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大聯(lián)大 攻物聯(lián)網(wǎng)添生力軍

  •   IC通路商大聯(lián)大積極擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)及車用市場(chǎng)布局,旗下世平近日再新增代理無線射頻晶片廠RFaxis的主要產(chǎn)品線CMOS RFeIC;由于RFaxis已獲聯(lián)發(fā)科、展訊公板設(shè)計(jì)的協(xié)力廠商,為大聯(lián)大在亞太市場(chǎng)布局物聯(lián)網(wǎng)增添實(shí)力。   RFaxis指出,物聯(lián)網(wǎng)感測(cè)器節(jié)點(diǎn)的單價(jià),應(yīng)該低于1美元才有可能獲得大規(guī)模普及,這意味著傳統(tǒng)的GaAs(砷化鎵)或SiGe(矽鍺)無線射頻晶片,幾乎難有任何利潤的空間,而RFaxis所推出的純CMOS的裸片解決方案,不論在封裝規(guī)格、性能與成本等各方面,更符合其價(jià)格需求。
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SK海力士搶攻CIS 引進(jìn)SoC用12吋晶圓蒸鍍?cè)O(shè)備

  •   韓系半導(dǎo)體大廠SK海力士(SK Hynix)為量產(chǎn)CMOS影像傳感器(CIS),將引進(jìn)研究用途系統(tǒng)芯片(SoC)用12吋晶圓蒸鍍?cè)O(shè)備,吸引業(yè)界關(guān)注。CIS為智能型手機(jī)相機(jī)模塊、醫(yī)學(xué)用攝影設(shè)備等IT、數(shù)字裝置廣泛使用的非內(nèi)存芯片,近來使用范圍也擴(kuò)大到車用半導(dǎo)體。   據(jù)南韓MT News報(bào)導(dǎo),SK海力士近來向南韓一半導(dǎo)體設(shè)備制造廠采購非內(nèi)存用分區(qū)化學(xué)氣相沉積(Space Divided Plasma CVD;SDPCVD)設(shè)備。該設(shè)備將設(shè)置在SK海力士利川工廠研究園區(qū)中,進(jìn)行CIS研究開發(fā)。   S
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麥瑞半導(dǎo)體與 Silicon Micro Sensors 合作推出同類最佳的百萬像素以太網(wǎng)攝像頭,用于先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)和工業(yè)視覺

  •   高性能線性和電源解決方案、局域網(wǎng)以及時(shí)鐘管理和通信解決方案領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者麥瑞半導(dǎo)體公司 (Micrel, Inc.)  和先進(jìn)的光學(xué)與微機(jī)械傳感器系統(tǒng)制造商 Silicon Micro Systems (SMS) 今天發(fā)布用于汽車和工業(yè)系統(tǒng)的全新 HDR-CMOS 百萬像素以太網(wǎng)攝像頭。這款可投入生產(chǎn)的攝像頭由攝像頭專家 SMS(First Sensor 子公司 Silicon Micro Sensors GmbH)設(shè)計(jì)和制造,采用了麥瑞半導(dǎo)體獨(dú)特的低放射網(wǎng)絡(luò)解決方案。   First
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是德科技支持臺(tái)灣大學(xué)高速射頻和毫米波技術(shù)中心研發(fā) B4G/5G 技術(shù)

  •   是德科技公司日前宣布贊助臺(tái)灣大學(xué)(NTU)高速射頻與毫米波技術(shù)中心的 B4G MIMO 實(shí)驗(yàn)室。是德科技同時(shí)參加了揭牌儀式后舉行的 B4G/5G 技術(shù)論壇。B4G MIMO 實(shí)驗(yàn)室是臺(tái)灣大學(xué)高速射頻與毫米波技術(shù)中心實(shí)施的項(xiàng)目之一,旨在開發(fā)未來 4G 和 5G 移動(dòng)通信系統(tǒng)的關(guān)鍵元器件。   5G 正在逐步成為滿足移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用需求的核心技術(shù),為此臺(tái)灣當(dāng)局主管部門鼓勵(lì)學(xué)術(shù)界開發(fā)未來技術(shù),并號(hào)召臺(tái)灣大學(xué)這所知名學(xué)府:1. 建立高速射頻和毫米波技術(shù)中心,2. 研究先進(jìn)技術(shù),3. 進(jìn)一步推動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展。是
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臺(tái)媒:大陸半導(dǎo)體勢(shì)力步步緊逼 臺(tái)廠受威脅

  • 中國大陸并不以臺(tái)灣為假想敵,但是,國內(nèi)的實(shí)力是實(shí)實(shí)在在的,無論從制程、還是手機(jī)芯片方面,臺(tái)灣都感受到了壓力......
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便攜式設(shè)備中的電源效率

