AC2005B是什么芯片?杰理蓝牙双模Auracast方案解析与开发支持指南
本文以硬件工程师第一视角,系统介绍杰理科技2026年8月新发布的AC2005B蓝牙双模芯片。文章覆盖芯片定位、核心技术特点(省晶振设计、13dBm发射功率、Auracast广播音响)、典型应用场景,以及深圳冠一作为代理商提供的技术开发支持资源,供同行选型和开发参考。
一、AC2005B是什么芯片
做蓝牙音箱方案的同行可能都有体会:这两年产品迭代越来越快,客户要求越来越多------要成本低、要距离远、要多机串联、要灯效同步,还得赶上Auracast这波新协议。杰理科技在2026年8月14日发布的AC2005B,就是瞄准这些需求推出的一颗蓝牙双模音频SoC。
简单来说,AC2005B是一颗蓝牙6.0双模(BR/EDR + BLE)音频芯片,原生支持Auracast广播音频,主打三个特点:
- 蓝牙模式下支持省晶振,可以进一步压缩BOM成本;
- 发射功率上限达到13dBm,相比以往同级别约5dBm的芯片,蓝牙距离有明显改善;
- 原生集成Auracast广播音响功能,支持多音箱串联、同步音频和同步灯效。
它的定位很明确:把Auracast这个之前偏中高端的功能,下放到入门级蓝牙音箱的成本区间,同时通过省晶振设计帮方案商把成本再压一压。
我们深圳冠一作为杰理的代理商和方案合作方,从芯片发布之初就介入了前期评估和DEMO验证。下面把这颗芯片的技术细节和我们能提供的开发支持整理出来,和同行交流。
二、芯片概述与基本参数
2.1 基本参数
| 参数项 | 规格说明 |
|---|---|
| 芯片型号 | AC2005B |
| 发布厂商 | 杰理科技 |
| 发布时间 | 2026年8月 |
| 蓝牙版本 | 蓝牙6.0双模(BR/EDR + BLE) |
| 射频架构 | 集成2.4GHz收发器,片上Balun |
| 发射功率上限 | 13dBm(可软件配置) |
| 接收灵敏度 | 典型值-94dBm |
| 晶振方案 | 普通蓝牙模式支持省晶振(无外部晶振版本);Auracast模式需外接晶振 |
| 音频编解码 | 支持LC3(LE Audio)、SBC、AAC等 |
| 广播功能 | 原生支持Auracast广播音频,支持发射端和接收端 |
| 封装形式 | QFN封装(具体引脚数以官方规格书为准) |
2.2 芯片架构特点
AC2005B采用杰理自研的蓝牙6.0双模射频架构,兼容传统BR/EDR蓝牙音频和新一代BLE Audio。芯片内部集成了MCU、DSP、射频收发器、电源管理单元和音频Codec,外围电路相对精简。
从系统架构上看,有三个设计方向值得关注:
- 时钟系统的灵活配置:支持有晶振和无晶振两种工作模式。无晶振模式下,通过芯片内部RC振荡器配合频偏校准算法运行;有晶振模式下,使用外部高精度晶振,满足Auracast等对时钟精度要求高的场景。
- 射频前端的功率提升:发射功率从以往同级别芯片的约5dBm提升到13dBm,链路预算增加约8dB,直接改善通信距离和穿墙能力。
- Auracast协议栈的原生集成:硬件和协议栈层面完整支持Auracast广播音频,包括BIS(广播等时流)、BIG(广播等时组)和LC3编解码,不需要外挂额外的协议转换芯片。
2.3 在杰理产品线中的定位
为了方便大家理解AC2005B的位置,这里简单梳理一下杰理蓝牙音频芯片的产品线:
- 入门级经典方案:如AC6925B等,蓝牙5.x双模,发射功率约5dBm,不支持Auracast,出货量大,成本低。
- AC2005B:蓝牙6.0双模,发射功率13dBm,支持省晶振,原生支持Auracast,定位是"入门级价格带的Auracast方案"。
- 中高端Auracast方案:如AC210N等,性能更强、算力更足、音频规格更高,面向对音质和功能复杂度要求高的中高端产品。
可以看出,AC2005B填补了"入门级成本"和"Auracast功能"之间的空白,适合那些想给产品增加Auracast卖点、但又对BOM成本敏感的项目。
