通信芯片基本参数
  • 品牌
  • 宝能达
  • 型号
  • 通用
  • 封装形式
  • WS3222E
通信芯片企业商机

国产接口/串口/通信芯片替代进口--(第26期):国博WS3220E/21E/22E/32E/23E/43F/213E替代进口芯片系列。型号描述:1、WS3220E,3.3V~5V工作电压,1个驱动器,1个接收器,接收器使能控制,关断功能,传输速率250Kbps替代:TRS3220E、MAX3220E,ADM3220E.2、WS3221E,3.3V~5V工作电压,1个驱动器,1个接收器,接收器使能控制,关断功能,自动待机功能,传输速率250Kbps,替代TRS3221E、SP3221EMAX3221E3、WS3222E,3.3V~5V工作电压,2个驱动器,2个接收器,接收器使能控制,关断功能,传输速率250Kbps替代TRS3222E、SP3222E4、WS3232E,3.3V~5V工作电压,2个驱动器,2个接收器,传输速率250Kbps,替代TRS3222E、SP3232E、MAX3222E、ADM3222E、ICL3222E。国产接口/串口/通信芯片对标替代进口(9):GB490H替代MAX490/3490。本期介绍MAXIM的2款型号。四川全双工通信芯片国产替代

四川全双工通信芯片国产替代,通信芯片

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MAX5969.MAX5969适用于IEEE802.3af/at用电设备,IP电话、无线接点、IP安全摄像机。MAX5969为用电设备(PD)提供完整的接口电路,符合以太网供电(PoE)系统IEEE®802.3af/at标准。MAX5969为PD提供侦测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关。发生浪涌期间,MAX5969将浪涌电流限制在180mA以内,直到隔离功率MOSFET完全开启后切换到较高的限流值(720mA至880mA)。器件具有输入UVLO,带有滞回和长周期干扰脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。MAX5969输入能够承受高达100V的电压。欢迎来电咨询。广州POE芯片通信芯片技术发展趋势MP8004是一款集成IEEE802.3af/at以太网受电接口(PD)和DCDC变换器的电源解决方案。

四川全双工通信芯片国产替代,通信芯片

国产接口/串口/通信芯片替代进口-----(第18期):国博WS3085替代进口4个型号SN65HVD3082E、SN65LBC182、SN65HVD3085E、THVD1500。由南京国博个1个型号即可替代:型号为WS3085半双工RS485、VCC=5V、500Kbps、有极性,RS485/422。应用于: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。深圳市宝能达科技发展有限公司代理或经销多家原厂通信芯片。南京国博专致通信集成电路、射频微波模块及子系统研发,30年射频微波芯片、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。宝能达公司为电子厂家和技术/采购工程师提供原厂产品和技术支持。用芯服务,欢迎联系!

国产接口/串口/通信芯片替代进口-----(第19期):国博WS3085W替代进口型号SN65HVD72。替代型号:南京国博WS3085W半双工RS485、VCC=3.3V/5V、500Kbps、有极性,RS485/422。。应用于: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。深圳市宝能达科技发展有限公司代理或经销多家原厂通信芯片。南京国博专致集成电路、通信芯片、射频微波模块及子系统研发,30年射频微波芯片、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。宝能达公司为电子厂家和技术/采购工程师提供原厂产品和技术支持。用芯服务,欢迎联系!POE供电芯片国产替代方案支持欢迎咨询宝能达科技.

四川全双工通信芯片国产替代,通信芯片

MAX5980是一款四通路的电源送电设备(PSE)的电源控制器。芯片是专门为用于符合IEEE802.3at/af及兼容的PSE设备设计的。该器件支持单电源供电,每个端口(第五类启用)可提供高达70W的功率,同时可提供对后端原有的受电设备的高容抗检测。国产POE网络交换机设计方案XS2180,PSE控制芯片,直接替换美信的MAX5980;TPS2378DDA以太网供电控制器(POE)TPS2378具有一个辅助电源检测(APD)输入,可优先连接外部电源适配器。该器件还具有100V导通晶体管、140mA浪涌电流限制、2类指示、自动重试故障保护以及开漏电源正常状态输出。JW5803完美替代TPS2378,现货库存,专业FAE支持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。浙江以太网供电通信芯片新品追踪

