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CMOS DAC充當數控分壓器

  •   數字電位器在可接受8位分辨率的應用中,可作為極佳的數控分壓器,例如AnalogDevices的AD5160。本篇設計實(shí)例介紹在需要更高分辨率的應用中如何使用CMOS DAC作為分壓器。   數百萬(wàn)種CMOSR2R(電阻/雙電阻)梯式數模轉換器(DAC)用于衰減器應用中,在這些應用中一個(gè)充當電流電壓轉換器的外部運算放大器強制一個(gè)電流輸出端連接到虛地。只要運算放大器能夠生成預期輸出電壓,DAC的標準輸入是交流或直流均可。倒相是輸入和輸出之間的常態(tài),因此電路需要雙電源。   圖1顯示如何對這一簡(jiǎn)單電
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幾乎沒(méi)有紋波的快速穩定同步PWM-DAC濾波器

  •   一種實(shí)現高分辨率數模轉換的廉價(jià)方法是把微控制器PWM輸出與精確模擬電壓參考、CMOS開(kāi)關(guān)、模擬濾波結合起來(lái)(參考文獻1)。然而,PWM-DAC設計帶來(lái)了一個(gè)很大的問(wèn)題:如何充分抑制開(kāi)關(guān)的輸出中不可避免的較大AC紋波分量?當人們?yōu)镈AC控制使用典型的16比特微控制器PWM外設時(shí),紋波問(wèn)題變得特別嚴重。這類(lèi)高分辨率PWM功能通常具有很長(cháng)的周期,這是因為16比特計時(shí)器和比較器較大的216倒計數模。這個(gè)情況導致AC頻率分量?jì)H為100Hz或200Hz,速率低。對于這類(lèi)低紋波頻率,如果人們采用普通的模擬低通濾波把
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貝爾實(shí)驗室宣布未來(lái)將退出芯片研究業(yè)務(wù)

  •   據國外媒體報道,日前,貝爾實(shí)驗室正式宣布未來(lái)其將退出芯片研究業(yè)務(wù)。   目前作為阿爾卡特-朗訊的一部分,貝爾實(shí)驗室曾經(jīng)培養出了六名諾貝爾物理學(xué)獎得主。但在過(guò)去的六年時(shí)間里,自貝爾實(shí)驗室剝離其半導體業(yè)務(wù)后,其材料科學(xué)和設備物理研究分部的力量正逐年減少,所剩下來(lái)的僅僅是一小部分從事量子計算、高速電子和納米技術(shù)研究的團隊。   阿爾卡特-朗訊貝爾實(shí)驗室研究部負責人Gee Rittenhouse表示,“貝爾實(shí)驗室未來(lái)將退出芯片研究業(yè)務(wù)的報道屬實(shí),由于我們沒(méi)有了半導體業(yè)務(wù),所以我們決定淡出材料科
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高速ADC THS1041的鉗位功能

  •   引言   TI 推出的THS1041是一款10位、40-MSPS、CMOS高速模數轉換器(ADC)。該轉換器具有諸多優(yōu)異的特性,其中包括:?jiǎn)喂?-V電源、低功耗、靈活的輸入結構、內置可編程增益放大器(PGA)以及內置鉗位功能。由于上述這些特性(特別是內置的鉗位功能),多年來(lái)THS1041已在各種應用中得到廣泛使用。鉗位功能可以使該器件能夠生成并輸出一個(gè)針對靈活ADC應用的緩沖DC電壓,例如,為ADC提供一個(gè)共模電壓或允許ADC模擬輸入端AC耦合視頻信號上的DC恢復,這一功能可被啟用或禁用。如圖1所示
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安華高科技在40nm硅芯上取得20 Gbps性能表現

