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OMNIVISION 顛覆數(shù)字影像世界 推出OmniBSITM 架構(gòu)

  •   全球最大的 CMOS(互補金屬氧化物半導體)影像傳感器供應商 OmniVision Technologies, Inc. (NASDAQ: OVTI) 今天推出了 OmniBSITM 架構(gòu),這種新型傳感器的設計采用了與傳統(tǒng) CMOS 影像傳感器技術(shù)截然不同的方法。OmniBSI 采用背面照度 (BSI) 技術(shù),使得 OmniVision 能夠在提供更出色影像質(zhì)量的同時將其像素尺寸降低到0.9微米,這是數(shù)字影像技術(shù)不斷小型化的關(guān)鍵。在其長期鑄造和工藝技術(shù)合作伙伴臺灣積體電路制造股份有限公司 (Taiwa
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基于MB90092的視頻字符疊加技術(shù)

  •   近年來車載視頻系統(tǒng)已廣泛應用于長途客車、公交汽車以及家用轎車,車載視頻技術(shù)也不斷受到人們的重視。但目前廣泛使用的車載電視大部分還只局限于觀看錄制的電視節(jié)目及車內(nèi)實況錄像等,即便能夠查看諸如汽車行駛參數(shù)、車內(nèi)外溫度、系統(tǒng)狀態(tài)等一些重要信息,也必須不斷地切換視頻信號。因此,設計一種車載視頻圖形字符疊加系統(tǒng),使各種視頻信號能夠同時疊加地顯示在電視屏幕上,就顯得格外重要。本文嘗試將超聲波測距的信號(倒車雷達)以字符的形式疊加到目標的視頻信號上,達到更直觀的效果。   1 SPCE061A和MB90092的性
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一種寬頻帶大擺幅的三級CMOS功率放大器

  • 設計了一種用于耳機驅(qū)動的CMOS功率放大器,該放大器采用0.35 μm雙層多晶硅工藝實現(xiàn),驅(qū)動32 Ω的電阻負載.該設計采用三級放大兩級密勒補償?shù)碾娐方Y(jié)構(gòu),通過提高增益帶寬來提高音頻放大器的性能.仿真結(jié)果表明,該電路的開環(huán)直流增益為70 dB,相位裕度達到86.6°,單位增益帶寬為100 MHz.輸出級采用推挽式AB類結(jié)構(gòu),能有效地提高輸出電壓的擺幅,從而得到電路在低電源電壓下的高驅(qū)動能力.結(jié)果表明,在3.3 V電源電壓下,電壓輸出擺幅為2.7 V.
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便攜式功耗管理的宇宙中心

  •   便攜式產(chǎn)品對功率設計極為講究。低功耗技術(shù)往往是一家公司的核心競爭力。在便攜式等市場上,客戶需要最優(yōu)的價格-效率-性能比。這意味著在體系架構(gòu)方面,選出最佳的電源轉(zhuǎn)換拓撲結(jié)構(gòu)。   那么,在功耗設計中,系統(tǒng)、軟、硬件管理誰是宇宙的中心?在近日舊金山舉辦的Electronic Summit2008上,Intersil公司負責便攜式業(yè)務的高級產(chǎn)品市場行銷經(jīng)理Andrew Baker介紹了該公司的經(jīng)驗。   Intersil把各部分劃分為兩個部分:   1,?系統(tǒng)及軟件性的功耗管理;   2,
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節(jié)能,要達到什么程度才行