三、核心技术特点详解
3.1 特点一:蓝牙模式省晶振,降低BOM成本
3.1.1 省晶振方案的技术原理
传统蓝牙芯片需要一颗外部24MHz无源晶振作为系统主时钟,外加两个负载电容。这颗晶振本身不贵,但在大规模量产中,它带来的成本是多方面的:晶振物料成本、负载电容成本、SMT贴片成本、PCB布线空间,以及晶振来料不良、虚焊、温漂导致的售后维修成本。
AC2005B的省晶振方案,核心思路是把时钟源做到芯片内部。在无晶振模式下,芯片使用内部RC振荡器作为系统时钟,同时通过蓝牙连接过程中的频偏估计和校准机制,动态补偿内部振荡器的频率偏差,使蓝牙通信的时钟精度满足协议要求。
这个技术路线杰理已经申请了相关专利。其基本工作流程是:芯片在寻呼扫描状态下,以轮询频偏值的方式搜索主机设备发送的ID包;接收到ID包后输出当前频偏值;再依据ID包中的同步字和频偏估计结果对内部振荡器进行校准。
3.1.2 省晶振模式的实际表现
基于我们DEMO板的测试,在普通蓝牙音频模式下,省晶振方案的表现如下:
- 蓝牙连接成功率约98%(100次测试),首次连接时间约1.8秒,比有晶振版本增加约0.6秒;
- 音频播放稳定,连续播放4小时无断连;
- 校准后频偏范围在±50ppm以内,满足蓝牙协议要求;
- 0°C低温和60°C高温下均能正常工作,低温下连接时间略有增加。
总体来看,省晶振模式在普通蓝牙音频场景下可以满足量产要求,连接稳定性和音频质量与有晶振版本没有可感知的差异,主要代价是首次连接稍慢。
3.1.3 重要边界:Auracast模式不能省晶振
这里必须强调一个设计边界:AC2005B在Auracast广播音响模式下,不能省晶振,必须外接晶振。
原因在于Auracast对时钟精度的要求远高于普通蓝牙音频。Auracast基于BLE Audio的广播等时流(BIS),多个接收端需要在精确的时间窗口内同步接收广播数据包。如果时钟偏差过大,会导致广播数据包丢失率上升、多设备音频同步误差增大、灯效同步出现可见延迟、接收端加入广播的成功率下降。
普通蓝牙音频是点对点连接,主从设备之间可以通过链路层时钟同步机制动态补偿频偏;而Auracast是一对多广播,接收端无法与发射端进行实时时钟同步协商,因此对发射端时钟精度提出了更高要求。
工程建议: PCB设计时统一预留晶振焊盘。如果产品只需要普通蓝牙音箱功能,可以选用省晶振版本降成本;如果需要Auracast功能,则必须贴晶振。这样一块PCB可以兼容两种版本,方便灵活配置。
3.1.4 成本节省估算
以月产10万台的蓝牙音箱项目为例,省晶振方案单台可节省约0.2元(含晶振、负载电容、SMT贴片),一个月约节省2万元,一年约24万元。对于出货量较大的入门级产品,这个数字相当可观,同时还减少了晶振来料不良和虚焊带来的售后风险。
3.2 特点二:13dBm发射功率,蓝牙距离明显改善
3.2.1 射频性能提升的意义
AC2005B的另一个重要升级是发射功率。以往同级别杰理蓝牙芯片的发射功率大多在5dBm左右,而AC2005B可以做到13dBm,提升了约8dB。
从射频链路预算的角度看,8dB的发射功率提升意味着在相同接收灵敏度下,通信距离可以显著增加。根据自由空间传播模型,路径损耗与距离的平方成正比,8dB的功率提升大约对应距离增加约1.58倍。实际环境中会受到多径效应、障碍物、人体遮挡等因素影响,不会完全达到理论值,但改善是比较明显的。
3.2.2 实测数据
我们在屏蔽室中使用蓝牙综测仪对AC2005B的发射功率进行了实测,测试频点覆盖2.4GHz频段的低、中、高三个位置,供电电压为3.7V锂电池标称电压。结果显示三个频点的发射功率均在12.5dBm以上,中频点(2440MHz)实测约12.8dBm,频响平坦度在0.3dB以内,射频性能一致性较好。
距离测试方面,我们对比了AC2005B(13dBm)和上一代同级别5dBm芯片,使用相同的天线设计和PCB布局:
