芯片基本参数
  • 品牌
  • 通用
  • 型号
  • 通用
芯片企业商机

南京国博电子股份有限公司简介   南京国博电子股份有限公司主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路研发,产品覆盖军民领域,是目前国内有源相控阵T/R 组件及系列化射频产品的企业。 公司承担了多项国家发改委、工信部射频微波集成电路专项和产业化项目,拥有100余项自主知识产权。 建立了以化合物半导体为关键的技术体系,产品覆盖射频芯片、模块、组件。领域,国博电子参与重点工程,长期为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,确保了以T/R 组件为的关键元器件的国产化自主保障。民用领域,作为基站射频器件关键供应商,砷化镓基站射频集成电路技术处于国内、国际先进水平。 民用应用领域:国网,南网的智能电表,安防监控领域中的智能云台,门禁,道闸系统控制,电池管理系统(BMS)动态监测, 工业自动化领域中的USB串口转换器,数据采集器,光端机数据通讯,PLC伺服控制器,共享单车分体锁,智能控制面板,DTU,RTU无线数传模块,X86工控电脑主板应用于智能家居,智能教育,POS收银,数字标牌,金融自助,工业控制。 深圳市宝能达电子公司代理和经销多家原厂接口通信芯片。用芯服务,欢迎联系!XS2184 以太网供电 PSE 控制器 四通道 兼容 IEEE 802.3at/af   内建 N-MOSFET。茂名以太网供电网络摄像机芯片现货

茂名以太网供电网络摄像机芯片现货,芯片

TPS23754和TPS23756器件具有合并的以太网供电(PoE)受电设备(PD)接口和电流模式直流/直流控制器(专门针对隔离式转换器进行了优化)。此PoE接口支持IEEE802.3at标准。该直流/直流控制器采用两个具有可编程死区时间的互补栅极驱动器。这简化了有源钳位正向转换器或优化的栅极驱动器设计,从而实现高效的反激式拓扑,TPS23754器件具有15V的转换器启动电压阈值,而TPS23756器件具有9V的转换器启动电压阈值;如需了解更多,欢迎来电咨询。惠州以太网供电路由器芯片现货工业控制,工业控制系统,局域网数据采集系统设备。

茂名以太网供电网络摄像机芯片现货,芯片

TPS23756器件具有合并的以太网供电(PoE)受电设备(PD)接口和电流模式直流/直流控制器(专门针对隔离式转换器进行了优化)。此PoE接口支持IEEE802.3at标准。该直流/直流控制器采用两个具有可编程死区时间的互补栅极驱动器。这简化了有源钳位正向转换器或优化的栅极驱动器设计,从而实现高效的反激式拓扑,TPS23754器件具有15V的转换器启动电压阈值,而TPS23756器件具有9V的转换器启动电压阈值。深圳市宝能达科技发展有限公司是一家专业IC芯片代理和分销的混合经销商,公司专注于POE芯片国产替代,推出国产PIN对TPS23754,TPS23756,TPS23753,MAX5969,MP8001,MP8003,MP8004,MP8007,TPS2378以太网供电(PoE)控制器.专业FAE支持,供应保障

国产接口芯片替代进口介绍(8)----接口/串口/通信芯片直接对标替代: 本期介绍MAXIM的2款型号:MAX3078E 、MAX3485E 接口芯片的替代技术。可对标型号:南京国博WS3081,半双工RS485,VCC=3.3V/5V,16Mbps、有极性 , RS485/422协议。 适用领域:国网,南网的智能电表;安防监控领域中的智能云台,门禁,道闸系统控制;电池管理系统(BMS)动态监测;工业自动化领域中的USB串口转换器,数据采集器;光端机数据通讯;PLC伺服控制器;共享单车分体锁;智能控制面板;DTU/RTU无线数传模块。 深圳市宝能达科技发展有限公司提供多家原厂授权代理或经销的产品。南京国博专致集成电路、射频微波模块及子系统研发,30年射频微波集成电路、模块产品开发,为国家五部委认定“国家规划布局内集成电路设计企业”。产品普遍用于移动通信、微波毫米波通信、卫星通信等系统。射频技术产品种类齐全。通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、GB/T28001国家职业健康安全管理体系认证。宝能达公司为众多电子厂家和技术/采购工程师提供原厂产品和技术支持。竭诚服务,欢迎联系!SP483E在引脚上兼容Sipex的SP483,符合热门的行业标准。

茂名以太网供电网络摄像机芯片现货,芯片

半双工接口串口通信芯片:SP3085E-L/TR简介:半双工RS485/422协议、VCC=5V、500Kbps、有极性。SP3085EEN-L/TR-SP3088E系列RS-485设备为可靠的双向通讯而设计多点总线传输线。每个设备包含一个差分驱动器和一个差分接收器。SP3082E,SP3085EEN-L/TR和SP3088E是半双工设备;其他部分为全双工。所有设备均符合TIA/EIA-485和TIA/EIA-422标准。无铅且符合RoHS包适用于所有型号。这些设备坚固耐用,可用于恶劣的操作环境整个共模电压范围内的条件-7V至+12V。接收器经过专门设计,可以对逻辑高输出状态(如果输入未驱动或短路。所有RS-485总线引脚都受到严格保护高达±15kV的ESD事件(气隙和人体模型)比较高±8kV接触放电(IEC61000-4-2)。避免免受总线引起的过大电流的影响由内部电流引起的争用或输出短路限制和热过载停机。设备的额定值为工业(-40至+85oC)工作温度。"TPS23754,国产替代,完全PIN对,高功率/高效率PoE 接口和DC / DC控制器。东莞工业交换机芯片现货