  •   如果我們考察能量消耗方面的變化,以及從統(tǒng)計數(shù)據(jù)所做的預測,就會發(fā)現(xiàn),我們已經(jīng)處在功耗文化演化的關(guān)鍵點上:從制造商到消費者,大家都在關(guān)心節(jié)能要達到什么程度才行?近日在舊金山召開的Electronic Summit2008上,National Semiconductor公司(以下簡稱NS)全球伙伴關(guān)系市場行銷經(jīng)理Rick Zarr從模擬角度談了其看法。   ?我們有時從系統(tǒng)架構(gòu)層面來實現(xiàn)節(jié)能。一個實例是半導體的性能和溫度、電源電壓的關(guān)系。我們的設計出發(fā)點都是有效工作狀態(tài),即最差的情形。半導體產(chǎn)
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Silicon Labs推出高集成度隔離門極驅(qū)動IC

  •   Silicon Labs推出高集成度隔離門極驅(qū)動IC Silicon Laboratories發(fā)表Si823x ISOdriver系列,為快速及高集成度的隔離門極驅(qū)動IC,適用于電源供應器、馬達控制和照明系統(tǒng)。ISOdriver系列于單芯片上集成一個雙通道隔離器和雙驅(qū)動器,能進一步提升電源效率,讓客戶得以增進電源供應器的密度及性能。   基于Silicon Labs的專利射頻絕緣技術(shù)及先進的CMOS門極驅(qū)動設計,ISOdriver系列能較其它競爭方案提供更高的可靠性、更佳的噪聲抗擾性,并減少50%的
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2.4GHz CMOS功率放大器設計

  • 本文系統(tǒng)分析了射頻CMOS功率放大器的設計方法,并基于TSMC 0.35μm RF工藝設計了一種工作頻率在2.4GHz,電源電壓為3.3V的三級CMOS功率放大器。
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功率與性能:DSP設計面臨的終極挑戰(zhàn)

  •   多年來,數(shù)字信號處理器 (DSP) 設計人員一直在應付這樣一項艱難的工作:提供占用空間小的高性能芯片,而且要不影響靈活性和軟件的可編程能力。   由于新的應用程序發(fā)展速度驚人,提供的 DSP 必須在功率、性能和使用壽命上跟上這種速度,應對當前面臨的挑戰(zhàn),并準備好應對未來的應用。這些高性能多核心 DSP被越來越多地應用在電信接入、改進數(shù)據(jù)率GSM服務(EDGE)和基礎設施設備領(lǐng)域,用來處理語音、視頻和無線電信號。   以前,電信設備制造商使用專用的 ASIC 或 DSP-ASIC 組合來達到自己的目
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具 LDO 控制器的 2.5MHz、36V、三通道降壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器

  •   2008 年 4 月 24 日 - 北京 - 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 三通道電流模式 PWM 降壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器 LT3507,該器件具有三個內(nèi)部 36V 電源開關(guān)和一個 LDO 控制器,采用 38 引線 5mm x 7mm QFN 封裝。一個通道能夠提供高達 2.4A 的輸出電流,而另外兩個開關(guān)穩(wěn)壓器能提供 1.5A 的連續(xù)輸出電流。另外,集成的 LDO 控制器與一個外部電阻結(jié)合,可以連接到任一個開關(guān)穩(wěn)壓器的 VOUT,或可以直接用
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低成本CMOS圖像傳感器“助力”醫(yī)學技術(shù)發(fā)展

  •   醫(yī)學技術(shù)一直是CCD()圖像傳感器的重要應用領(lǐng)域之一?,F(xiàn)在,已進入高速發(fā)展時期。究其原因,首先,CMOS圖像質(zhì)量可與CCS圖像相媲美。其次,利用標準制造工藝,CMOS傳感器在價格方面占據(jù)很大優(yōu)勢。第三,CMOS傳感器在電路集成方面的無限潛力可以減少輸入輸出接口數(shù)量。以一種使用一次后即可丟棄的特殊CMOS圖像傳感器為基礎,一種新型的低成本結(jié)腸鏡已經(jīng)得到開發(fā)。這種結(jié)腸鏡無需對結(jié)腸病診療設備進行成本高昂的殺菌操作,因此避免了出現(xiàn)任何感染的可能。這種設備尺寸很小,能夠完成幾乎無痛的檢查。   由于CCD圖像
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中芯國際聯(lián)手ASTRI推新型芯片