  •   Avago在40nm CMOS工藝技術(shù)上取得20 Gbps的SerDes性能表現。延續嵌入式SerDes應用長(cháng)久以來(lái)的領(lǐng)導地位,Avago的40nm內核為公司第七代高性能SerDes IP,而SerDes的出貨總通道數也已經(jīng)超過(guò)了六千萬(wàn)。Avago在提供高可靠度且高性能的ASIC產(chǎn)品上擁有輝煌的紀錄,目前又在TSMC的40nm CMOS工藝上取得達成高達20 Gbps的SerDes設計,進(jìn)一步邁入新的里程碑。安華高是為通信、工業(yè)和消費類(lèi)等應用領(lǐng)域提供模擬接口零組件的領(lǐng)導廠(chǎng)商。    非
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傳AMD三季度將恢復盈利 出售設備是主因

  •   業(yè)內人士稱(chēng),AMD曾許諾要在今年第三季度恢復贏(yíng)利。人們也許對在過(guò)去7個(gè)季度里一直虧損(包括在今年第二季度虧損2.69億美元)而且與英特爾的競爭沒(méi)有重大進(jìn)展的AMD恢復盈利的可能性表示懷疑。但是,業(yè)內人士肯定地說(shuō),AMD第三季度肯定會(huì )報告利潤大幅度增長(cháng)。不過(guò),這個(gè)利潤主要不是來(lái)自于產(chǎn)品銷(xiāo)售。這個(gè)利潤將創(chuàng )建人們期待的宣布AMD的“Asset Smart”資產(chǎn)活化)戰略的基礎。   在過(guò)去的7個(gè)季度里,人們一直在談?wù)撚嘘P(guān)AMD恢復贏(yíng)利的事情。AMD在過(guò)去的7個(gè)季度一共虧損了51.4
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首款滿(mǎn)足商業(yè)對講機高品質(zhì)需求的全集成walkie-talkie芯片量產(chǎn)

  •   在很多國家,具有 walkie-talkie 對講功能的手持產(chǎn)品已經(jīng)相當成熟,廣泛應用于公共安全、運輸、鐵路、服務(wù)和制造等行業(yè),FRS(family radio service)、GMRS(General Mobile Radio Service) 和 PWR(private mobile radios) 的客戶(hù)群也逐年增大。而在國內,盡管前景普遍看好,但由于核心芯片特別是高品質(zhì)射頻收發(fā)器芯片的缺乏限制了終端產(chǎn)品性能的提升及其應用。   近日,銳迪科微電子 (RDA) 宣布,采用全集成 CMOS 射
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CMOS功率放大器廠(chǎng)商加緊挑戰GaAs

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場(chǎng)中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò )家園
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運算放大器的發(fā)展體現了電子技術(shù)的進(jìn)步

  • 運算放大器是模擬電路設計中的基本功能單元,小尺寸、高性能始終是設計人員的追求目標。本文重點(diǎn)介紹了運算放大器的發(fā)展方向以及設計中的折中考慮。
  • 關(guān)鍵字: 運算放大器  電路設計  IC設計  半導體  CMOS  200808  

用于各類(lèi)攝像應用的高速CMOS圖像傳感器

  • 在廣闊的市場(chǎng)上,高速CMOS圖像傳感器有幾種類(lèi)型,即通用用途、高端或定制的高速攝像機。這些攝像機用于科學(xué)研究,撞擊測試,高速掃描,機器視覺(jué)和軍事研究等,所有用途中都要求高幀率運動(dòng)捕獲。
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集成光電智能探測器SOC研究

  •   1 序言    本文所討論的智能探測器,是一種集成的半導體光電探測器。它與傳統的半導體光敏器件相比,最為明顯的特點(diǎn)是系統集成,即將硅光電二極管與信號的放大、處理電路及輸出電路集成在一個(gè)芯片上,使得整個(gè)系統的可靠性明顯提高,體積大大減小,功耗和噪聲也大幅度減小,在批量生產(chǎn)的前提下,成本也較為低廉。它的另一個(gè)特點(diǎn)是技術(shù)含量較高,表現在:第一,需要設計一套CMOS兼容集成工藝流程,使它既能制造出合乎要求的光電二極管又能制造出CMOS模擬和數字電路。第二,工藝要求高。因為光電二極管陣列和外圍讀
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EUV掩膜版清洗—Intel的解決之道

