- 单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于无线数字音频、数字视频数据传输系统,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。 1 数字电路与模拟电路的潜在矛盾 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这
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PCB RF
- 本文主要对电路设计常用接口类型进行了简要说明,下面一起来学习一下: (1)TTL电平接口: 这个接口类型基本是老生常谈的吧,从上大学学习模拟电路、数字电路开始,对于一般的电路设计,TTL电平接口基本就脱不了“干系”!它的速度一般限制在30MHz以内,这是由于BJT的输入端存在几个pF的输入电容的缘故(构成一个LPF),输入信号超过一定频率的话,信号就将“丢失”。它的驱动能力一般最大为几十个毫安。正常工作的信号电压一般较高,要是把它和信号电压较低的ECL电路接近时会产生比较明显的串扰问题。
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TTL CMOS
- 手机串口一般是CMOS电平,当把android手机当做开发板上的一个器件(比如利用android系统自带的GPRS模块,wifi模块,语音视频模块等等)看待时,常常会涉及到自己重写底层协议和驱动的情况,同时也会涉及到不同开发板不同电平之间的转换。最近在做一个利用android手机收发数据的实验,其中就涉及到了EIA电平和TTL电平的转换,TTL电平和CMOS电平的转换。现简要的总结下常用的TTL电平,CMOS电平和EIA电平,以及一些与上述电平有关集成逻辑电路和rs232串口的一些基本知识: 一、集
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TTL CMOS
- 据海外媒体报道,Sony 计划于 2018 年 3 月底前将使用于智能手机、数字相机等用途的 CMOS 影像传感器月产能扩增至 10 万片(以 12 吋晶圆计算)左右水准,大幅增加 14%。目前 Sony 月产能约 8.8 万片。
报导指出,因智能手机自拍用前置相机朝高性能化演进,加上车用、物联网(IoT)用需求增加,因此 Sony 决定增产因应。
根据 Sony 公布的财报数据显示,2016 年度(2016 年 4 月~2017 年 3 月)Sony 影像传感器销售额年增 15% 至 5
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Sony CMOS
- 射频功率组件市场将迎来一新波成长潮。 Yole最新发布的《RF功率市场和技术趋势-2017版》报告预计,未来5年5G通讯基础建设对基站需求的增长,将为RF功率组件市场注入新的成长动能;预估2016~2022年全球RF功率组件市场产值,将由15亿美元攀升至25亿美元,年复合成长率可达9.8%。
新的无线电网络将需要更多的器件和更高的频率。因此将会为芯片供应商带来巨大的商机,尤其是RF功率半导体销售商。预计包括基站和无线回程在内的电信基础设施市场,将占据整体市场的半壁江山。2016~2022年期间,
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Yole RF
- 除了传统的医疗和工业市场,3D成像和感知已经准备好征服消费者和汽车产业;生态系统热情洋溢,新的技术和应用将以破坏力改写市场现况…
根据法国市场研究公司Yole Developpement针对CIS产业现况进行的调查,2016年全球CIS市场达到了116亿美元的规模,在2016年至2022年间的年复合成长率(CAGR)为10.5%。
移动市场领域由于规模庞大及其专用性能,目前仍然是CMOS影像传感器(CIS)技术的主要应用。不过,安全与汽车应用也紧随其后,纷纷借由颠覆性的CIS
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CMOS 影像传感器
- 在过去的十年里,CMOS图像传感器(CIS)技术取得了令人瞩目的进展,图像传感器的性能也得到了极大的改善。自从在手机中引入相机以来,CIS技术取得了巨大的商业成功。
包括科学家和市场营销专家在内的许多人,早在15年前就预言,CMOS图像传感器将完全取代CCD成像设备,就像20世纪80年代中期CCD设备取代了视频采集管一样。尽管CMOS在成像领域占有牢固的地位,但它并没有完全取代CCD设备。
另一方面,对CMOS技术的驱动极大地提升了整个成像市场。CMOS图像传感器不仅创建了新的产品应用程序
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CMOS 图像传感器
- 硅基CMOS技术是当今大多数电子产品依赖的主要技术。然而,为了电子行业的进一步发展,新技术必须开发具有能将CMOS与其他半导体器件集成的能力。欧洲最大的一项研究计划石墨烯旗舰项目(Graphene Flagship),即以10亿欧元的预算将实验室石墨烯转向市场,参与市场化竞争。
现在,来自巴塞罗那光电科学研究所ICFO的石墨烯旗舰项目研究人员,宣称已经可以将石墨烯整合到CMOS集成电路中。这项工作在“Nature Photonics”上发表。
该团队将石墨烯CMOS
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图像传感器 CMOS
- 射频(RF)电路的电路板布局应在理解电路板结构、电源布线和接地基本原则的基础上进行。本文探讨了相关的基本原则,并提供了一些实用的、经过验证的电源布线、电源旁路和接地技术,可有效提高RF设计的性能指标。
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PCB RF Wi-Fi
- 定位引擎实现了 ZigBee 网络射频的“房间式”精确性,而且功耗低,通信开销也实现了最小化。另外,定位引擎技术还能运用现有的 ZigBee 基础设施来确定网络中的位置。
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RF 定位引擎 ZigBee
- 随着汽车远程信息处理设备变得更为普遍,设计人员面临着与任何通信发展演进过程中相同的问题:要在增加功能的同时降低成本。
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RF WLAN
- 随着安防视频监控系统工程中对夜视监控的需求越来越广,红外摄像机已经进入了摄像机的主流市场,销量与日俱增,在红外夜视技术应用上出现问题也逐渐暴露出来。本文就红外摄像机的技术问题以及选用时的注意事项作简单的探讨,用以和业界人士分享交流。
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红外监控 摄像机 CMOS
- 为减小系统尺寸并降低成本,人们不断探索将RF与系统其它功能集成的方法,其中特别是DSP技术的发展产生了十分重要的影响。除了这种RF与非RF集成的发展趋势外,RF器件本身还有其它集成发展趋势。这些不同的发展趋势是因为不同系统需要不同的技术来实现所需要的RF功能。
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RF 集成 射频 滤波
- 本文介绍了一款基于0.18微米工艺,采用ARM7TDMI IP为核心设计的用于数字电视条件接收模块(CAM)的高性能SoC芯片—SM1658的硬件体系结构,以及芯片结构上的一些特点和实现方法,同时也简单介绍了在此芯片上完成的底层软件开发平台。在SM1658芯片及其配套的软件开发平台的基础上,用户可以十分方便的完成符合欧洲DVB-CI标准的数字电视条件接收模块(CAM)的设计和CA系统的移植。
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CAS CMOS ARM 数字电视
- 本RF功率放大器能输出2—3频道信号,覆盖面积约为一平方公里,是开办小型电视发射台的理想装置,适于电化教育。但使用时应上报当地无线电管理委员会,只有经批准后才能实施。
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录像机 RF 射频功率
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