- 对于超薄介质,由于存在大的漏电和非线性,通过标准I-V和C-V测试不能直接提取氧化层电容(Cox)。然而,使用高频电路模型则能够精确提取这些参数。随着业界迈向65nm及以下的节点,对于高性能/低成本数字电路,RF电路
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测试 分析 RF 射频 芯片 IC
- 引 言 本无线系统基于高速率射频芯片的视频通信系统,且具备即时拍摄功能;在视频(连续)模式下采用QQVGA的分辨率传输视频数据,为160times;120(@13fps),基本上能达到实时视频的日的。在实际应用中,用户可以在接
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系统 介绍 视频通信 芯片 高速 射频 基于
- 射频干扰源当今,电子系统的时钟频率为几百兆赫,所用脉冲的前后沿在亚纳秒范围。网络接口传输数据速率为100Mbit/s和155与622Mbit/s(ATM-异步传输模)。高质量视频电路也用以亚纳秒级的象素速率。这些较高的处理速度表
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噪声 干扰 射频 连接器
- 随着每一代技术的进步,无线通信系统不断实现比以前更高的数据吞吐量。从历史上看,这个成绩是通过更宽的通道带宽、频谱利用技术(如正交频分复用 (OFDM)),以及更复杂的调制类型来实现的。 增加无线通道带宽的最近
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测试 简介 射频 系统 通信 MIMO
- 无线通信产品一直朝着低成本、低消耗功率、小体积等趋势向前发展。短距离设备(Short-Range Devices )更在无线传感器网络(图1)概念的推动下,带动了市场对射频芯片(RF IC)需求量的大增。射频收发器(TRX)要实现低功耗设
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设计 介绍 软硬件 遥控器 射频 RF4CE
- 摘要:阐述原子层沉积系统(ALD)中射频阻抗匹配器的设计方案。利用ADS软件对阻抗匹配网络进行仿真,通过分析ALD真空腔室内等离子体产生前后的负载阻抗变化,结合仿真结果,提出等离子体产生过程中阻抗匹配网络的控制方
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设计 研究 匹配 阻抗 射频 ALD
- 由于实时示波器技术的迅速发展,现在可以利用示波器来捕获并分析全波段超高频RF信号,实时示波器提供的独特先进分析能力是传统CDMA和其它无线技术频域设备无法完成的。八个窗口用不同的放大倍率显示同一个实时无线CD
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无线 信号 射频 CDMA 示波器 分析 基于
- 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型无源CMOS标签的成
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测试 RFID 标识 射频
- 氮化镓并非革命性的晶体管技术,这种新兴技术逐渐用于替代横向扩散金属氧化物硅半导体(Si LDMOS)和砷化镓(GaAs)晶体管技术以及某些特定应用中的真空管。与现有技术相比,氮化镓(GaN)的优势在于更高的漏极效率、
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应用 通信 射频
- 一、NTSC彩色电视制式:它是1952年由美国国家电视标准委员会指定的彩色电视广播标准,它采用正交平衡调幅的技术方式,故也称为正交平衡调幅制。美国、加拿大等大部分西半球国家以及中国的台湾、日本、韩国、菲律宾等
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编码 基本 概念 压缩 视频 射频 信号 高频
- 芯片测试原理讨论在芯片开发和生产过程中芯片测试的基本原理,一共分为四章,下面将要介绍的是最后一章。第一章介绍了芯片测试的基本原理,第二章介绍了这些基本原理在存储器和逻辑芯片的测试中的应用,第三章介绍了
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IC测试 原理 射频 测试基础
- 介绍了一种分析同轴线变换器的新方法,建立了理想与通用模型,降低了分析难度和简化了分析过程。通过研究分...
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功率放大器 匹配电路 射频
- 按照915MHz RFID电子标签的要求,设计电子标签整体电路如下。它主要由射频接口部分和控制部分组成,射频接口部分是研究的重点,具体设计如图1所示。 对于电子标签,射频接口部分起着至关重要的作用。非接触式电子
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总体 设计 电路 接口 射频 电子标签
- 0引言 近年来,随着无线通信业务的迅速发展,通信频段已经越来越拥挤。1985年美国联邦通信委员会(FCC)授权普通用户可以使用 902MHz,2.4GHz和5.8GHz三个“工业、科技、医学”(ISM)频段。ISM频段为
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射频 前端 设计 系统 收发 ADS 2.4GHz 基于
- 项目背景indie是能够独立运行的射频硬件平台,它的出现使全球LTE智能手机成为可能。经由EPCOS(TDK集团公司)和Pulse Electronics公司联合设计与优化,indie采用了先进的EPCOS多馈电射频前端技术和PulseElectronics公
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-indie 使用 AWR 设计 平台 硬件 独立 运行 射频 第一
射频.定向耦合器介绍
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