  •   對于極紫外(EUV)光刻技術(shù)而言,掩膜版相關(guān)的一系列問(wèn)題是其發(fā)展道路上必須跨越的鴻溝,而在這些之中又以如何解決掩膜版表面多層抗反射膜的污染問(wèn)題最為關(guān)鍵。自然界中普遍存在的碳和氧元素對于EUV光線(xiàn)具有極強的吸收能力。在Texas州Austin召開(kāi)的表面預處理和清洗會(huì )議上,針對EUV掩膜版清洗方面遇到的問(wèn)題和挑戰,Intel Corp. (Santa Clara, Calif.)的Ted Liang主持召開(kāi)了一次內部討論,并在會(huì )上向與會(huì )的同仁報告了在這一領(lǐng)域Intel和Dai Nippon Printin
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提高射頻功率放大器效率的技術(shù)路線(xiàn)及其比較

  •   關(guān)鍵詞:射頻功率放大器, 無(wú)線(xiàn)通信, 射頻芯片制造工藝   特約撰稿人:周智勇   在向著(zhù)4G手機發(fā)展的過(guò)程中,便攜式系統設計工程師將面臨的最大挑戰是支持現有的多種移動(dòng)通信標準,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,與此同時(shí),要要支持100Mb/s~1Gb/s的數據率以及支持OFDMA調制、支持MIMO天線(xiàn)技術(shù),乃至支持VoWLAN的組網(wǎng),因此,在射頻信號鏈設計的過(guò)程中,如何降低射頻功率放大器的功耗及提升效率成為了半導體行業(yè)的競爭焦點(diǎn)之一。目前行業(yè)發(fā)展呈現三條技
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基于OV6630圖像傳感器和DSP的圖像采集系統設計

  •   0 引言   DSP是基于可編程超大規模集成電路和計算機技術(shù)發(fā)展起來(lái)的一門(mén)重要技術(shù),DSP芯片的快速數據采集與處理功能以及片上集成的各種功能模塊為DSP應用于各種場(chǎng)合提供了極大的方便。而CMOS圖像傳感器與CCD相比,由于CMOS圖像傳感器能將時(shí)序處理電路和圖像信號的前端放大與數字化部分集成于一個(gè)芯片內,因而其發(fā)展一直受到業(yè)界的高度重視?,F在,隨著(zhù)技術(shù)與工藝的發(fā)展,CMOS圖像傳感器不僅在噪聲上得到了有效改善,而且分辨率也得到了明顯提高。CMOS圖像傳感器將以其低廉的價(jià)格、實(shí)用的圖像質(zhì)量、高集成度
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MEMS創(chuàng )新工藝解決微型MEMS的無(wú)縫互連挑戰

  •   如果你正在尋求挑戰,那么就試試將微電機系統(MEMS)IC 和傳統IC 以及其它MEMS IC互連吧。MEMS 技術(shù)涉及到許多不同功能之間的高層集成。   MEMS 芯片的集成通常是指電子和機械功能的集成。那么這種工藝的最終目標是什么呢?答案是:將MEMS 結構無(wú)縫集成到與之相連的同一CMOS 芯片上。   目前的MEMS 芯片可能包含了電子和機械功能。在某些情況下,它們還可能包含光信號。這種被稱(chēng)為微光電機系統(MOEMS)的器件采用微鏡引導高清電視中的信號,今后甚至會(huì )引導互聯(lián)網(wǎng)上的信號。另外一種
  • 關(guān)鍵字: MEMS  無(wú)縫互連  IC  CMOS  微流體  
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