• 联系电话

    • 0755-82903550
    • 工作时间

    • 周一至周五 8:30-12:00; 13:30-17:30
    • 微信扫码咨询

新闻资讯

技术方案

新闻资讯

首页    新闻资讯    行业资讯    【中微爱芯】安防领域产品推荐

产品资源

按钮
按钮
按钮

【中微爱芯】安防领域产品推荐

简介

 

 

 

 

安防,可以理解为“安全防范”的略缩词。安防系统包括闭路监控系统、防盗报警系统、楼宇对讲系统、停车场管理系统、小区一卡通系统、红外周界报警系统、电子围栏、巡更系统、考勤门禁系统、安防机房系统、电子考场系统、智能门锁系统等等。

 

随着安防科技不断地进步,安防监控设备完成了从模拟摄像头(CVBS)、模拟高清摄像头(AHD),向数字摄像头(IPC)的转变。时至今日,数字摄像头(IPC)已经成为市场主流。

 

中微爱芯的芯片可应用在数字摄像头(IPC)的音频、机械结构驱动、电源等模块,IPC的产品架构如下:

 

 

音频模块

 

 

 

 

▶ AiP8002D

简介

AiP8002D一款单声道桥式驱动的音频放大器,电源5V供电,总谐波失真小于1%时,可向4Ω负载提供2W的平均功率。AiP8002D设置了SD引脚,当SD脚接至高电平时,芯片进入关断模式,静态电流典型值为0.5μA。

 

主要特点

  • 电源电压范围:1.8V~5.5V;

  • 输出功率:2W(典型值)@1%THD+N,4Ω负载;

  • 外围简单,无输出耦合电容、均衡网络等;

  • 单位增益稳定;

  • 增益外部稳定;

  • 抗干扰强,针对蓝牙、WIFI等射频干扰进行了优化

 

引脚排列

  • 封装形式:DIP8/SOP8/MSOP8/ESOP8

 

▶AiP8004

简介

AiP8004是一款单声道桥式驱动的音频功率放大器,电源5V供电,总谐波失真小于10%时,可向 2Ω负载提供4W的平均功率。AiP8004设置了SD引脚,当SD脚接至高电平时,芯片进入关断模式,静态电流1μA。

 

AiP8004集成了热关断保护,单位增益稳定。反馈电阻内置,固定增益29倍,通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及音质效果,方便应用。

 

主要特点

  • 外围简单,无输出耦合电容、均衡电容等;

  • 内置固定增益29倍;

  • 增益外部可设定

 

引脚排列

  • 封装形式:ESOP8

 

AiP1350

简介

AiP1350是一款D类功率放大器。5V电压工作时,最大输出功率为4W(2Ω,BTL负载,THD<10%),音频范围内总谐波失真噪声小于1%。AiP1350应用电路简单,输出不需要外界耦合电容或自举电容和缓冲网络。通过控制SD进入关断模式,从而减小功耗。AiP1350内部具有过热保护机制,单位增益稳定。反馈电阻内置,通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及音质效果,方便应用。

 

主要特点

  • 输出功率高;

  • 外部增益可调,集成反馈电阻;

  • 工作电压范围:2.0V~5.5V;

  • 不需要驱动输出耦合电容,自举电容和缓冲网络;

  • 单位增益稳定

 

引脚排列

  • 封装形式:ESOP8

 

▶AiP1351

简介

 AiP1351是一款D类功率放大器。5V电压工作时,最大输出功率为3W(4Ω,BTL负载,THD<10%),音频范围内总谐波失真噪声小于1%。AiP1351的应用电路简单,输出不需要外接耦合电容或自举电容和缓冲网络。通过控制SD进入关断模式,从而减少功耗。AiP1351内部具有过热保护机制,单位增益稳定。反馈电阻内置,通过反馈电阻内置,通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及音质效果,方便应用。

 

主要特点

  • 输出功率高

  • 外部增益可调,集成反馈电阻

  • 工作电压范围:2.0V~5.5V

  • 不需要驱动输出耦合电容,自举电容和缓冲网络

  • 单位增益稳定

 

引脚排列

  • 封装形式:MSOP8

 

▶音频功放产品参数对比

 

机械结构驱动模块

 

 

 

 

▶AiP2803/L/LS

简介

AiP2803/L/LS内部包含八个独立的达林顿管驱动电路,每路达林顿管输入均串联一个2.7K的基极电阻,输出内置续流二极管,单路达林顿管最大可输出500mA/300mA/150mA电流,多路并联可承受更大的电流。

 

此外,AiP2803L/LS新增封装SSOP24,相比于DIP18/SOP18,相同功能下尺寸更小,引脚更密,可极大节省PCB面积。

 

引脚排列

  • AiP2803封装形式

 

  • AiP2803L封装形式

 

  • AiP2803LS封装形式

 

AiP2803/L/LS参数对比

 