- 空旷场地:30米距离内AC2005B音频流畅无卡顿,上一代5dBm芯片在30米时明显卡顿、频繁断连;AC2005B在50米处仍可连接(有卡顿),上一代在40米处已无法稳定连接。
- 办公室环境(有墙体和干扰):隔两堵墙、10米距离时AC2005B流畅偶有卡顿,上一代明显卡顿;隔三堵墙、15米时AC2005B有卡顿但可维持,上一代频繁断连。
总体来看,空旷环境下AC2005B的有效通信距离相比5dBm芯片提升约60%-80%,有遮挡和干扰的复杂环境下改善更为明显,穿墙能力和抗干扰能力有实质性提升。
3.2.3 功耗与发热的权衡
发射功率提升必然带来功耗增加。实测数据显示,5dBm时蓝牙连接播放音乐的平均电流约18mA,8dBm时约22mA,10dBm时约26mA,13dBm时约32mA。13dBm满功率下比5dBm增加了约14mA,对于电池供电的便携音箱,需要在续航和距离之间做权衡。
工程建议:
- 桌面音箱等对距离要求不高的产品,可以配置在8dBm左右,兼顾距离和功耗;
- 户外音箱、派对音箱等需要远距离传输的产品,可以使用13dBm满功率,但需要评估电池容量和续航;
- 发射功率通过软件寄存器配置,不需要改硬件,方便不同产品定位灵活调整。
发热方面,13dBm连续工作2小时后芯片表面温度约42°C(环境温度25°C),在可接受范围内,不需要额外散热处理。
3.3 特点三:原生集成Auracast广播音响,支持同步音频和同步灯效
3.3.1 Auracast技术原理简述
Auracast是蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)在蓝牙5.2/LE Audio基础上推出的广播音频品牌。其底层核心机制是广播等时流(Broadcast Isochronous Streams, BIS),一个音频源可以向多个接收设备同时广播音频流,接收端无需传统配对,只需扫描并加入广播即可。
Auracast的关键技术要素包括:
- LC3编解码器:低复杂度通信编解码器,在较低码率下提供较好的音质,支持灵活的音质和延迟配置;
- BIS/BIG机制:广播等时流和广播等时组,实现一对多的同步音频传输;
- 无配对接入:接收端像扫描Wi-Fi一样扫描Auracast广播,选择后即可加入,不需要传统蓝牙配对流程;
- 元数据传输:广播中可以携带节目信息、语言、音频上下文等元数据,也可以扩展传输灯效控制等自定义数据。
3.3.2 AC2005B的Auracast功能支持
AC2005B在硬件和协议栈层面原生支持Auracast,具体包括:
- 发射端功能:可以作为Auracast发射器,将蓝牙音频输入(如手机连接的音乐)广播给多个接收端。
- 接收端功能:可以作为Auracast接收器,扫描并加入其他发射器的广播,播放广播音频。
- 同步灯效:在广播音频的同时,可以通过Auracast的元数据通道或自定义扩展通道传输灯效控制数据,实现多台设备的灯光同步。
- 多设备串联:理论上接收端数量没有严格上限,实际受广播覆盖范围和环境干扰影响。
这里有一个实用的设计思路:目前支持Auracast发射的手机还在逐步普及中,部分旧款手机不支持Auracast发射。AC2005B的方案是让音箱本身作为Auracast发射端,手机通过普通蓝牙连接音箱,音箱再转Auracast广播。这样可以兼容所有支持普通蓝牙的手机,用户不需要换手机就能体验Auracast多机串联。
3.3.3 多音箱同步实测表现
基于我们DEMO板的测试,用一块AC2005B作为发射端(连接手机播放音乐),另外两块作为接收端接入广播,测试结果如下:
音频同步精度:使用示波器同时测量三个设备的音频输出波形,近距离(1米内)同步误差约2-3ms,中距离(5米)约3-4ms,远距离(15米)约5-6ms。人耳对音频同步的可感知阈值大约在10ms以上,AC2005B的同步误差在各种距离下均小于10ms,实际听感上三个音箱的声音是同步的,没有明显的回声或延迟感。
