- ARM 9平臺下的CMOS圖像傳感器數據采集系統,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CMOS技術,可以將像素陣列與外圍支持電路(如圖像傳感器核心、單一時鐘、所有的時序邏輯、可編程功能和A/D轉
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數據采集 系統 傳感器 圖像 平臺 CMOS ARM
- 如今的無線設備中,線路板上一半以上的元件都是模擬RF器件,因此要縮小線路板面積和功耗一個有效方法就是進行更大規模RF集成,并向系統級芯片方向發展。本文介紹RF集成發展現狀,并對其中一些問題提出應對方法和解決
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線路板 面積 功耗 解決方案 手機 減少 大規模 RF 集成
- 隨著寬帶通信系統和其它高性能RF技術不斷發展,測量系統也必須與之保持同步。過去,頻譜分析對于大多數一般性應用來講己經足夠,矢量分析只用于更為特殊的測量中,如國防和信號監視場合。但矢量分析對測量快速移動的
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有效 測量 進行 RF 矢量 分析 基于
- 引言在通信基礎設施設備、雷達、RFID閱讀器、測控、消費電子、醫療設備的RF信號鏈(圖1)中,放大器(低噪聲放大器LNA,中頻放大器IFA,驅動放大器及增益模塊)是重要的器件。ADI公司最新推出覆蓋全部射頻信號鏈的12個放
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設計 放大器 RF/IF 高性能
- 一、 引言射頻仿真系統的子系統-天線陣列及饋電系統,主要用于模擬彈目間的視線角運動,為了保證天線陣列及饋電系統的角位置模擬精度,必須對天線陣列系統進行校準。所謂校準是指為陣列控制計算機所存貯的表格獲得項
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應用 系統 仿真 RF 基于
- 近年來,有關將CMOS工藝在射頻(RF)技術中應用的可能性的研究大量增多。深亞微米技術允許CMOS電路的工作頻率超過1GHz,這無疑推動了集成CMOS射頻電路的發展。目前,幾個研究組已利用標準的CMOS工藝開發出高性能的下
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集成 電路設計 RF 工藝 CMOS 基于
- 在過去十年中,手機經歷了巨大的變革。面世伊始僅供人們通話和收發短信的手機,現在已經轉變為多功能手持設備,融電話、Web瀏覽器、短信工具、照相機、游戲機、MP3播放器和很多實用功能于一體,能夠滿足人們的移動信
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設計 解析 前端 RF 手機 未來
- Samsung公司的S3C4510B是基于以太網系統高性價比的16/32位RISC微控制器,內含一個由ARM公司設計的16/32位 ARM7TDMI RISC處理器核,ARM7TDMI為低功耗、高性能的16/32核,它具有0.9MIPS/MHz的三級流水線結構,支持32位
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采集 系統 圖像 CMOS ARM7 應用
- 隨著前端模塊(FEMs)到射頻(RF)收發器模塊相繼投入使用,GSM手機RF前端的整合之路一直在持續發展。事實上,早在RF收發器采用直接轉換或零中頻(ZIF)架構(先消除中頻段,隨后消除IF聲表面波濾波器)的時候,前端集成就已
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集成 方向 發展 向高 繼續 手機 RF 前端 GSM
- 每個移動臺對于同一蜂窩內和相鄰蜂窩的用戶來說都是一個干擾信號源,因此良好的發射功率控制對于提高CDMA系統通信性能和容量來說都十分重要。本文介紹的CDMA系統中的閉環功率控制方法能有效控制移動臺功率,文章還介
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功率 移動 接入 CDMA 終端 控制 RF 檢測 利用
- 互補(推挽)放大器就是一個inverter 。數字電路中的工作區域是穩態區,總有一個管子處于截止狀態。模擬電路中的工作區域是處于兩種穩態之間的過渡區,兩個MOS管都處于飽和態。設通過兩個MOS管的直流電流相等,Id1=I
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CMOS 放大器
- 成功的RF設計必須仔細注意整個設計過程中每個步驟及每個細節,這意味著必須在設計開始階段就要進行徹底的、仔細的規劃,并對每個設計步驟的進展進行全面持續的評估。而這種細致的設計技巧正是國內大多數電子企業文化
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技巧 設計 PCB 電路 RF
- 如何讓你的RF儀器發揮最大效能?新款 RF 儀器均具備絕佳的精確度與測量功能,已大幅超越之前的產品,但如果信號無法達到一定質量,這些儀器也無法發揮其功能;聲音測量實際操作與相關要素,將可讓使用者完全了解自己
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功效 解決方案 最大 發揮 儀器 RF
- CMOS隔離器: 醫療電子系統的安全保障,交流供電的醫療電子系統安全標準要求電流隔離,以保護病人和操作員免于觸電危險。由于導體直接連接儀器和病人,其上面附著的液體和凝膠更增加了觸電風險;因此用于這些系統的隔離器必須耐用和可靠。光耦合器和變壓器
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