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美國類(lèi)腦芯片發(fā)展歷程

  •   摘要:美國為保持技術(shù)優(yōu)勢,率先發(fā)起類(lèi)腦計算芯片的相關(guān)研究工作,通過(guò)模仿人腦工作原理,使用神經(jīng)元和突觸的方式替代傳統馮諾依曼架構體系,使芯片能夠進(jìn)行異步、并行、低速和分布式處理信息數據,并具備自主感知、識別和學(xué)習的能力。   在當今大數據時(shí)代,由于現有計算機硬件和架構限制,已無(wú)法滿(mǎn)足更大規模數據的處理需求,世界各國開(kāi)始著(zhù)手尋找解決方案,并把目光轉向能夠以復雜方式處理大量信息的人腦神經(jīng)系統,而且因為神經(jīng)系統在時(shí)間和空間上實(shí)現了硬件資源的稀疏利用功耗極低,其能量效率是傳統計算機的100萬(wàn)倍到10億倍。為此
  • 關(guān)鍵字: 類(lèi)腦芯片  IBM  CMOS  201504  

SK海力士集中與選擇策略 聚焦三大領(lǐng)域

  •   SK海力士(SK Hynix)決定采取選擇與集中策略,聚焦于20納米(nm)微細制程DRAM、三階儲存單元(Triple-Level Cell;TLC)的NAND Flash技術(shù),以及固態(tài)硬碟(SSD)等優(yōu)勢領(lǐng)域。較弱勢的系統芯片方面,將集中發(fā)展CMOS影像感測器(CMOS Image Sensor;CIS)。   據ET News報導,日前SK海力士社長(cháng)樸星昱在創(chuàng )下史上最高業(yè)績(jì)紀錄之際,反而在組織內部強調危機意識,透過(guò)員工電子郵件與公司內部電視等管道,不斷提醒現在不是放心的時(shí)刻,應透過(guò)強化根本競爭
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基于單片機的汽車(chē)防碰撞報警系統設計

  •   隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的不斷進(jìn)步和高科技的飛速發(fā)展,在日常工作和生活中,汽車(chē)已成為人們理想的交通工具。汽車(chē)在帶給人們方便的同時(shí),也使得交通事故頻繁發(fā)生,并由此造成了人員傷亡及經(jīng)濟財產(chǎn)的損失,因此汽車(chē)駕駛的安全性已經(jīng)成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。汽車(chē)的碰撞安全技術(shù)是汽車(chē)安全技術(shù)中最難也是最核心的部分,對公路交通事故的分析表明,80%以上的車(chē)禍是由于駕駛員反應不及引起,超過(guò)65%的車(chē)輛相撞屬于追尾相撞,其余則屬于側面相撞。為了減少汽車(chē)事故的發(fā)生,給擁有汽車(chē)的用戶(hù)提供安全感,研制一種簡(jiǎn)單可靠,使用方使,能自動(dòng)檢測距離,發(fā)現汽車(chē)
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東芝啟動(dòng)2000萬(wàn)像素CMOS圖像傳感器量產(chǎn)出貨

  •   東芝公司旗下半導體與存儲產(chǎn)品公司推出新的2000萬(wàn)像素(MP)設備“T4KA7”,以此加強公司BSICMOS圖像傳感器的產(chǎn)品陣容,該設備的光學(xué)格式為1/2.4英寸。   量產(chǎn)出貨即日啟動(dòng)。   在面向智能手機和平板電腦的CMOS圖像傳感器中,這款分辨率達2000萬(wàn)像素的新傳感器當之無(wú)愧是像素最高的,即使使用數碼變焦拉近鏡頭時(shí),依然可確保清晰、精細的圖像顯示。   該傳感器像素尺寸為1.12微米,支持1/2.4英寸的光學(xué)格式,使得面向移動(dòng)設備、高度等于或小于6毫米的攝像頭模
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cmos和ccd的區別

  •   導讀:大家在買(mǎi)相機的時(shí)候,一般都會(huì )看到有COMS鏡頭和CCD鏡頭,這倆鏡頭有什么區別嗎?他們各有的特點(diǎn)是什么?先讓我們看看他們的自我介紹。 cmos和ccd的區別——CCD簡(jiǎn)介   CCD的英文全稱(chēng)是“Charge-coupledDevice”,中文全稱(chēng)是電行耦合元件,通常稱(chēng)為CCD圖像傳感器。CCD是一種半導體器件,能夠把光學(xué)影像轉化為數字信號,CCD上植入的微小光敏物質(zhì)稱(chēng)作像素(Pixel),一塊CCO上包含的像素數越多,其提供的畫(huà)面分辨
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基于A(yíng)Tmega32和ATmega64的經(jīng)典設計匯總