  •   新浪科技訊 美國東部時間4月21日4:00(北京時間4月21日16:00)消息,中芯國際(NYSE:SMI)和香港應用科技研究院(ASTRI)今天聯(lián)合宣布,將合作推出全球首款雙模 UWB MAC芯片,這款芯片將采用中芯國際的0.13微米混合型 CMOS 技術(shù)。   中芯國際的射頻團隊在上海為客戶提供設計支持和混合信號射頻開放實驗室服務,以支持0.18微米、0.13微米及更先進工藝下的混合信號射頻芯片的開發(fā)。ASTRI和中芯國際希望通過所提供的寬帶 IP,促進高端無線射頻集成電路在中國的發(fā)展。   
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低成本CMOS圖像傳感器推動醫(yī)學技術(shù)向前發(fā)展

  •   醫(yī)學技術(shù)一直是CCD(電荷耦合設備)圖像傳感器的重要應用領(lǐng)域之一?,F(xiàn)在,CMOS傳感器已進入高速發(fā)展時期。究其原因,首先,CMOS圖像質(zhì)量可與CCS圖像相媲美。其次,利用標準半導體制造工藝,CMOS傳感器在價格方面占據(jù)很大優(yōu)勢。第三,CMOS傳感器在電路集成方面的無限潛力可以減少輸入輸出接口數(shù)量。以一種使用一次后即可丟棄的特殊CMOS圖像傳感器為基礎,一種新型的低成本結(jié)腸鏡已經(jīng)得到開發(fā)。這種結(jié)腸鏡無需對結(jié)腸病診療設備進行成本高昂的殺菌操作,因此避免了出現(xiàn)任何感染的可能。這種設備尺寸很小,能夠完成幾乎無
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CMOS場效應晶體管的發(fā)展趨勢

  •   前言   自從1947年第一支晶體管的發(fā)明,半導體集成電路在二十世紀的后三十年有了一個極大的發(fā)展。這個發(fā)展極大的推動了世界性的產(chǎn)業(yè)革命和人類社會的進步。 今天在我們每個人的日常生活中, 英特網(wǎng),手機的普及和計算機在各個領(lǐng)域的大量應用,已經(jīng)使我們進入了信息時代。在這中間起決定性作用的是在硅晶片上工作的CMOS場效應晶體管的發(fā)明,它的制造工藝的不斷發(fā)展和以它為基礎的超大規(guī)模集成電路的設計手段的不斷改進。   圖1是一個最基本的CMOS邏輯門—反向器的物理結(jié)構(gòu)和電路圖。當輸入為邏輯0時它的輸
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GSM前端中下一代CMOS開關(guān)設計(04-100)

  •   早期手機設計采用環(huán)行器在發(fā)射與接收間雙工通信。然而,若想用上述設計來支持多個頻帶,就需要多個環(huán)行器。這類鐵氧體基設計使手機既體積大又價格昂貴。并且在某些場合下,由于環(huán)行器帶寬太窄,根本不能正常工作。其它可供選擇的方案有高頻開關(guān)和濾波器組。它們同樣存在成本或體積的問題。   GSM手機是在時間雙工基礎上工作的,自然前端最好采用只有開關(guān)的實施方案。這是因為雙工濾波器的插入損耗比開關(guān)高得多,而且在目前,它還承受不了GSM的功率電平。GSM手機占有60%的手機銷售份額,因此本文集中介紹GSM系統(tǒng)對開關(guān)的要求
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基于CMOS工藝的數(shù)字步進衰減器的設計

  • 本文基于Peregrine(派更)半導體公司的單片數(shù)字步進衰減器(DSA,Digital Step Attenuator)產(chǎn)品系列,闡述了DSA通用設計方法、RF CMOS工藝以及這些器件的性能。
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