cmos+憶阻器實現高效分布式處理兼存儲功能的傳感器架構-依靠憶阻器執行像素級自適應背景提取算法的成像傳感器架構,與全cmos成像傳感器相比,基于憶阻器的解決方案可取得更小的像素間距和非易失性存儲功能,讓設計人員能夠使用可編程時間常數建立圖像背景模型。
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cmos 憶阻器 傳感器
你不得不知的8大降低RF電路寄生信號的設計-通過電路板布局評測,我們可發現可能發射或接收雜散RF音調的結構。要跟蹤每一條線路,有意識地明確其回流路徑,確保它能夠與線路并行,特別是要徹底檢查過渡。
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rf
ccd與cmos的區別及六大硬件技術指標-CCD 和 CMOS 使用相同的光敏材料,因而受光后產生電子的基本原理相同,但是讀取過程不同:CCD 是在同步信號和時鐘信號的配合下以幀或行的方式轉移,整個電路非常復雜,讀出速率慢;CMOS 則以類似 DRAM的方式讀出信號,電路簡單,讀出速率高。
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ccd cmos 圖像傳感器
圖像傳感器原理及分類-圖像傳感器是各種工業及監控用相機、便攜式錄放機、數碼相機,掃描儀等的核心部件。目前,這個快速增長的市場現在已經延伸到了玩具、手機、PDA、汽車和生物等領域。
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圖像傳感器 CCD CMOS
汽車元件中EMI抗干擾測試分析-多年以來,電磁干擾(EMI)效應一直是現代電子控制系統中備受關注的一個問題。尤其在今天的汽車工業中,車輛采用了許多關鍵的和非關鍵 (critical and non-critical)的車載電子模塊,例如引擎管理模塊、防抱死系統、電子動力轉向功能模塊(electrical power steering functions)、車內娛樂系統和熱控制模塊。
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RF EMI 汽車電子
IF/RF數據轉換器中的數字信號處理-在現代數字移動通信系統中,發射和接收路徑(包括下面描述中的反饋接收路徑)可根據信號特性分為三個主要電路級:射頻級、模擬中頻級和數字中頻級。圖1是典型發射機和接收機的框圖。射頻級處理射頻信號,在當前LTE標準中,其信號頻率范圍一般是700 MHz到3.8 GHz。
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轉換器 RF 無線通信
格芯(GLOBALFOUNDRIES)今天宣布推出業內首個基于300毫米晶圓的RF SOI代工解決方案。8SW SOI技術是格芯最先進的RF SOI技術,可以為4G LTE以及6GHz以下5G移動和無線通信應用的前端模塊(FEM)帶來顯著的性能、集成和面積優勢。 格芯全新的低成本、低功耗、高度靈活8SW的解決方案可以在300毫米生產線上制造具有出色開關性能、低噪聲放大器(LNA)和邏輯處理能力的產品。與上一代產品相比,該技術可以將功耗降低至70%,實現更高的電
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格芯 RF-SOI
有人說過,世界上只有兩種電子工程師:經歷過電磁干擾的和沒有經歷過電磁干擾的。伴隨著PCB走線速遞的增加,電磁兼容設計是我們電子工程師不得不考慮的問題。面對一個設計,當進行一個產品和設計的EMC 分析時,有以下5 個重要屬性需考慮: (1) 關鍵器件尺寸:產生輻射的發射器件的物理尺寸。射頻(RF) 電流將會產生電磁場,該電磁場會通過機殼泄漏而脫離機殼。PCB 上的走線長度作為傳輸路徑對射頻電流具有直接的影響。 (2) 阻抗匹配:源和接收器的
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PCB RF
單片射頻器件大大方便了一定范圍內無線通信領域的應用,采用合適的微控制器和天線并結合此收發器件即可構成完整的無線通信鏈路。它們可以集成在一塊很小的電路板上,應用于無線數字音頻、數字視頻數據傳輸系統,無線遙控和遙測系統,無線數據采集系統,無線網絡以及無線安全防范系統等眾多領域。 1 數字電路與模擬電路的潛在矛盾 如果模擬電路(射頻) 和數字電路(微控制器) 單獨工作可能各自工作良好,但是一旦將兩者放在同一塊電路板上,使用同一個電源供電一起工作,整個系統很可能就會不穩定。這
