O 引言 电路中的功率消耗源主要有以下几种:由逻辑转换引起的逻辑门对负载电容充、放电引起的功率消耗;由逻辑门中瞬时短路电流引起的功率消耗;由器件的漏电流引起的消耗,并且每引进一次新的制造技术会导致漏
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CMOS 单相 乘法器 能量 能量回收
中国上海(飞思卡尔技术论坛), 随着消费者对更多集成的家庭娱乐设备和隐藏式外设需求的增加,射频(RF)器件的制造商正在设计性能更好、效率更高以及更经济的解决方案,以满足这些需求。为了满足这种技术需求,IEEE® 802.15.4芯片的领先供应商飞思卡尔半导体,日前宣布为ZigBee RF4CE消费电子产品推出了MC1323x 片上系统系列器件。
飞思卡尔的MC1323x系列器件提供了一个综合的高度集成解决方案,具有最佳处理功能和最低功耗。MC1323x系列含有一个8位HCS08微控制器、
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飞思卡尔 RF MC1323x
佳能今天展示了全球最高像素值的CMOS传感器:1.2亿像素的APS-H尺寸产品,它比目前旗舰单反EOS 1D Mark IV的影像传感器还大7.5倍,可拍摄全幅13280x9184图像,并可实现9.5FPS的连拍和1080p视频的录制(仅需要用到1/60的有效像素)。这款变态级别的传感器目前似乎还没有应用到任何产品的计划,之前,佳能在2007年展示了5000万像素的传感器样本。
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佳能 CMOS 传感器
CMOS数字集成电路具有输入阻抗高、低功耗、电源电压范围广以及输出电压摆帐大等优点。除了在数字化装置中广泛应用外,亦可用于线性电路,发挥它低功耗的特点。
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CMOS 门电路 放大电路图 微功耗
随着计算机与通信技术的飞速发展,计算机通信得到广泛应用,硬件技术可谓是日新月异,其总体趋势向着高集成度、高稳定性、高速和高性价比方向发展。而无线耳机通信系统或无线电话免提装置则是目前应用较为广泛的
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实现 无线耳机 数据传输 CC1000 收发器 功率 RF 基于
日前,瑞典皇家科学院宣布,博伊尔和史密斯因发明了CCD图像传感器而与高锟分享了2009年的诺贝尔物理学奖。CCD图像传感器如今已经大规模应用于数码相机、手机、摄像机、扫描仪、工业领域以及医学设备中,年出货量在亿颗以上。不过,随着照相手机市场的大规模增长,八十年代开始出现的CMOS图像传感器的出货量在2004年超越了CCD,并开始逐步蚕食数码相机等CCD传统应用市场。
图像传感器领域的这一变化只是传感器技术变化的一个缩影。传感器技术的最大特点就是不断引入多学科的新技术发展新功能,现在,随着电子、M
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传感器 CMOS
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能,锐迪科的RDA6218就是采用这种结构。射频功率放大器管芯由原来的两个减少为一个,同时此结构射频功率放大器及输
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射频 前端 设计 RF GSM/DCS 功率放大器 基于 频段
摘要:此振荡器专门针对恒压恒流(CV-CC)控制、频率抖动(Frequency Shuffling)技术。采用电流模脉宽调制控制方案的电池充电芯片设计,锯齿波信号的线性度较好,当负载电路减小时,自动进入Burst Mode状态提高系统的效
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控制器 振荡器 电路 DC AC CMOS 绿色 模式 一种
摩尔定律在自1965年发明以来的45年中,一直引领着世界半导体产业向实现更低的成本、更大的市场、更高的经济效益前进。然而,随着半导体技术逐渐逼近硅工艺尺寸极限,摩尔定律原导出的“IC的集成度约每隔18个月翻一倍,而性能也将提升一倍”的规律将不再适用。为此,国际半导体技术路线图组织(ITRS)在2005年的技术路线图中,即提出了“后摩尔定律”的概念。近年的技术路线图更清晰地展现了这种摩尔定律与“后摩尔定律”相结合的发展趋势,并认为&
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摩尔定律 MEMS CMOS
赛普拉斯公司日前宣布,推出一款用于高端机器视觉市场的高敏感度、高速CMOS图像传感器。全新的250万像素VITA25K传感器拥有市场上单器件最大的数据吞吐能力,并带有流水线和触发式全域快门。该传感器具有32个10-bit数字低压差分信号(LVDS)输出,可以允许图像数据通过标准的工业协议进行低功耗、低噪声传输。每个通道以620Mbps的速率运行,从而实现53帧每秒(fps)的无畸变高帧频和快速读出。VITA25K是高端机器视觉应用的理想选择,适用于检验机、生物检测(如下一代掌纹读取仪)以及智能交通系统
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Cypress 图像传感器 CMOS
基于RF电路设计中的常见问题及解决方案, 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
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解决方案 常见问题 电路设计 RF 基于
向低碳社会挺进的美国打算控制智能电网领域的主导权,并声称将为此竭力取得智能电网的国际标准。目前,NIST(美国国家标准技术研究所)已开始与日本经济产业省展开标准化讨论,而且IEC(国际电工委员会)也在美国主导下展开了研究。包括政府保证的额度在内,美国准备向可再生能源等绿色产业投入 1000亿美元的资金,力争在2020年之前将温室气体比2005年削减14%。这一目标的实现要依靠节能、可再生能源及环保汽车(插电混合动力车)为主力军,而作为可为此提供依托的基础设施,智能电网被寄予了厚望。
对标准的掌控
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半导体 MCU RF
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布,公司增加在射频研发的投资,2010年上半年先后在中国上海以及美国马塞诸塞州比尔里卡市开设两家恩智浦高性能射频(RF)产品技术中心。中心主要从事射频/微波集成电路(IC)设计,涉及领域包括国防航空、工业、科学和医学卫星接收器及宽带通信中等。其中,于年内第一季度成立的上海恩智浦高性能射频产品技术中心主要关注从射频前端到末级放大器的射频器件设计开发、技术支持、售后服务等一条龙全方位射频解决方案。目前上海公司市场部、技术部人才招聘正在进行。
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NXP RF
本文设计并实施了一款基于最新MEMS(微电子机械系统)技术的可以空中使用的鼠标产品,以满足当前计算机快速家电化、娱乐化的需求。本设计集成了先进的微电子机械系统技术(MEMS)、2.4G低功耗无线射频通信技术(2.4G/RF)、USB接口技术以及实时多任务操作系统uC/OS技术。本产品可以让鼠标脱离桌面环境,方便易用,让用户获得家电化的计算机操作体验,是一款真正“可以飞的鼠标”。同时,其所用的技术还可以渗透到其他传统的遥控器中,以大幅提升用户体验。
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时代民芯 MEMS 空中鼠标 2.4G RF
瑞萨电子开发出了一种新型SRAM电路技术,可克服因微细化而增加的CMOS元件特性不均现象,还能在维持速度的同时,以更小的面积实现合适的工作裕度。以上内容是在半导体电路技术相关国际会议“2010 Symposium on VLSI Circuits”上发布的(论文序号:10.2)。作为40nm工艺的产品,该公司试制出了bit密度达到业界最高水平的SRAM,并确认了其工作性能。主要用于实现40nm工艺以后SoC(system on a chip)的低成本化及低功耗化。
在So
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瑞萨电子 SRAM CMOS
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