国产接口/串口/通信芯片对标替代进口(10):GB491替代MAXIM的MAX491、MAX3491。四川全双工通信芯片国产替代

XS2180,XS2184是一款4通路和8通路的电源送电设备(PSE)的电源控制器。芯片是专门为用于符合IEEE802.3at/af及兼容的PSE设备设计的。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MAX5980的PSE电源控制器;IP804A是一款4端口PSE(PowerSourcingEquipment)控制器IC,用于PoE(PoweroverEthernet)系统。它将电源、模拟电路和逻辑电路集成到一个芯片中,可用于Midcap和EndpointPSE应用。P804A符合IEEE802.3AF-2003的所有要求,如多点电阻检测、PD分类、DC断开和中帽回退。它还满足所有IEEE802.3AT-2009要求,如双事件分类和每个端口提供36W。四川全双工通信芯片国产替代

深圳市宝能达科技发展有限公司是一家集生产科研、加工、销售为一体的****,公司成立于2010-04-16,位于深圳市福田区中航路国利大厦2830室。公司诚实守信,真诚为客户提供服务。公司主要经营POE芯片,接口收发芯片,MEMS传感器,射频前端,公司与POE芯片,接口收发芯片,MEMS传感器,射频前端行业内多家研究中心、机构保持合作关系,共同交流、探讨技术更新。通过科学管理、产品研发来提高公司竞争力。公司秉承以人为本,科技创新,市场先导,和谐共赢的理念,建立一支由POE芯片,接口收发芯片,MEMS传感器,射频前端**组成的顾问团队,由经验丰富的技术人员组成的研发和应用团队。深圳市宝能达科技发展有限公司以诚信为原则,以安全、便利为基础,以优惠价格为POE芯片,接口收发芯片,MEMS传感器,射频前端的客户提供贴心服务,努力赢得客户的认可和支持,欢迎新老客户来我们公司参观。

与通信芯片相关的文章
家庭网关芯片通信芯片原厂代理
家庭网关芯片通信芯片原厂代理

深圳市宝能达科技发展有限公司代理的国产协议芯片,通过3D异构集成技术实现微波收发芯片的垂直堆叠设计,将SiCMOS幅相调制层与GaAs高功率收发层通过TSV和HotVia工艺互连,解决了传统平面集成中信号损耗与功耗问题。该方案在2024年获得发明专利授权(CNB),其主核创新点在于:多层异构...

与通信芯片相关的新闻
  • 深圳市宝能达科技发展有限公司深耕通信芯片领域,依托15年行业积淀,从区域性贸易商到国内通信设备厂商的主核合作伙伴。公司专注于TI(德州仪器)、西伯斯(Cypress)、英特矽尔(Intersil)、美信(Maxim)等国际品牌芯片的代理与技术整合,聚焦‌RS-485收发器芯片、POE通信...
  • 毫米波通信芯片是 5G - Advanced 发展的 “先锋力量”,为实现 5G 网络更高的速率和更低的延迟提供技术支持。毫米波频段具有丰富的频谱资源,能够实现更高的数据传输速率,但也面临着信号衰减大、传播距离短等挑战。毫米波通信芯片通过采用大规模天线阵列(Massive MIMO)技术,增...
  • 润石通信芯片具备高集成度特性,将多种功能模块高度集成在一颗芯片内。在物联网通信芯片中,集成了射频收发器、基带处理器、电源管理模块以及多种通信协议处理单元等。这种高集成度设计,减少了外围电路元器件数量,缩小了电路板尺寸,降低了系统设计复杂度与成本。以智能家居设备中的智能网关为例,采用润石高集成...
  • 展望未来,通信芯片将面临更多的发展机遇和挑战。随着 6G 技术、人工智能、物联网和量子通信等新兴技术的不断发展,通信芯片需要不断创新和升级,以满足更高性能、更低功耗和更复杂应用场景的需求。例如,6G 通信芯片需要支持太赫兹频段通信和空天地一体化网络,对芯片的设计和制造技术提出了巨大挑战;人工...
与通信芯片相关的问题
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责