動態
-
發布了文章 2022-05-28 01:35
芯??萍糎apticPad解決方案 激活筆電觸控的變革力量
芯海科技HapticPad宣傳視頻多年來,蘋果MacBook強大的壓力觸控反饋及完美替代“鼠標”操控的觸控板設計,始終被終端消費用戶奉為圭臬,是眾果粉拒絕替換品牌的關鍵理由。筆電的觸控板設計歷經三代技術變革。第一代產品采用獨立機械按鍵、單點觸控。第二代產品實現模塊一體化、多點觸控。第三代產品進一步升級模塊一體化和多點觸控,同時實現壓力感應和觸控反饋,能夠通過838瀏覽量 -
發布了文章 2022-05-27 02:02
芯海科技CSC2E101:一款應用于高端商務筆記本電腦的EC芯片
芯??萍糃SC2E101宣傳片EC(EmbeddedController)是筆記本電腦的專用MCU芯片,承擔著管理筆電的開機/關機、電源管理、溫度管理、安全管理、鼠標/鍵盤/IO等穩定性要求極高的工作任務。在臺式電腦中,鍵盤和鼠標獨立于系統主機,通過標準的PS/2或USB端口與主機系統連接。而筆電為了實現便攜的目的,使用內置鍵盤(矩陣譯碼型鍵盤)和內置鼠標(1.6k瀏覽量 -
發布了文章 2022-05-26 02:30
COMPUTEX全球首秀|芯??萍疾季諴C的國產雄芯
5月24日,芯海科技(股票代碼:688595)年度首展精彩亮相臺北國際電腦展(COMPUTEXTAIPEI),這也是芯??萍计煜鹿P記本電腦EC、PD、HapticPad壓力觸控板解決方案及周邊等系列產品的全球首秀。疫情當下,各大國際知名展事相繼停擺。然而,作為全球頂級電腦展,COMPUTEX2022堅持不怠盛大開幕,通過線上線下結合的方式,為全球PC產業鏈帶755瀏覽量 -
發布了文章 2022-05-26 02:27
-
發布了文章 2022-05-12 01:29
芯??萍悸氏韧瞥鰢a筆記本電腦32位EC芯片
筆記本電腦(簡稱筆電)早已經成為一個生活辦公都不可缺少的設備。在筆電的日常使用中,“按下電源鍵開關機、接上充電器給電池充電、敲擊鍵盤輸入文字、主板過熱風扇自動加速”等功能實現,都離不開筆電主板的“管家”EC芯片。EC芯片的角色定位CPU、GPU是筆電主板上功能強大的處理器芯片,負責復雜的數據計算、圖形處理。但是,除了CPU、GPU之外,EC芯片同樣不可或缺。1.8k瀏覽量 -
發布了文章 2022-05-07 01:31
芯??萍糃S32L010 一款自帶低壓提醒的32位MCU
一般來說,擁有豐富的iBOX(車聯網智慧終端)產品開發經歷的工程師,或許都接觸過KL30(蓄電池供電電壓)電壓過低而導致iBOX關機的問題。V2X:將汽車與周圍環境及云端智能互聯當MCU檢測到KL30低于工作電壓時,將會發出關閉CAN通訊接口的指令,讓iBOX離線整車CAN網絡。當MCU檢測到KL30處于不正常工作電壓范圍,出于汽車安全及產品保護的要求,將會1.1k瀏覽量 -
發布了文章 2022-04-26 01:27
Liteos-a內核工作隊列的實現原理分析及經驗總結——芯??萍糚PG芯片CS1262接入OpenHarmony實戰
摘要OpenHarmony系統中使用了liteos-m、liteos-a、linux三種內核,工作隊列是linux內核引入的一種異步處理機制。本文對liteos-a內核下工作隊列的實現原理進行分析,并對芯海科技的PPG芯片CS1262接入OpenHarmony過程中對工作隊列的使用方法進行總結分享。工作隊列工作隊列(Workqueue)是linux內核引入的2.9k瀏覽量 -
發布了文章 2022-04-26 01:25
感知健康生活 賦能無界連接 ——為OpenHarmony3.1生態構建貢獻芯海力量
“人類面前有兩條路。一條向內,通往虛擬現實。一條是向外,通往星辰大海。”——劉慈欣當互聯網進化到“元宇宙”的虛擬世界,硬核科技仍然默默注視著萬物智聯的現實世界。4月25日,“共建新技術開拓新領域”OpenAtomOpenHarmony(以下簡稱“OpenHarmony”)技術日在深圳召開,隨著OpenHarmony3.1Release重磅發布,進一步在操作系502瀏覽量 -
發布了文章 2022-04-22 01:36
CST92F25:高集成度 低功耗BLE5.0芯片 滿足HarmonyOS Connect極速開發
隨著無線通信技術的快速迭代,智能家居逐漸走進了千家萬戶。市場上最常見的無線通信技術主要有三種:Wi-Fi、Zigbee和BLE。三者各有優勢,在應用場景上互為補充。CST92F25是芯??萍迹ü善贝a:688595)推出的一款高集成度、低功耗BLESoC芯片,基于BLE5.0協議棧,支持125Kbps遠距離通信,集成32位ArmCortex-M0MCU、主頻2.5k瀏覽量 -
發布了文章 2022-04-19 01:32
集創賽“芯海杯”系列培訓(二)| Sigma-Delta ADC架構及系統級建模
4月15日晚,第六屆集創賽“芯海杯”賽事系列培訓再次與全國高校參賽學子們云端相約。繼3月11日首場賽題培訓《聚芯成?!竞1愵}剖析線上答疑會》之后,芯??萍寄M信號鏈芯片領域資深專家、“芯海杯”賽題導師丁召明博士再次帶來《Sigma-DeltaADC架構及系統級建?!返木手v解。“芯海杯”課題系列培訓(二)視頻菁華剪輯《Sigma-DeltaADC架構及1.8k瀏覽量