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SXGA CMOS LVDS
静电在芯片的制造、封装、测试和使用过程中无处不在,积累的静电荷以几安培或几十安培的电流在纳秒到微秒的时间里释放,瞬间功率高达几百千瓦,放电能量可达毫焦耳,对芯片的摧毁强度极大。所以芯片设计中静电保护模块的设计直接关系到芯片的功能稳定性,极为重要。随着工艺的发展,器件特征尺寸逐渐变小,栅氧也成比例缩小。二氧化硅的介电强度近似为8×106V/cm,因此厚度为10 nm的栅氧击穿电压约为8 V左右,尽管该击穿电压比3.3 V的电源电压要高一倍多,但是各种因素造成的静电,一般其峰值电压远超过8 V
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CMOS ESD
2008 年 11 月12 日,北京讯 – 日前,赛普拉斯半导体公司(NYSE: CY) 宣布该公司已经完成其第 100 项定制 CMOS 图像传感器设计。赛普拉斯丰富的产品系列能够满足众多应用需求,如:工业与医疗 X 光成像、内窥镜检查、机器视觉、太空星体跟踪与遥感、条形码阅读器、生物测量、高速线阵传感器以及高速运动分析传感器等。
这些广泛的定制设计中标包括 Vision Research、Toshiba Teli、Micro Imaging 和 ARRI 公司的多项设计以及全球其
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赛普拉斯 CMOS ARRI 传感器
DRAM现货价跌破一美元,DRAM厂为了维持12吋厂利用率,但又不想再继续烧钱生产DRAM,所以包括力晶及茂德,已经开始把12吋厂产能移转投入晶圆代工市场。据了解,两家业者利用12吋厂经济规模优势,大抢LCD驱动IC、CMOS感测器等订单,已对联电、世界先进等造成冲击。
DRAM报价持续探底,烧钱速度愈来愈快,DRAM厂为了守住手中现金,均大砍明年资本支出,延缓50奈米制程微缩。再者,因为50奈米以下DRAM制程需导入先进的浸润式微影技术,投资金额过于庞大,也不适合将现有12吋厂进行改建。所
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DRAM CMOS
0引言随着系统集成技术(SOC)的飞速发展,基准电压源已成为大规模、超大规模集成电路和几乎所有数字...
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CMOS 基准电压源
Frost & Sullivan 基于对近期全球定位系统(GPS)的市场调查,授予 u-blox 2008年 Frost & Sullivan 年度全球最佳产品创新奖,以表彰该公司在技术创新和满足客户不同需要方面的实力。
u-blox 5 50通道芯片组和模块于2006 年推出,该系列产品采用了多种先进的技术,为客户的解决方案提供了更多选择,同时大幅降低了产品成本和体积。 目前,公司正在开发 u-blox 5 升级版,该版本具有精确授时和惯性导航功能,适用于汽车和基础设施行业。
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GPS u-blox 芯片组 CMOS
1 引言
目前,各种图像设备已广泛应用到航空航天、军事、医疗等领域。图像信号源作为地面图像采集装置测试系统中的一部分,其传输方式及信号精度都是影响系统性能的重要因素。由于图像信号的传输速率高,数据量大,在传输过程中,其精度和传输距离易受影响。为了提高信号传输距离和精度设计了由FPGA内部发出图像数据,并通过FPGA进行整体时序控制;输出接口信号转换成符合Camera Link标准的低电压差分信号(LVDS)进行传输。该图像信号源已成功应用于某弹载记录器的地面测试台系统中。
2 Camera
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FPGA Camera Link 标准 CMOS
模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)发表具有业界最高稳定性的全CMOS振荡器,以此进入消费性定时市场,新产品不仅交货时间较短、成本较低、可靠度较高且性能更佳,成为一种取代石英振荡器(XO)的理想方案。在所有针对大量消费性应用的振荡器中,新推出的Si500系列拥有最宽的频率范围、最广泛的差分和单端时钟选择、极低的总功耗,并提供最低的抖动。此种结合为数码相机、摄像机、打印机、个人计算机外设、液晶显示、服务器和存储装置等应用的设计者提供前所未有的弹性。