▶AiP6208

简介

AiP6208是一款直流双向马达驱动电路。该电路具有良好的抗干扰能力并且输入端兼容TTL/CMOS电平,可控制电机前进、后退及制动;该电路能输出典型值为100mA的持续电流,内置钳位二极管能释放感性负载的反向冲击电流。

 

主要特点

  • 极低的待机电流

  • 电源电压范围:4V~12V

  • 电流输出能力:100mA

  • 较低的饱和压降

  • 输出具有正转、反转、刹车和高阻四种状态

  • 兼容TTL/CMOS信号,可直接连CPU

  • 输出内置钳位二极管,适用于感性负载

 

引脚排列

  • 封装形式:SOP8

 

▶AiP6108/E

简介

 AiP6108/E是由八路达林顿管阵列和H桥驱动电路两个单元组成。达林顿管阵列带有续流二极管,可用于驱动步进电机,5V 工作电压以下可直接与TTL/ CMOS 电路连接,单个达林顿管在输入电压低至2V 状态下支持电流 300mA输出,将达林顿管并联可以得到更大输出电流;H桥驱动电路可以直接驱动IR-CUT。

 

主要特点

  • 支持2V的低电压输入

  • 输入兼容TTL/CMOS电路

  • 集成达林顿阵列和IR-CUT驱动电路

 

引脚排列

  • 封装形式:SSOP24

 

AiP6108/6108E/6208参数对比

 

AiP6133

简介

AiP6133为一款双通道电流控制电机驱动器芯片,包含两个H桥驱动器,能够驱动两部直流刷式电机、一部双极步进电机、多个螺线管或其他感性负载。每个H桥的输出驱动器由N沟道功率MOSFET组成,用于驱动电机绕组。每个H桥均具备调节或限制绕组电流的电路。

 

主要特点

  • 双路H桥电流控制电机驱动器

  • 低导通电阻:高侧(HS)+低侧(LS)420mΩ

  • 输出电流(VM=5V,25℃时):每条H桥的RMS电流为1.5A,峰值电流为2A(ETSSOP/QFN封装)

  • 输出可并联

  • 宽电源电压范围:2.7V~10.8V

  • PWM绕组电流调节/电流限制

  • 保护功能:过流保护、短路保护、欠压锁定、过热保护

  • 提供故障输出引脚

  • 提供低功耗睡眠模式

  • 封装形式:ETSSOP16/TSSOP16/DFN16

 

功能框图

 

引脚排列

 

电源模块

 

 

 

 

▶AiP76XX系列

简介

AiP76XX是一款高性能、低压差系列线性稳压器。具有低静态电流和高PSRR的特点。同时集成了过流保护,提高了电路的可靠性。

 

AiP76XX提供多种输出电压版本选项,包括固定版本和可调版本。在工作条件下输出电压精度为:±2%。

 

主要特点

 

引脚排列

  • 封装形式:SOT23-5/DFN4

 

AiP75XX系列

简介

AiP75XX系列是一款低功耗稳压电路,实现将直流输入电压稳压成固定电压输出,提供100mA的输出电流。AiP75XX具有2.5V/3.0V/3.3V/3.6V/4.0V/4.4V/5.0V的固定输出电压版本,并且集成了过流保护、短路保护。

 

主要特点

  • 低功耗

  • 低电压差

  • 低温度系数

  • 输入电压(高达30V)

  • 过流保护功能

  • 短路保护功能

  • 高输出电流:100mA(Pd≤250mW)

  • 封装形式:TO-92/SOT89-3

 

引脚排列

  •  封装形式

型号列表

 

▶AiP1117系列

简介

AiP1117- ADJ /1.2 /1.5 /1.8 /2.5 /2.85/3.3/5是最大输出电流为1A的抵押将正向稳压器,其中AIP1117-ADJ是可调输出电压版,只需要两个外接电阻即可实现输出电压在1.25V~13.8V范围内的调节,而AiP1117-1.2/1.5/1.8/2.5/2.85/3.3/5是固定输出1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V电压版。

 

主要特点

  • 输出电压可调

  • 低压差

  • 内置温度保护

  • 最大输出电流:1A

  • 封装形式:SOT223/TO252/SOT89-3

 

引脚排列

 

型号列表

 

总结

 

 

 

 

近年来随着安防领域市场规模的持续扩张,芯片作为安防产业链中的核心环节,市场需求也稳步提升。我司芯片可以应用在安防产品的电源、音频、电机驱动、IR-CUT等多个模块,产品种类丰富,性能优秀,适配度高,性价比高。想要了解更多关于安防领域的产品相关信息,欢迎咨询我司业务人员。

文案:陈映紫 责任编辑:孙智观

校对:蔡嘉男

核:陈恒江

 

 
 
 
 

 

本文来源:中微爱芯

 

本文仅供交流学习,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。

 

 

 

创建时间:2023-11-01