  •   ATmega32和ATmega64是基于增強的AVR RISC結構的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先進(jìn)的指令集以及單時(shí)鐘周期指令執行時(shí)間,ATmega64 的數據吞吐率高達1 MIPS/MHz,從而可以緩減系統在功耗和處理速度之間的矛盾。本文介紹基于A(yíng)Tmega32和ATmega64的經(jīng)典設計方案,供大家參考。   基于A(yíng)Tmega32的漏電保護器智能化測試儀的設計   本文介紹的測試儀操作簡(jiǎn)單,解決了手動(dòng)測試方法存在的測量不準確的問(wèn)題,達到了自動(dòng)測量的目的,可檢測在線(xiàn)與非在線(xiàn)運行的漏電保護器
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16個(gè)基于A(yíng)Tmega16的經(jīng)典設計,包括電動(dòng)車(chē)、溫控系統、電子稱(chēng)等

  •   ATmega16是基于增強的AVR RISC結構的低功耗8 位CMOS微控制器。由于其先進(jìn)的指令集以及單時(shí)鐘周期指令執行時(shí)間,ATmega16 的數據吞吐率高達1 MIPS/MHz,從而可以減緩系統在功耗和處理速度之間的矛盾。本文將基于A(yíng)Tmega16的經(jīng)典設計方案匯總,供大家參考。   采用ATMEGA16單片機設計的兩輪自平衡電動(dòng)車(chē)   本文采用AVR Atmega16芯片作為主控制芯片,設計制作了兩輪的自平衡電動(dòng)車(chē)。文中分析了測量角度和角速度傳感器的選擇,利用PID控制算法控制自平衡車(chē)的平衡
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低功耗Sensor Hub成標配 穿戴裝置傳感功耗驟降

  •   穿戴式裝置續航力可望大幅提升。穿戴式裝置配備的感測功能不斷增加,促使晶片商加緊研發(fā)更省電的微機電系統(MEMS)感測器,并開(kāi)始提出低功耗感測器中樞(Sensor Hub)方案,以減輕主處理器工作負擔,讓整體感測系統耗電量大幅下降。   穿戴式裝置感測系統功耗可望大幅降低。穿戴式裝置受限于體積,因此內部電池蓄電量無(wú)法盡如人意,容易引發(fā)使用者體驗不佳等問(wèn)題;因此,相關(guān)業(yè)者無(wú)不戮力精進(jìn)電源管理技術(shù),同時(shí)竭盡所能降低相關(guān)元件的耗電量,或是透過(guò)更有效的系統配置方式,降低主處理器的運作負擔,以滿(mǎn)足穿戴式裝置內感
  • 關(guān)鍵字: Sensor Hub  MEMS  ARM  

汽車(chē)應用提升CMOS影像傳感器市場(chǎng)成長(cháng)潛力

  •   根據市調公司Yole Developpement表示,隨著(zhù)CMOS影像感測器在汽車(chē)應用的快速攀升,提高了對于從智慧型手機崛起轉型而來(lái)的市場(chǎng)成長(cháng)率預期。從2014年至 2020年,全球 CMOS 影像感測器市場(chǎng)預計將以10.6%的年復合成長(cháng)率(CAGR)成長(cháng),在2020年時(shí)達到162億美元的市場(chǎng)規模。        2013~2014年全球CMOS影像感測器生態(tài)系統經(jīng)營(yíng)模式變化(來(lái)源:Yole Developpement)   這表示該市場(chǎng)在2014年約有88.5億的市場(chǎng)價(jià)值,并且
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無(wú)線(xiàn)光通訊應用逐漸展露

  •   光學(xué)在半導體、電子、資通訊產(chǎn)業(yè)的運用相當廣泛,例如光電半導體的LED可做為燈號、照明;光電半導體的CCD、CMOS影像感測器可做數位相機、數位監控,光機電微系統的DMD可做投影機;光電晶體、耦合器用于自動(dòng)控制等。        或者是光儲存,如BD藍光光碟片;或者是光通訊,如FTTH光纖到府寬頻,而光通訊實(shí)際上又分成有線(xiàn)與無(wú)線(xiàn),有線(xiàn)如光纖到府,即xPON的各種被動(dòng)式光學(xué)網(wǎng)路;或者是大企業(yè)的資訊機房、資料中心內所用的儲存區域網(wǎng)路SAN;消費性電子領(lǐng)域,如過(guò)去Sony MD用的光學(xué)S/
  • 關(guān)鍵字: 光通訊  CCD  CMOS  