灯效同步:在DEMO板上外接WS2812灯带,通过Auracast广播传输灯效控制数据。音乐律动模式下,三台设备的灯光随音乐节奏变化,视觉上同步;颜色渐变模式下,三台设备的颜色变化同步、过渡平滑;高频闪烁模式下,三台设备的闪烁时机一致,没有出现错拍。
灯效同步的实现方式是:发射端在广播音频的同时,将灯效控制数据封装在Auracast的元数据或自定义扩展字段中;接收端解析这些数据后,按照统一的广播时间基准执行灯效变化。由于所有接收端都基于同一个时间基准,灯效可以做到较好的同步。
接收端数量扩展性:逐步增加接收端数量测试,2台、5台、10台时广播均稳定、音频流畅;20台时距离较远的个别设备会出现短暂音频丢包,但可以自动恢复。对于一般的消费级应用场景(家庭聚会、小型派对),这个扩展性是够用的。
3.3.4 Auracast模式下的注意事项
在测试过程中,我们也总结了一些工程注意事项:
- 晶振必须外接:如前所述,Auracast模式下不能省晶振,必须使用高精度外部晶振(建议±10ppm或更高),否则广播同步会出问题。
- 天线设计要求更高:Auracast广播对射频性能要求较高,建议使用性能较好的PCB天线或陶瓷天线,天线净空区要足够。
- 发射功率建议配置在10dBm以上:Auracast广播覆盖范围与发射功率直接相关,建议至少配置10dBm,需要大范围覆盖时使用13dBm。
- LC3编码参数需要根据场景调优:LC3支持不同的码率和帧长配置,高码率音质好但占用带宽多,低码率反之。需要根据接收端数量和音质要求合理配置。
- 手机兼容性方案:如前所述,采用"音箱做Auracast发射端、手机普通蓝牙连接音箱"的方案,可以兼容所有支持普通蓝牙的手机。
四、典型应用场景
基于AC2005B的技术特点,以下几类应用场景比较适合选用:
4.1 入门级Auracast派对音箱
需要多音箱串联、同步音乐和灯效,但对成本敏感的产品。省晶振(普通蓝牙模式)+ 13dBm + Auracast的组合很契合这个场景。用户可以把多台音箱放在房间不同位置,通过Auracast实现同步播放和灯光联动,营造派对氛围。
4.2 户外露营音箱
需要较远的蓝牙传输距离和较好的抗干扰能力。13dBm发射功率在户外开阔环境下优势明显,手机放在帐篷里,人在营地活动时蓝牙连接更稳定。同时Auracast功能可以让多台露营音箱同步播放,适合多人聚会。
4.3 家庭多房间音频系统
通过Auracast实现多个房间的音箱同步播放,不需要额外的Wi-Fi模块,成本较低。用户在客厅放一台主音箱,卧室、书房各放一台从音箱,就能实现全屋音乐同步。相比传统的Wi-Fi多房间方案,Auracast方案的BOM成本更低、设置更简单。
4.4 商业场所广播系统
如健身房、餐厅、零售店、展厅等,需要一台音源同时驱动多台音箱。Auracast的一对多广播模式很适合,不需要布线,安装灵活。接收端数量在10台以内时表现稳定,能够覆盖大多数中小型商业场所。
4.5 带灯效的蓝牙音箱
星空灯、舞台灯、氛围灯音箱、床头灯音箱等。Auracast的同步灯效功能可以实现多台设备的灯光联动,比如多台星空灯放在不同位置,灯光效果同步变化,营造沉浸式氛围。对于这类产品,灯效同步是重要的卖点,AC2005B原生支持可以减少开发工作量。
五、深圳冠一的代理与技术开发支持
作为杰理科技的代理商和方案合作方,深圳冠一在AC2005B这款芯片上,能为客户提供从选型评估到量产落地的全流程技术支持。下面把我们能提供的资源和服务整理出来,方便有需要的同行对接。
5.1 芯片代理与供应链保障
- 正规代理渠道:深圳冠一是杰理科技授权代理商,AC2005B芯片直接从原厂进货,确保物料正品和质量可追溯。
- 现货与备货支持:针对AC2005B这类新品,我们会根据市场预判提前备货,缩短客户的交期。对于量产客户,可以根据 forecast 做滚动备货,保障供应链稳定。
- 全系列物料配套:除了主控芯片,我们还可以配套提供晶振、天线、Flash、功放等周边物料,方便客户一站式采购,减少供应商管理成本。
