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藍牙連接的穩定性對于藍牙音響至關重要,至盛 ACM 芯片在這方面投入了大量研發精力。它采用了先進的藍牙信號增強技術,通過優化天線設計與信號處理算法,有效提升了藍牙信號的強度與抗干擾能力。在復雜的電磁環境中,如周圍存在多個 Wi-Fi 路由器、眾多手機等設備時,至盛 ACM 芯片能夠智能識別并過濾干擾信號,保持穩定的藍牙連接。同時,芯片還支持藍牙 5.3 及以上版本協議,進一步提升了連接的穩定性與數據傳輸速率。當用戶在室內走動,甚至在不同房間穿梭時,搭載至盛 ACM 芯片的藍牙音響依然能夠持續播放音樂,不會出現斷連或卡頓現象,為用戶帶來無縫的音樂享受,彰顯了其在藍牙連接穩定性技術上的優勢。至盛12S數字功放芯片采用QFN48封裝設計,散熱性能提升3倍,滿足車載級可靠性要求。江蘇智能化至盛ACM8623
至盛 ACM 芯片具備強大的音頻格式支持能力,能夠解碼市面上幾乎所有主流的音頻格式,包括常見的 MP3、WAV、FLAC,以及品質高的 AAC、aptX HD 等。對于追求良好的音質的用戶,芯片對無損音頻格式 FLAC 和 ALAC 的完美支持,能夠原汁原味地還原音樂中的每一個細微之處,從歌手的輕聲吟唱到樂器的細微顫音,都能清晰呈現。而對于日常使用場景,對 MP3 等格式的高效解碼,確保了用戶可以便捷地播放各種來源的音樂。此外,芯片還針對不同音頻格式進行了專門的優化,在解碼過程中能夠根據格式特點調整處理參數,以達到較佳的音質效果,滿足用戶在不同場景下對音頻格式多樣性與高質量解碼的需求。江門至盛ACM至盛 ACM 芯片為溫度控制器提供可靠的溫度控制保障。
ACM8815采用全橋D類拓撲結構,通過四個GaN MOSFET組成H橋,實現單端輸入到差分輸出的轉換。與傳統半橋結構相比,全橋拓撲可利用電源電壓的完整擺幅(如38V PVDD下輸出峰峰值76V),功率提升一倍。芯片內部集成死區時間控制電路,將上下管開關重疊時間壓縮至5ns以內,避免直通短路風險。其獨特的“自適應柵極驅動”技術可根據負載阻抗(4Ω/8Ω)動態調整驅動電流,在4Ω負載下驅動電流達2A,確保快速開關響應;而在8Ω負載下自動降低至1A,減少開關損耗。這種動態優化使ACM8815在4Ω和8Ω負載下效率均維持在92%以上,較傳統方案提升8個百分點。
ACM8815主要應用于三大場景:家庭影院:在5.1/7.1聲道系統中,單顆ACM8815可驅動中置或環繞聲道,輸出功率達200W(4Ω),滿足THX認證對聲道功率的要求。與傳統分立方案(如IRS2092+IRFP4227)相比,ACM8815體積縮小70%,成本降低40%。汽車音響:在12V電源系統下,ACM8815可輸出120W(4Ω)功率,推動車門低音單元。其寬溫工作范圍(-40℃至125℃)和抗振動設計(QFN-40封裝耐沖擊等級達100G)滿足車規級要求。專業舞臺音響:在24V電源系統下,ACM8815可輸出300W(8Ω)功率,驅動全頻揚聲器。其低失真(THD+N<0.05%)和高信噪比(SNR>110dB)確保音質還原度。與傳統D類功放(如TPA3116D2)對比,ACM8815在功率密度(200W/QFN-40封裝)和效率(92%)上具有***優勢,而TPA3116D2在15W功率下需采用HTSSOP-28封裝,效率*88%。ACM8623內置了DSP(數字信號處理器)音效處理算法,包括小音量低頻增強等功能,能夠提升音質體驗。
至盛 ACM 芯片具有極高的集成度,將藍牙通信、音頻解碼、功率放大、音效處理等多個關鍵功能模塊高度集成在一個芯片之中。這種高集成度設計為藍牙音響產品的設計帶來了諸多便利。一方面,減少了外部元器件的使用數量,使得產品的電路板布局更加簡潔,降低了產品的生產成本與設計復雜度。另一方面,提高了產品的穩定性與可靠性,因為減少了元器件之間的連接環節,降低了故障發生的概率。以一款小型便攜式藍牙音響為例,由于至盛 ACM 芯片的高集成度,設計師能夠將更多空間用于優化音響的外觀造型與電池容量,打造出更加小巧輕便、續航更長且性能穩定的產品,充分體現了芯片集成度對產品設計的積極影響。至盛12S數字功放芯片高階閉環調制架構使THD+N低至0.02%,音頻信號純凈度達到專業級標準。深圳綠色環保至盛ACM2188現貨
至盛 ACM 芯片在數模混合電路設計上獨具匠心,為模擬功放、耳放等產品注入強大性能。江蘇智能化至盛ACM8623
ACM8815的DRC算法采用“分段壓縮”策略,將輸入信號動態范圍劃分為多個區間,每個區間應用不同的增益和壓縮比。具體實現步驟如下:輸入信號檢測:通過峰值檢測電路(時間常數1ms)實時監測輸入信號幅度(Vin)。區間劃分:將動態范圍劃分為4個區間(示例):區間1:Vin<-20dB,增益=+10dB,壓縮比=1:1(線性放大)區間2:-20dB≤Vin<-10dB,增益=+5dB,壓縮比=2:1區間3:-10dB≤Vin<0dB,增益=0dB,壓縮比=4:1區間4:Vin≥0dB,增益=-∞dB(限幅)增益計算:根據Vin所在區間,通過查表法(LUT)獲取對應增益值(G)。增益應用:將輸入信號乘以G,得到輸出信號(Vout=Vin×G)。平滑過渡:為避免增益突變導致失真,在區間邊界處應用10ms攻擊時間和100ms釋放時間的平滑濾波。實測在輸入信號峰值從-30dB跳變至0dB時,DRC算法在10ms內將增益從+10dB降至-∞dB,輸出信號峰值被限制在0dB,THD+N*增加0.02%。江蘇智能化至盛ACM8623