- 一直以來,人們總是在討論CMOS和CCD兩種成像器之間的比較優勢。雖然關于哪個更勝一籌的爭論紛紜已久,但自始至終卻沒有任何定論浮出水面。由于人們關注的主題總在不斷變化,因此,關于問題的答案也是不確定的。科技在
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圖像傳感器 CCD CMOS
- 摘要:針對實際應用需求,結合Basic-RF無線通信技術、網絡通信技術和GSM通信技術設計了一種基于Basic-RF的家居環境監測預警系統。系統由信息處理子系統和無線傳感器網絡子系統兩部分組成,無線傳感器網絡子系統利用C
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無線傳感器網絡 環境監測 Basic-RF ENC28J60 GSM
- 迅速發展的射頻集成電路為從事各類無線通信的工程技術人員提供了廣闊的前景。
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RF PCB設計
- 采用標準0.18μm CMOS工藝設計制造了一種帶EBG(電磁帶隙)結構的小型化片上天線。該片上天線由一根長1.6 nm的偶極子天線以及一對一維的尺寸為240μm×340μm EBG結構構成。分別對該EBG結構以及片上天線的S11及S21進行了仿真和測試,結果表明該片上天線工作在20CHz,具有小型化的性能,同時具備三次諧波抑制的功能。
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CMOS EBG 制造 天線
- 1 引言近年來,無線通信技術得到了迅猛地發展。它對收發信機前端電路提出的新要求是:高線性,低電壓,低功耗,高度集成。混頻器作為無線通信系統射頻前端的核心部分之一,其性能的好壞將直接影響整個系統的性能。從
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單平衡混頻器 CMOS 模擬開關 開關混頻器
- 處理器、顯示技術、壓縮算法和無線數據通信等眾多領域的進步正在造就新一代具有豐富功能的消費類電子產品。為了在這個誘人的市場取得成功,制造商們需要新的設計方法,使他們能夠以更快的速度向市場推出更多功能、更
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模擬 RF
- 本文設計了一種模擬除法器,在分析討論其工作原理的基礎上,采用CSMC0.5umCMOS工藝,對電路進行了Cadence Spectre 模擬仿真,仿真結果驗證了理論分析。1 電路的設計與分析圖1 CCII 電路結構模擬除法器由單電源+5V供
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模擬除法器 CMOS
- 數字信號處理芯片(DSP) 具有高性能的CPU(時鐘性能超過100MHZ)和高速先進外圍設備,通過CMOS處理技術,DSP芯片的功耗越來越低。這些巨大的進步增加了DSP電路板設計的復雜性,并且同簡單的數字電路設計相比較,面臨更多相似的問題。
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DSP CPU CMOS 功耗
- 摘要:在對低噪聲CMOS圖像傳感器的研究中,除需關注其噪聲外,目前數字化也是它的一個重要的研究和設計方向,設計了一種可用于低噪聲CMOS圖像傳感器的12 bit,10 Msps的流水線型ADC,并基于0.5mu;m標準CMOS工藝進行
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CMOS ADC 低噪聲 成像驗證
- CMOS圖像傳感器是近年來發展最為快速的新型固態圖像傳感器,它利用其自身的工藝和集成的特點將光電成像陣列與信號模擬放大和數字圖像處理電路集成于單芯片內,與CCD圖像傳感器相比,具有體積小、功耗低、控制簡單、
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CMOS 調試系統 接口 DSP 寄存器
- 技術的角度比較,CCD與CMOS的區別有如下四個方面的不同:1.信息讀取方式CCD電荷耦合器存儲的電荷信息,需在同步信號控制下一位一位地實施轉移后讀取,電荷信息轉移和讀取輸出需要有時鐘控制電路和三組不同的電源相配
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CCD CMOS
- CMOS相比CCD有一些明顯的優勢,最大優勢就是成本,還有就是采樣速度以及當前很多產品都比較看重的功耗。1、首先我們來說說CMOS相對CCD傳感器的最大優勢,那就是成本。生產單位數量的CMOS的成本卻要比CCD容易很多,因
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CMOS CCD
- 圖像傳感器*概述圖像傳感器是組成數字攝像頭的重要組成部分。根據元件的不同,可分為CCD(Charge Coupled Device,電荷耦合元件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,金屬氧化物半導體元件)兩大類。CCD
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圖象傳感器 CCD CMOS
- 1.前言
過去的幾十年,業界圍繞CMOS架構視覺傳感器理論進行了大量廣泛的研究和探討,旨在于在成像早期階段處理圖像,從場景中提取最重要的特征,如果換作其它方式達到同樣目的,例如,使用普通計算技術,則需要為此花費昂貴的成本[1],[2],[3],[4],[5],[6]。在這個方面,運動偵測是最重要的圖像特征之一,是多個復雜視覺任務的基礎。本文重點介紹時間對比概念,這個概念在很多應用中特別重要,包括交通監控、人體運動拍照和視頻監視[2], [4], [5], [7]。這些應用要求圖像偵測精確并可靠,
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傳感器 CMOS
- 本文主要講了一下關于TTL電平、CMOS電平、RS232通信電平的概念及區別,希望對你的學習有所幫助。
電平的概念:
什么是電壓、電流、電功率?無線電愛好者都十分清楚。而談及“電平”能說清楚的人卻不多。盡管人們經常遇到,書刊中亦多次談起電路中的高電平、低電平、電平增益、電平衰減,就連電工必備的萬用表上都有專測電平的方法和刻線,而且“dB”、“dBμ”、“dBm”的字樣也常常可見。盡管如此,
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TTL CMOS
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