CMOS電路中ESD保護結構的設計原理與要求

  •   ESD(靜電放電)是CMOS電路中最為嚴重的失效機理之一,嚴重的會(huì )造成電路自我燒毀。論述了CMOS集成電路ESD保護的必要性,研究了在CMOS電路中ESD保護結構的設計原理,分析了該結構對版圖的相關(guān)要求,重點(diǎn)討論了在I/O電路中ESD保護結構的設計要求。   1 引言   靜電放電會(huì )給電子器件帶來(lái)破壞性的后果,它是造成集成電路失效的主要原因之一。隨著(zhù)集成電路工藝不斷發(fā)展,CMOS電路的特征尺寸不斷縮小,管子的柵氧 厚度越來(lái)越薄,芯片的面積規模越來(lái)越大,MOS管能承受的電流和電壓也越來(lái)越小,而外圍的
  • 關(guān)鍵字: ESD  CMOS  

基于CPLD技術(shù)的CMOS圖像傳感器高速采集系統

  •   在當前圖像傳感器市場(chǎng),CMOS傳感器以其低廉的價(jià)格得到越來(lái)越多消費者的青睞。在目前的應用中,多數采用軟件進(jìn)行數據的讀取,但是這樣無(wú)疑會(huì )浪費指令周期,并且對于高速器件,采用軟件讀取在程序設計上、在時(shí)間配合上有一定的難度。因此,為了采集數據量大的圖像信號,本文設計一個(gè)以CPLD為核心的圖像采集系統,實(shí)現了對OV7110CMOS圖像傳感器的高速讀取,其讀取速率可達8 Mb/s。   1、硬件電路方案   圖1為基于CPLD的OV7110CMOS圖像傳感器的高速數據采集系統原理框圖,他主要由2個(gè)部分組成:
  • 關(guān)鍵字: CPLD  CMOS  OV7110  

ARM9平臺下的CMOS圖像傳感器數據采集系統

  •   引言   但是,目前市場(chǎng)上的大部分基于CMOS圖像傳感器的圖像采集系統都是采用DSP與圖像傳感器相連,由DSP來(lái)控制圖像傳感器,然后由DSP采集到圖像后再通過(guò)USB接口將圖像數據傳輸到PC機進(jìn)行后續的處理。這樣的圖像采集系統成本較高,功耗大,而且體積上也有一定的限制,并不適合一些簡(jiǎn)單的應用。   本文設計了一種基于S3C2410的CMOS圖像傳感器數據采集系統。該系統成本更為低廉、結構更為簡(jiǎn)單、設計更為新穎。   1 CMOS圖像傳感器結構性能及工作原理   該系統選用OmniVision公司
  • 關(guān)鍵字: ARM9  CMOS  

一種新型CMOS圖像傳感器的設計

  •   金屬氧化物半導體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)圖像傳感器和電荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)攝像器件在20年前幾乎是同時(shí)起步的。CCD是應用在攝影攝像方面的高端技術(shù)元件,CMOS則應用于較低影像品質(zhì)的產(chǎn)品中。由于CCD器件有光照靈敏度高、噪音低、像素小等優(yōu)點(diǎn),所以在過(guò)去15年里它一直主宰著(zhù)圖像傳感器市場(chǎng)。與之相反,CMOS圖像傳感器過(guò)去存在著(zhù)像素大,信噪比小,分辨率低這些缺點(diǎn),一直無(wú)法和CCD技術(shù)抗衡。但
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基于CMOS圖像傳感器的計花器設計

  •   0 前言   織物上的疵點(diǎn)主要是由纖維上的花結引起的,計花器是紡織業(yè)中的一種常用設備,主要用于統計(或清除)紡錠上的花結,是確定纖維質(zhì)量等級的主要依據。目前國產(chǎn)計花器主要有電容式和光電式兩種,精度較低,對高支纖維的處理較困難。本文提出利用CMOS圖像傳感器,進(jìn)行纖維花結的感知,其精度可達0.02mm,完全可以滿(mǎn)足當前高支纖維的生產(chǎn)需要。   1 ME1010簡(jiǎn)介   ME1010是一個(gè)使用方便的綜合圖像傳感器,由Microne公司采用專(zhuān)利結構開(kāi)發(fā),旨在使其更便于與計算機產(chǎn)品構成一個(gè)整體。不同于傳
  • 關(guān)鍵字: CMOS  圖像傳感器  ME1010  
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cmos digital image sensor介紹

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