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振荡器 石英 CMOS 芯科
特瑞仕半导体株式会社开发了XCM406系列双通道输出大电流高速LDO电压调整器。
XCM406系列实现了高精度、低噪音、低压差,采用CMOS工艺的大电流双通道输出LDO电压调整器芯片。
工作电压范围为1.5V~6.0V。由于内置低导通电阻晶体管,可以把输入输出的电位差抑制在最小范围。本芯片可由低电压驱动,例如可用于输入电压为1.5V、输出电压为1.2V的POL电源。可由各个端子提供700mA的输出电流。
采用特瑞仕独自的USP-12B01封装,最适于节省电路设计的
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特瑞仕 半导体 CMOS 电压调整器
数字电位器在可接受8位分辨率的应用中,可作为极佳的数控分压器,例如AnalogDevices的AD5160。本篇设计实例介绍在需要更高分辨率的应用中如何使用CMOS DAC作为分压器。
数百万种CMOSR2R(电阻/双电阻)梯式数模转换器(DAC)用于衰减器应用中,在这些应用中一个充当电流电压转换器的外部运算放大器强制一个电流输出端连接到虚地。只要运算放大器能够生成预期输出电压,DAC的标准输入是交流或直流均可。倒相是输入和输出之间的常态,因此电路需要双电源。
图1显示如何对这一简单电
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CMOS DAC 电位器 分压器
一种实现高分辨率数模转换的廉价方法是把微控制器PWM输出与精确模拟电压参考、CMOS开关、模拟滤波结合起来(参考文献1)。然而,PWM-DAC设计带来了一个很大的问题:如何充分抑制开关的输出中不可避免的较大AC纹波分量?当人们为DAC控制使用典型的16比特微控制器PWM外设时,纹波问题变得特别严重。这类高分辨率PWM功能通常具有很长的周期,这是因为16比特计时器和比较器较大的216倒计数模。这个情况导致AC频率分量仅为100Hz或200Hz,速率低。对于这类低纹波频率,如果人们采用普通的模拟低通滤波把
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滤波器 PWM 微控制器 CMOS
据国外媒体报道,日前,贝尔实验室正式宣布未来其将退出芯片研究业务。
目前作为阿尔卡特-朗讯的一部分,贝尔实验室曾经培养出了六名诺贝尔物理学奖得主。但在过去的六年时间里,自贝尔实验室剥离其半导体业务后,其材料科学和设备物理研究分部的力量正逐年减少,所剩下来的仅仅是一小部分从事量子计算、高速电子和纳米技术研究的团队。
阿尔卡特-朗讯贝尔实验室研究部负责人Gee Rittenhouse表示,“贝尔实验室未来将退出芯片研究业务的报道属实,由于我们没有了半导体业务,所以我们决定淡出材料科
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贝尔实验室 半导体 移动通信 CMOS
引言
TI 推出的THS1041是一款10位、40-MSPS、CMOS高速模数转换器(ADC)。该转换器具有诸多优异的特性,其中包括:单节3-V电源、低功耗、灵活的输入结构、内置可编程增益放大器(PGA)以及内置钳位功能。由于上述这些特性(特别是内置的钳位功能),多年来THS1041已在各种应用中得到广泛使用。钳位功能可以使该器件能够生成并输出一个针对灵活ADC应用的缓冲DC电压,例如,为ADC提供一个共模电压或允许ADC模拟输入端AC耦合视频信号上的DC恢复,这一功能可被启用或禁用。如图1所示
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ADC TI 钳位功能 CMOS 转换器
Avago在40nm CMOS工艺技术上取得20 Gbps的SerDes性能表现。延续嵌入式SerDes应用长久以来的领导地位,Avago的40nm内核为公司第七代高性能SerDes IP,而SerDes的出货总通道数也已经超过了六千万。Avago在提供高可靠度且高性能的ASIC产品上拥有辉煌的纪录,目前又在TSMC的40nm CMOS工艺上取得达成高达20 Gbps的SerDes设计,进一步迈入新的里程碑。安华高是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
非
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Avago 安华高 40nm CMOS
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