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PCB RF
本文主要對電路設計常用接口類型進行了簡要說明,下面一起來學習一下: (1)TTL電平接口: 這個接口類型基本是老生常談的吧,從上大學學習模擬電路、數字電路開始,對于一般的電路設計,TTL電平接口基本就脫不了“干系”!它的速度一般限制在30MHz以內,這是由于BJT的輸入端存在幾個pF的輸入電容的緣故(構成一個LPF),輸入信號超過一定頻率的話,信號就將“丟失”。它的驅動能力一般最大為幾十個毫安。正常工作的信號電壓一般較高,要是把它和信號電壓較低的ECL電路接近時會產生比較明顯的串擾問題。
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TTL CMOS
手機串口一般是CMOS電平,當把android手機當做開發板上的一個器件(比如利用android系統自帶的GPRS模塊,wifi模塊,語音視頻模塊等等)看待時,常常會涉及到自己重寫底層協議和驅動的情況,同時也會涉及到不同開發板不同電平之間的轉換。最近在做一個利用android手機收發數據的實驗,其中就涉及到了EIA電平和TTL電平的轉換,TTL電平和CMOS電平的轉換。現簡要的總結下常用的TTL電平,CMOS電平和EIA電平,以及一些與上述電平有關集成邏輯電路和rs232串口的一些基本知識: 一、集
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TTL CMOS
據海外媒體報道,Sony 計劃于 2018 年 3 月底前將使用于智能手機、數字相機等用途的 CMOS 影像傳感器月產能擴增至 10 萬片(以 12 吋晶圓計算)左右水準,大幅增加 14%。目前 Sony 月產能約 8.8 萬片。
報導指出,因智能手機自拍用前置相機朝高性能化演進,加上車用、物聯網(IoT)用需求增加,因此 Sony 決定增產因應。
根據 Sony 公布的財報數據顯示,2016 年度(2016 年 4 月~2017 年 3 月)Sony 影像傳感器銷售額年增 15% 至 5
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Sony CMOS
射頻功率組件市場將迎來一新波成長潮。 Yole最新發布的《RF功率市場和技術趨勢-2017版》報告預計,未來5年5G通訊基礎建設對基站需求的增長,將為RF功率組件市場注入新的成長動能;預估2016~2022年全球RF功率組件市場產值,將由15億美元攀升至25億美元,年復合成長率可達9.8%。
新的無線電網絡將需要更多的器件和更高的頻率。因此將會為芯片供應商帶來巨大的商機,尤其是RF功率半導體銷售商。預計包括基站和無線回程在內的電信基礎設施市場,將占據整體市場的半壁江山。2016~2022年期間,
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Yole RF
除了傳統的醫療和工業市場,3D成像和感知已經準備好征服消費者和汽車產業;生態系統熱情洋溢,新的技術和應用將以破壞力改寫市場現況…
根據法國市場研究公司Yole Developpement針對CIS產業現況進行的調查,2016年全球CIS市場達到了116億美元的規模,在2016年至2022年間的年復合成長率(CAGR)為10.5%。
移動市場領域由于規模龐大及其專用性能,目前仍然是CMOS影像傳感器(CIS)技術的主要應用。不過,安全與汽車應用也緊隨其后,紛紛借由顛覆性的CIS
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CMOS 影像傳感器
在過去的十年里,CMOS圖像傳感器(CIS)技術取得了令人矚目的進展,圖像傳感器的性能也得到了極大的改善。自從在手機中引入相機以來,CIS技術取得了巨大的商業成功。
包括科學家和市場營銷專家在內的許多人,早在15年前就預言,CMOS圖像傳感器將完全取代CCD成像設備,就像20世紀80年代中期CCD設備取代了視頻采集管一樣。盡管CMOS在成像領域占有牢固的地位,但它并沒有完全取代CCD設備。
另一方面,對CMOS技術的驅動極大地提升了整個成像市場。CMOS圖像傳感器不僅創建了新的產品應用程序
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CMOS 圖像傳感器
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