  •   摘要   電源效率對(duì)于便攜式設(shè)備以及模擬IC的噪聲抗擾度來說都非常重要。本文主要介紹電壓參考電路,其不僅支持極低的工作靜態(tài)電流(低于250nA),而且還符合標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝。這種電路針對(duì)各種應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),適合便攜式電子設(shè)備、汽車、醫(yī)療設(shè)備,以及高電源抑制比 (PSRR) 和開關(guān)噪聲抗擾度都非常重要的片上系統(tǒng) (SoC) 實(shí)施。   上述電壓參考在低頻率下支持90dB。輸出電壓變化的標(biāo)準(zhǔn)偏差是 0.5%,在–40℃至125℃溫度范圍內(nèi)的溫度系數(shù)為15ppm/℃。這些特性可在1.6V
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基于FPGA的混沌加密虹膜識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì)(二)

  •   7.1.3 虹膜外邊緣的確定   (1) 虹膜外邊緣的特征分析   由圖1中所示的虹膜圖像可以看出,虹膜外邊緣的主要特點(diǎn)是:較相對(duì)與虹膜內(nèi)邊緣而言,邊緣處灰度變化不是特別明顯,有一小段漸變的區(qū)域。也就是說,虹膜內(nèi)部灰度趨近于一致這個(gè)事實(shí),在參考文獻(xiàn)[8]中,介紹的環(huán)量積分算子應(yīng)該式是一種有效的方法。   即:    ?   (7-10)   (2) 采用環(huán)量積分算子實(shí)現(xiàn)虹膜外邊緣的檢測(cè)   如上分析,虹膜環(huán)量積分算子是檢測(cè)虹膜外邊緣的一種有效手段,為了克服虹膜紋理對(duì)環(huán)量線
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基于FPGA的混沌加密虹膜識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì)(一)

  •   項(xiàng)目信息   1.項(xiàng)目名稱:基于FPGA的混沌加密虹膜識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì)   2.應(yīng)用領(lǐng)域:工業(yè)控制、科研、醫(yī)療、安檢   3.設(shè)計(jì)摘要:   基于虹膜的生物識(shí)別技術(shù)是一種最新的識(shí)別技術(shù),通過一定的虹膜識(shí)別算法,可以達(dá)到十分優(yōu)異的準(zhǔn)確性。隨著虹膜識(shí)別技術(shù)的發(fā)展,它的應(yīng)用領(lǐng)域越來越寬,不僅在高度機(jī)密場(chǎng)所應(yīng)用,并逐步推廣到機(jī)場(chǎng)、銀行、金融、公安、出入境口岸、安全、網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)等場(chǎng)合。在研究了虹膜識(shí)別算法,即預(yù)處理、特征提取和匹配的基礎(chǔ)上,我們?cè)O(shè)計(jì)了一種可便攜使用的基于FPGA的嵌入式虹膜識(shí)別系統(tǒng)。本系
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CMOS電路ESD保護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

  •   1 引 言   靜電放電會(huì)給電子器件帶來破壞性的后果,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越薄,芯片的面積規(guī)模越來越大,MOS管能承受的電流和電壓也越來越小,而外圍的使用環(huán)境并未改變,因此要進(jìn)一步優(yōu)化電路的抗ESD性能,如何使全芯片有效面積盡可能小、ESD性能可靠性滿足要求且不需要增加額外的工藝步驟成為IC設(shè)計(jì)者主要考慮的問題。   2 ESD保護(hù)原理   ESD保護(hù)電路的設(shè)計(jì)目的就是要避免工作電路成為ESD的放電通路
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具雙跟蹤 LDO 的40V、400mA (IOUT)、2.2MHz 降壓型穩(wěn)壓器

  •   凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 400mA、40V 降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器 LT3668,該器件具備雙跟蹤 LDO 輸出,采用 MSOP-16E 封裝。LT3668 提供了一款完整和堅(jiān)固的電源解決方案,適用于要求傳感器電源緊密地跟蹤測(cè)量 ASIC 電源的應(yīng)用。LT3668 在 4.3V 至 40V 的 VIN 范圍內(nèi)工作,具 60V 瞬態(tài)保護(hù),從而非常適合汽車和工業(yè)應(yīng)用。其內(nèi)部 600mA 開關(guān)可以提供高達(dá) 400mA 的電流,該電流分配給主輸出和兩個(gè)跟蹤
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工業(yè)以太網(wǎng)OPEN IE的數(shù)據(jù)通訊方案