- 价格支持:根据客户的采购量和项目情况,提供有竞争力的价格方案。具体价格需要根据项目需求量沟通,这里不展开。
5.2 DEMO板与评估支持
- AC2005B DEMO板提供:我们基于AC2005B设计了完整的DEMO板,包含蓝牙音频、Auracast广播、灯效控制等功能,客户可以直接申请评估。
- DEMO板功能:DEMO板上集成了主控芯片、晶振电路、射频天线、音频Codec、功放接口、WS2812灯效接口、按键、Type-C供电等,拿到手接上喇叭和灯带就能体验核心功能。
- 评估指导:申请DEMO板的客户,我们的FAE团队会提供评估指导,包括如何测试省晶振模式、如何配置发射功率、如何搭建Auracast多机同步环境、如何调试灯效同步等。
- 测试报告参考:我们前期做了完整的DEMO测试,包括射频性能、距离、功耗、Auracast同步精度、高低温等,测试数据可以提供给客户作为选型参考。
5.3 技术资料与开发工具
- 完整技术文档:包括AC2005B数据手册(Datasheet)、参考设计原理图、PCB Layout指南、应用笔记(Application Note)等。
- SDK开发包:提供杰理官方的AC2005B SDK,包含蓝牙协议栈、Auracast协议栈、音频处理库、灯效控制库、示例代码等。
- 开发工具链:提供编译环境、烧录工具、调试工具、测试盒等开发所需的工具链支持。
- 产测方案:提供量产测试方案,包括蓝牙测试盒的使用、频偏校准、功能测试流程等,帮助客户快速搭建产线。
5.4 方案定制与技术支持
- 原理图设计支持:客户在做原理图设计时,我们的硬件工程师可以提供评审和建议,包括电源设计、射频匹配、晶振电路、音频通路、灯效接口等。
- PCB Layout指导:射频芯片的PCB布局对性能影响很大,我们可以提供Layout指导,包括天线净空区、晶振布线、电源分割、地平面处理等。
- 固件定制开发:如果客户有特殊的功能需求,比如自定义灯效算法、特殊的Auracast交互逻辑、特定的音频处理效果等,我们的软件团队可以提供固件定制开发服务。
- Auracast功能调优:Auracast是比较新的功能,很多客户第一次接触。我们可以协助客户调优Auracast的LC3编码参数、广播间隔、同步机制、灯效同步时序等,确保多机同步效果。
- 问题排查与技术支持:开发过程中遇到任何技术问题,可以通过电话、微信、邮件等方式联系我们的FAE团队,远程支持解决不了的可以上门支持。
- 量产导入支持:从样机到量产的过程中,我们可以协助客户做产线规划、测试夹具设计、烧录方案、不良品分析等,确保顺利量产。
5.5 典型支持流程
很多客户第一次接触AC2005B,不清楚我们能提供哪些支持。这里把典型的合作流程梳理一下:
- 选型咨询:客户介绍产品需求,我们根据需求判断AC2005B是否合适,给出选型建议。
- DEMO评估:客户申请DEMO板,我们提供评估指导和测试数据,客户验证核心功能是否满足需求。
- 方案设计:客户开始原理图和PCB设计,我们提供技术文档、参考设计和设计评审。
- 软件开发:客户基于SDK开发固件,我们提供技术支持和必要的定制开发。
- 样机调试:客户样机回来后,我们协助调试射频、音频、Auracast、灯效等功能。
- 量产导入:客户准备量产,我们提供产测方案、烧录方案、供应链保障。
- 售后支持:量产后遇到任何技术问题,我们持续提供支持。
六、开发注意事项与常见问题
在AC2005B的前期评估和DEMO调试过程中,我们遇到了一些问题,整理出来供同行参考,避免踩坑。
6.1 省晶振模式相关
问题1:无晶振模式下首次连接失败率较高
- 原因:内部RC振荡器初始频偏较大,校准需要时间。
- 解决:在固件中优化频偏校准算法,增加初始校准时间;或者在产品设计中保留晶振焊盘,对连接成功率要求高的产品贴晶振。
问题2:低温环境下无晶振模式连接不稳定
- 原因:内部RC振荡器的温漂在低温下增大。
- 解决:如果产品需要在低温环境下使用(如户外冬季),建议使用有晶振版本;或在固件中增加低温下的频偏补偿。
