52810 SoC是一种非常省电的设备,可以从1.7v和3.6v.之间的电源运行,所有外围设备和时钟在不需要任务操作时提供完全的电源灵活性,从而将功耗降至最低限度。该收音机具有高清晰度的RSSI和高度自动化的功能,包括在数据包发送和接收期间的直接内存访问的easydma。它还支持在最短的时间内执行所有协议处理,从而实现更快的睡眠和当前的保存能力。如不需要多余16个IO口,可以考虑用NRF52810-QCAA的封装进行开发,体积可以做的更小,软件上也只需要把引脚重新定义即可,大大的减少开发成本。原创 2020-12-15 11:03:58 · 6817 阅读 · 0 评论 -
NRF52805低功耗小体积BLE5.2系统级芯片附NRF52系列对比表
NRF52805针对小型两层PCB设计进行了优化,由于通常小型设计通常需要四层PCB,而这四层PCB的成本要高得多,同时提供9.5x8.8 mm的参考布局,所有十个GPIO,仅需10个外部无源组件(包括两个晶体负载电容器)52805非常适合成本受限的应用:如一次性医疗设备,手写笔,触控笔等应用。nRF52805是nRF52系列的第七款产品。是具备超低功耗的低功耗蓝牙BLE SoC器件,采用尺寸仅为2.48 x 2.46mm的晶圆级芯片规模封装(WLCSP)供货。WLCSP SoC针对双层PCB设计进行了优原创 2020-12-15 16:58:48 · 2285 阅读 · 0 评论 -
PHY6252国产低功耗蓝牙5.2 SoC芯片智能手环/灯控方案替代NRF52810
PHY6252是支持BLE5.2功能的系统级芯片(SoC),集成了低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32位M0高性能低功耗处理器,提供64KretentionSRAM、可选512/256KFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让用户以最小的BOM成本开发自己的产品。发射机最大发射功率达到10dBm;菜鸟裹裹驿站灯条方案芯片PHY6252SC原创 2022-05-23 14:43:06 · 4138 阅读 · 1 评论 -
PHY6222国产M0内核低功耗多协议蓝牙SoC芯片智能家居MESH方案替代NRF52810/52832
随着IOT领域智能穿戴、智能家居、智慧医疗等市场应用需求,PHY62系列应运而生。PHY6222是支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM®Cortex™-M0处理器,提供64K retention SRAM、可选128K-8M Flash、96KB ROM以及256bit efuse,支持基于BLE和IEEE 802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。国产性能替代NRF52810/52832原创 2022-04-21 12:01:28 · 7633 阅读 · 2 评论 -
CC2640R2FRSMR低功耗M3内核蓝牙MCU
CC2640R2F 是一款无线微控制器 (MCU),主要适用于 Bluetooth 4.2 和 Bluetooth 5 低功耗 应用。属于 SimpleLink CC2640 系列中的经济高效型超低功耗2.4GHz RF器件。它具有极低的有源RF 和MCU电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中使用。CC2640R2FRSMRˉ 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO)原创 2022-03-22 11:48:19 · 6483 阅读 · 0 评论 -
蓝牙NRF52系列选型对比nRF52833及NRF52832低功耗蓝牙芯片对比表
nRF52833是通用多协议SoC,具有蓝牙测向功能,可在-40°C至105°C的温度范围内运行。对比NRF52832性能更高,它是行业领先的nRF52系列的第5款产品,围绕64 MHz Arm Cortex-M4 FPU平台搭建,具有512 KB闪存和128 KB RAM,可用于更高价值的应用。NRF52833-QIAA-R和NRF52833-QDAA-R原创 2022-02-24 11:21:16 · 8778 阅读 · 0 评论 -
CC2640R2FRHBR低功耗无线蓝牙5.1无线微控制器MCU
CC2640R2FRHBR / CC2640R2FRSMR是CC2640R2F系列2.4GHz无线微控制器 (MCU),支持蓝牙5.1 低功耗和专有2.4 GHz应用。该器件针对楼宇安全系统、HVAC、资产跟踪和医疗市场以及需要工业性能的应用中的低功耗无线通信和高级传感进行了优化。该设备的突出特点包括:支持蓝牙5.1功能:LE 编码 PHY(长距离)、LE 2-Mbit PHY(高速)、广告扩展、多个广告集,以及向后兼容并支持蓝牙5.0 和更早低版本的关键功能能源规格。CC2640R2F电池寿命更长,具原创 2021-06-10 16:19:03 · 856 阅读 · 0 评论 -
NRF52840/NRF52832/NRF52810/NRF52811/NRF52805蓝牙5.0芯片对比附选型表
NRF52840/52833/52系列芯片对比蓝牙5.0传输速度翻倍,距离4倍,8倍数据传输量领跑物联网连接标准蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)正式发布蓝牙5.0标准、蓝牙5将在更广的范围内实现简单、轻松的互联设备互动,进而持续提升物联网体验。新标准将比蓝牙4.2有全面的提升,无论是通信速度、通信距离还是通信容量都有大幅度的改善。蓝牙5通过提供可靠的物联网连接,持续推动着这场革命,进而减少连接的障碍,实现物联网无缝体验,这意味着,蓝牙无线网络的覆盖范围将扩大至整个智能家居和楼宇行业原创 2020-12-28 11:48:23 · 5229 阅读 · 0 评论 -
蓝牙5系列SoC芯片NRF52820/NRF52840替代nrf52833
nRF52820包括多达18个GPIO和一系列模拟和数字接口,例如模拟比较器、SPI、UART、TWI和QDEC。电源电压涵盖1.7至5.5V输入电压范围,从而使得nRF52820可以使用纽扣电池和可充电电池供电。作为适用于预算有限的应用的蓝牙5.2多协议SoC,nRF52820扩展了经过市场验证的成熟nRF52系列硬件和软件平台。nRF52系列中通用的硬件和软件架构带来了出色的软件可移植性,提高...原创 2020-04-27 14:43:06 · 1483 阅读 · 0 评论