- 現代RF放大器既需要線性也需要高效率。線性要求是源于現代調制方法的使用,如QAM(正交幅度調制)和OFDM(正交頻分多址調制,參考文獻1)。這些放大器還需要效率,以降低功耗和減少散熱。開發人員通常將現代RF放大器組件
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信號 修正 失真 RF
- 對于超薄介質,由于存在大的漏電和非線性,通過標準I-V和C-V測試不能直接提取氧化層電容(Cox)。然而,使用高頻電路模型則能夠精確提取這些參數。隨著業界邁向65nm及以下的節點,對于高性能/低成本數字電路,RF電路
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測試 分析 RF 射頻 芯片 IC
- 摘要:為了提高數字集成電路芯片的驅動能力,采用優化比例因子的等比緩沖器鏈方法,通過Hspice軟件仿真和版圖設計測試,提出了一種基于CSMC 2P2M 0.6mu;m CMOS工藝的輸出緩沖電路設計方案。本文完成了系統的電原理
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輸出 緩沖 電路設計 芯片 數字 工藝 多功能 CMOS
- 摘要:設計了一種基于流水線模/數轉換系統應用的低壓高速CMOS全差分運算放大器。該運放采用了折疊式共源共柵放大結構與一種新型連續時間共模反饋電路相結合以達到高速度及較好的穩定性。設計基于SMIC 0.25mu;m CM
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CMOS 全差分 放大器設計 運算
- 聯華電子與新加坡科技研究局旗下的微電子研究院今天宣布,將合作進行應用在背面照度式CMOS影像感測器的TSV技術開發,透過這項技術,包括智慧手機、數位相機與個人平板電腦等行動電子產品,里面所采用的數百萬像素影像感測器,都可大幅提升產品效能、降低成本、體積減少。
聯電指出,市場上對于持續縮小像素,又能兼顧效能的需求,日益增強,帶動CMOS影像感測技術興起,而背面照度式技術則普遍被視為能夠讓微縮到微米級大小的像素,仍保有優異效能的解決方案。
聯電指出,這次專案目標,希望提影像感測器靈敏度,支援更
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聯華 CMOS 微電子
- 在可預見的未來,CMOS技術仍將持續微縮腳步,然而,當我們邁入10nm節點后,控制制程復雜性和變異,將成為能否驅動技術向前發展的關鍵,IMEC資深制程技術副總裁An Steegen在稍早前于比利時舉行的IMEC Technology Forum上表示。
明天的智慧系統將會需要更多的運算能力和儲存容量,這些都遠遠超過今天的處理器和記憶體所能提供的極限。而這也推動了我們對晶片微縮技術的需求。
在演講中,Steegen了解釋IMEC 如何在超越10nm以后繼續推動晶片微縮。在10nm之后,或許還
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IMEC CMOS 10nm
- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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PLL DSP CMOS 環形振蕩器
- 1.)噪聲系數。共發和共基放大器噪聲系數相同,當考慮內部反饋時,共發電路比共基電路還有低一點;2.)增益高。共發放大器的功率增益要比共基高得多;3.)穩定度高(穩定范圍寬)。共基接法管子在相當大的范圍內有潛在的不穩
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電路 原理 采用 放大器 信號 RF
- 背照式CMOS傳感器詳細解讀時代發展,技術進步。數碼相機的各種新技術層出不窮,導致消費者面對廠家宣傳或者是相機參數列表中的一些專業詞匯,一般都會感到非常難于理解,以致影響到購機前的判斷。所以我們數碼相機頻
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原理 結構 傳感器 CMOS 詳解
- 超帶寬UWB(Ultra-Wideband)技術具有抗干擾能力強、傳輸速率高、帶寬極寬、功耗傳輸低等優勢,近年來已成為國內外的研究熱點,并在短距離傳輸、高速無線LAN和成像處理等領域得到了廣泛應用[1]。不論在傳統的無線接收結
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放大器 設計 噪聲 寬帶 5GHz CMOS 3GHz
- D觸發器的常規使用一般是用作二分頻器、計數器或移位寄存器。然而,只要對D觸發器的外圍電路加以改進,根據其基本邏輯功能。就可充分發揮其獨特的作用。數字裝置中常用的脈沖寬度檢測電路,對脈沖信號的寬度進行識別
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寬度 檢測 電路設計 脈沖 CD4013 CMOS 觸發器 采用
- 隨著計算機與通信技術的飛速發展,計算機通信得到廣泛應用,硬件技術可謂是日新月異,其總體趨勢向著高集成度、高穩定性、高速和高性價比方向發展。而無線耳機通信系統或無線電話免提裝置則是目前應用較為廣泛的通信
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數據傳輸 應用 無線耳機 CC1000 RF 收發器 功率
- 集成電路,即integrated circuit,這是一種微型電子器件或部件,按功能可劃分為數字和模擬兩大類。而模擬集成電路一般用于模擬信號的產生和處理,有很多種種類,比如集成運算放大器、集成鎖相環、集成功率放大器、集
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CMOS 工藝 放大器設計 集成運算
- 引言隨著CMOS(互補金屬氧化物半導體)技術的發展及市場需求的增加,CMOS圖像傳感器得以迅速發展。由于采用了C ...
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ARM9 CMOS 圖像傳感器 數據采集
- 頻譜趨勢無線通信的市場需求持續加速,同時伴隨著向數據應用的轉移,比如短信息、網絡瀏覽和GPS等應用。這些應用需要更高的數據傳輸率來實現更佳的用戶體驗,這需要在有限的頻譜上采用新的傳輸方式。一些相當有效率的
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發展方向 技術 測試 RF
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