6.2 射频性能相关
问题3:13dBm满功率下,蓝牙连接反而不稳定
- 原因:发射功率过高可能导致射频前端非线性失真,或者电源纹波影响射频性能。
- 解决:检查电源滤波电路,确保射频供电干净;如果不需要满功率,适当降低发射功率配置;检查天线匹配网络是否优化到13dBm功率下的状态。
问题4:不同PCB板的发射功率差异较大
- 原因:天线设计、PCB材质、叠层结构、天线净空区都会影响射频性能。
- 解决:严格按照参考设计的天线尺寸和净空区要求布局;批量生产前做射频一致性测试;必要时请射频工程师调试天线匹配。
6.3 Auracast相关
问题5:Auracast广播时,接收端音频有周期性卡顿
- 原因:可能是LC3编码参数配置不当,或者广播间隔设置不合理,也可能是晶振精度不够。
- 解决:检查晶振是否为高精度型号(建议±10ppm或更高);调整LC3编码码率和广播间隔;确保发射端和接收端的固件版本匹配。
问题6:多台接收端的灯效同步出现逐渐偏移
- 原因:灯效控制数据的时间基准没有与广播时间戳严格对齐,各接收端的本地时钟累积误差导致偏移。
- 解决:在灯效控制数据中携带时间戳,接收端基于广播时间基准重新计算灯效时序,而不是基于本地定时器自由运行。
七、总结
AC2005B是杰理科技在蓝牙6.0和Auracast普及浪潮中推出的一颗定位明确的芯片。它的三个核心特点------省晶振设计、13dBm发射功率、原生Auracast支持------分别对应了市场上的三个真实需求:降本、远距离、多机互联。
从技术角度总结:
- 省晶振方案在普通蓝牙音频模式下成熟可用,单台BOM可节省约0.2元,适合对成本敏感的入门级产品;但Auracast模式必须外接晶振,这是设计时需要明确的边界。PCB设计时建议统一预留晶振焊盘,兼容两种版本。
- 13dBm发射功率带来了实质性的距离提升,空旷环境下有效距离相比5dBm芯片增加约60%-80%,复杂环境下改善更为明显;代价是功耗增加约78%,需要根据产品定位权衡。发射功率可软件配置,方便灵活调整。
- Auracast广播音响功能原生支持,多设备音频同步误差小于10ms,灯效同步良好,接收端数量在10台以内表现稳定,能够满足消费级多音箱串联的应用需求。采用"音箱做发射端、手机普通蓝牙连接"的方案,可以兼容所有手机。
对于正在规划新一代蓝牙音箱产品的同行,尤其是需要在成本可控的前提下引入Auracast广播音响功能的项目,AC2005B值得纳入选型评估。深圳冠一作为杰理代理商和方案合作方,可以提供从DEMO评估、技术资料、方案设计到量产导入的全流程技术支持,有需要的同行可以联系对接。
建议在正式立项前,申请DEMO板进行针对性测试,验证省晶振方案、射频性能和Auracast功能是否满足具体产品的需求。
附录:PDF规格书获取说明
本文中涉及的AC2005B芯片参数、寄存器配置、参考设计原理图、PCB布局指南等详细技术资料,以杰理科技官方发布的PDF规格书(Datasheet)和应用笔记(Application Note)为准。
如需获取AC2005B的完整PDF规格书、SDK开发包、参考设计原理图及PCB Layout指南,可通过以下方式:
- 联系深圳冠一:作为杰理科技授权代理商和方案合作方,深圳冠一可提供AC2005B的PDF规格书、DEMO板申请、技术支持和方案定制服务。
- 联系杰理科技官方:通过杰理科技官网或当地销售办事处申请技术资料和开发工具。
- 杰理开发者社区:部分公开资料可在杰理科技的开发者文档平台获取。
免责声明:本文中的测试数据基于深圳冠一AC2005B DEMO板在特定测试环境下获得,实际产品的性能可能因PCB设计、天线选型、外壳材质、使用环境等因素而有所差异。本文仅供技术交流和选型参考,不构成任何采购或设计决策的依据。具体设计请以官方规格书和应用笔记为准。
本文由深圳冠一硬件工程师团队撰写,基于AC2005B芯片的前期评估和DEMO测试数据整理。欢迎同行交流指正。