  •   1引言   在當(dāng)今自動(dòng)化領(lǐng)域,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于各行各業(yè)的工業(yè)環(huán)境中,它是構(gòu)成各類控制系統(tǒng)的基礎(chǔ),其性能直接影響著系統(tǒng)整體的綜合指標(biāo),不同的網(wǎng)絡(luò)種類形式如:串口通訊、現(xiàn)場(chǎng)總線、以太網(wǎng)等已在各類場(chǎng)合獲得了驗(yàn)證和發(fā)展,但隨著近年來it技術(shù)的迅猛發(fā)展,這種格局正在發(fā)生著巨大的變化,特別是以太網(wǎng)技術(shù)正由商業(yè)向工業(yè)、上層向低層、低速向高速、非實(shí)時(shí)向?qū)崟r(shí)、封閉向透明、層次化向扁平化等方面全面發(fā)展和延伸,并融合了各類現(xiàn)場(chǎng)總線的技術(shù)和協(xié)議,再加上低成本的刺激和速度的提高因素,全球各自動(dòng)化巨頭廠商也不斷推出&
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FPGA研發(fā)之道(5)從零開始調(diào)試FPGA

  •   “合抱之木,生于毫末;九層之臺(tái),起于壘土;千里之行,始于足下。” 老子《道德經(jīng)》   對(duì)于新手來說,如何上手調(diào)試FPGA是關(guān)鍵的一步。   對(duì)于每一個(gè)新設(shè)計(jì)的FPGA板卡,也需要從零開始調(diào)試。   那么如何開始調(diào)試?   下面介紹一種簡易的調(diào)試方法。   (1) 至少設(shè)定一個(gè)輸入時(shí)鐘 input sys_clk;   (2) 設(shè)定輸出 output [N-1:0] led;   (3)設(shè)定32位計(jì)數(shù)器 reg [31:0] led_cnt;   (4) 時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)
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德州儀器在銅線鍵合技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)者地位,產(chǎn)品出貨量逾220億件

  •   日前,德州儀器(TI)宣布其內(nèi)部組裝點(diǎn)的銅線鍵合技術(shù)產(chǎn)品出貨量已超過220億件,目前正在為汽車和工業(yè)等高可靠性應(yīng)用進(jìn)行批量生產(chǎn)。TI現(xiàn)有的模擬和CMOS硅芯片技術(shù)節(jié)點(diǎn)大多數(shù)已用銅線標(biāo)準(zhǔn)來限定,且所有新技術(shù)和封裝都在用銅線鍵合法來開發(fā)。銅線能提供與金線同等或更佳的可制造性,同時(shí)還具有可靠的質(zhì)量并可節(jié)約成本。此外,銅線還能提供比金線高40%的導(dǎo)電性,從而可以用TI的多種模擬和嵌入式處理部件提升用戶的整體產(chǎn)品性能。   “TI已率先開發(fā)出銅線鍵合法,該產(chǎn)品可適用于廣泛的產(chǎn)品和技術(shù)中,并可在多家
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網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)淺析

  •   網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)是傳統(tǒng)攝像機(jī)與網(wǎng)絡(luò)視頻技術(shù)相結(jié)合的新一代產(chǎn)品,除了具備一般傳統(tǒng)攝像機(jī)所有的圖像捕捉功能外,機(jī)內(nèi)還內(nèi)置了數(shù)字化壓縮控制器和基于WEB的操作系統(tǒng),使得視頻數(shù)據(jù)經(jīng)壓縮加密后,通過局域網(wǎng),Internet或無線網(wǎng)絡(luò)送至終端用戶。網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的應(yīng)用,使得圖像監(jiān)控技術(shù)有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。第一,網(wǎng)絡(luò)的綜合布線代替了傳統(tǒng)的視頻模擬布線,實(shí)現(xiàn)了真正的三網(wǎng)(音頻、視頻、數(shù)據(jù))合一,網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)即插即用,工程實(shí)施簡便,系統(tǒng)擴(kuò)充方便;第二,跨區(qū)域遠(yuǎn)程監(jiān)控成為可能,特別是利用互聯(lián)網(wǎng),圖像監(jiān)控已經(jīng)沒有距離限制,而且圖像清晰,
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新型光學(xué)觸摸屏的實(shí)現(xiàn)

  •   摘要:本文解決了目前市售觸摸屏存在的有觸摸死角、假兩點(diǎn)等問題。設(shè)計(jì)了一套實(shí)驗(yàn)裝置用來求取攝像頭模塊中的攝像頭的內(nèi)參數(shù)和畸變參數(shù),方法為在觸摸區(qū)域拍攝多幅圖,通過每幅圖上多個(gè)點(diǎn)的像素?cái)?shù)和這些像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的觸摸點(diǎn)在觸摸區(qū)域的世界坐標(biāo)的關(guān)系求得一個(gè)內(nèi)參數(shù)矩陣,之后對(duì)獲取的多個(gè)內(nèi)參數(shù)矩陣進(jìn)行優(yōu)化以求取內(nèi)參數(shù)的最優(yōu)解,之后再求取畸變參數(shù)的最優(yōu)解。求解過程中多次用Levenberg-Marquardt優(yōu)化算法對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化處理,由于該算法是較為有效的修正的最小二乘法,所求參數(shù)的精確度較高。   引言   光
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