接口串口芯片/半双工通信芯片SP3078E。茂名以太网供电网络摄像机芯片现货

  半双工接口串口通信芯片SP483E简介:半双工RS485/422协议、VCC=5V、500Kbps、有极性。SP483E是符合RS-485和RS-422串行协议的半双工收发器,并带有ESD增强性能。SP483E器件的ESD容限得到了改进,不论是人体放电模式还是IEC1000-4-2气隙放电,都达到了±15kV。   SP483E在引脚上兼容Sipex的SP483,符合热门的行业标准。与原来的版本一样,SP483E器件的双极型CMOS设计允许低功耗操作,而不影响性能。   在带负载情况下,SP483E可实现比较高250kbps的传输速率,满足RS-485和RS-422通信的要求。SP483E内部具有限摆率驱动器,可以减小EMI,实现比较高250kbps的数据传输。SP483也同样配备了低功耗关断模式。 适用范围包括而不限于:国网,南网的智能电表。安防监控领域中的智能云台,门禁,道闸系统控制。电池管理系统(BMS)动态监测。工业自动化领域中的USB串口转换器,数据采集器。光端机数据通讯、PLC伺服控制器。共享单车分体锁、智能控制面板、DTU,RTU无线数传模块等。茂名以太网供电网络摄像机芯片现货

宝能达,2010-04-16正式启动,成立了POE芯片,接口收发芯片,MEMS传感器,射频前端等几大市场布局,应对行业变化,顺应市场趋势发展,在创新中寻求突破,进而提升宝能达的市场竞争力,把握市场机遇,推动电子元器件产业的进步。是具有一定实力的电子元器件企业之一,主要提供POE芯片,接口收发芯片,MEMS传感器,射频前端等领域内的产品或服务。同时,企业针对用户,在POE芯片,接口收发芯片,MEMS传感器,射频前端等几大领域,提供更多、更丰富的电子元器件产品,进一步为全国更多单位和企业提供更具针对性的电子元器件服务。宝能达始终保持在电子元器件领域优先的前提下,不断优化业务结构。在POE芯片,接口收发芯片,MEMS传感器,射频前端等领域承揽了一大批高精尖项目,积极为更多电子元器件企业提供服务。

与芯片相关的文章
浙江智能教育设备芯片供应商
浙江智能教育设备芯片供应商

物联网芯片是实现万物互联的 “基石”,为各类物联网设备提供连接、计算和感知能力。在低功耗广域网(LPWAN)领域,物联网芯片如 LoRa 芯片、NB - IoT 芯片,具有低功耗、远距离传输的特点,适用于智能抄表、环境监测等场景。例如,通过 LoRa 芯片,水表、电表可以定期将数据发送到管理...

与芯片相关的新闻
  • 上海门禁芯片批发厂家 2025-07-18 11:03:18
    在当今数字化时代,芯片堪称现代科技的重要引擎。它如同一个微观世界里的超级大脑,虽体积微小,却蕴含着巨大能量。从智能手机、电脑到智能家居设备,从汽车、飞机到工业自动化系统,芯片无处不在,掌控着各种设备的运行。以智能手机为例,芯片中的CPU负责处理各种复杂指令,让手机能够快速响应用户操作;图形处...
  • POE 芯片市场竞争激烈,众多半导体厂商纷纷布局这一领域。国际厂商如德州仪器(TI)、意法半导体(ST)、博通(Broadcom)等,凭借其强大的技术研发实力和丰富的产品线,占据了较大的市场份额。这些厂商不断推出高性能、低功耗的 POE 芯片产品,带领行业技术发展。国内厂商也逐渐崛起,如南京...
  • POE 芯片市场竞争激烈,众多半导体厂商纷纷布局这一领域。国际厂商如德州仪器(TI)、意法半导体(ST)、博通(Broadcom)等,凭借其强大的技术研发实力和丰富的产品线,占据了较大的市场份额。这些厂商不断推出高性能、低功耗的 POE 芯片产品,带领行业技术发展。国内厂商也逐渐崛起,如南京...
  • 图形处理器芯片(GPU)是提升视觉体验的关键,尤其在游戏、图形设计和人工智能领域发挥着不可替代的作用。在游戏行业,GPU 能够实时渲染出逼真的游戏画面,从细腻的人物建模、绚丽的光影效果到宏大的游戏场景,都需要 GPU 强大的图形处理能力。NVIDIA 的 RTX 系列显卡,引入光线追踪技术,...
与芯片相关的问题
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责