模擬與混合信號IC廠商Silicon Laboratories (芯科實驗室有限公司)發表具有業界最高穩定性的全CMOS振蕩器,以此進入消費性定時市場,新產品不僅交貨時間較短、成本較低、可靠度較高且性能更佳,成為一種取代石英振蕩器(XO)的理想方案。在所有針對大量消費性應用的振蕩器中,新推出的Si500系列擁有最寬的頻率范圍、最廣泛的差分和單端時鐘選擇、極低的總功耗,并提供最低的抖動。此種結合為數碼相機、攝像機、打印機、個人計算機外設、液晶顯示、服務器和存儲裝置等應用的設計者提供前所未有的彈性。
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振蕩器 石英 CMOS 芯科
特瑞仕半導體株式會社開發了XCM406系列雙通道輸出大電流高速LDO電壓調整器。
XCM406系列實現了高精度、低噪音、低壓差,采用CMOS工藝的大電流雙通道輸出LDO電壓調整器芯片。
工作電壓范圍為1.5V~6.0V。由于內置低導通電阻晶體管,可以把輸入輸出的電位差抑制在最小范圍。本芯片可由低電壓驅動,例如可用于輸入電壓為1.5V、輸出電壓為1.2V的POL電源。可由各個端子提供700mA的輸出電流。
采用特瑞仕獨自的USP-12B01封裝,最適于節省電路設計的
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特瑞仕 半導體 CMOS 電壓調整器
數字電位器在可接受8位分辨率的應用中,可作為極佳的數控分壓器,例如AnalogDevices的AD5160。本篇設計實例介紹在需要更高分辨率的應用中如何使用CMOS DAC作為分壓器。
數百萬種CMOSR2R(電阻/雙電阻)梯式數模轉換器(DAC)用于衰減器應用中,在這些應用中一個充當電流電壓轉換器的外部運算放大器強制一個電流輸出端連接到虛地。只要運算放大器能夠生成預期輸出電壓,DAC的標準輸入是交流或直流均可。倒相是輸入和輸出之間的常態,因此電路需要雙電源。
圖1顯示如何對這一簡單電
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CMOS DAC 電位器 分壓器
當移動設備SoC集成射頻電路時,它們將需要可重用 RF IP。但是它們能夠做到嗎?
對于下一代智能手機、移動視頻播放器以及 Web 漫游附件的整合,其含意不僅是要將多用途基帶與應用處理器、加速器和內存一起放到同一片 SoC (系統單芯片)上,而且還要將許多小信號RF電路整合到SoC上。其中就存在一項重大難題。
在今天的 SoC 中,要想滿足時間表并維持合理的設計復雜性,硅 IP (知識產權)的重用是絕對必要的。但是,盡管 IP 的重用在數字行業人所共知,甚至已經成為一些甚高頻模塊的常見現象
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SoC RF 射頻 MIPS
一種實現高分辨率數模轉換的廉價方法是把微控制器PWM輸出與精確模擬電壓參考、CMOS開關、模擬濾波結合起來(參考文獻1)。然而,PWM-DAC設計帶來了一個很大的問題:如何充分抑制開關的輸出中不可避免的較大AC紋波分量?當人們為DAC控制使用典型的16比特微控制器PWM外設時,紋波問題變得特別嚴重。這類高分辨率PWM功能通常具有很長的周期,這是因為16比特計時器和比較器較大的216倒計數模。這個情況導致AC頻率分量僅為100Hz或200Hz,速率低。對于這類低紋波頻率,如果人們采用普通的模擬低通濾波把
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濾波器 PWM 微控制器 CMOS
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RF MEMS開關在隔離度、插入損耗、功耗以及線性度等方面,具有比FET或pin二極管傳統微波固態開關無法比擬的優勢,從而獲得了廣泛的關注,并顯示出在微波應用領域的巨大潛力。自1979年K.E.Petersen第一次報道RF MEMS開關的應用以來,業界已研制出很多不同結構的RF MEMS開關。無論是在隔離度還是在插入損耗上,RFMEMS電容式并聯開關在Ka到W波段都表現出了良好的性能。但是,RF MEMS電容式開關在低頻段的較低隔離度限制了其在X波段的應用。為克服以上不足,J.B.
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MEMS RF 電容 開關
據國外媒體報道,日前,貝爾實驗室正式宣布未來其將退出芯片研究業務。
目前作為阿爾卡特-朗訊的一部分,貝爾實驗室曾經培養出了六名諾貝爾物理學獎得主。但在過去的六年時間里,自貝爾實驗室剝離其半導體業務后,其材料科學和設備物理研究分部的力量正逐年減少,所剩下來的僅僅是一小部分從事量子計算、高速電子和納米技術研究的團隊。
阿爾卡特-朗訊貝爾實驗室研究部負責人Gee Rittenhouse表示,“貝爾實驗室未來將退出芯片研究業務的報道屬實,由于我們沒有了半導體業務,所以我們決定淡出材料科
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貝爾實驗室 半導體 移動通信 CMOS
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出一款支持高達4GHz RF輸出傳輸率的高線性、超低噪聲正交調制器,該解決方案不僅進一步壯大了高性能射頻 (RF) 解決方案的產品陣營,而且還使服務供應商能夠在單個RF收發器卡上輕松支持多種無線通信標準。TI的TRF370317 正交調制器是一種直接發射式RF發送設備,可為基站設備制造商提供得已改進的線性和更高的輸出功率,從而可在降低功耗和服務供應商運作成本的同時,從總體上提高發送器的性能。
TI的 TRF370317 是一款高性能正交調制器,可滿足對GSM、CD
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TI 正交調制器 RF 無線通信
引言
TI 推出的THS1041是一款10位、40-MSPS、CMOS高速模數轉換器(ADC)。該轉換器具有諸多優異的特性,其中包括:單節3-V電源、低功耗、靈活的輸入結構、內置可編程增益放大器(PGA)以及內置鉗位功能。由于上述這些特性(特別是內置的鉗位功能),多年來THS1041已在各種應用中得到廣泛使用。鉗位功能可以使該器件能夠生成并輸出一個針對靈活ADC應用的緩沖DC電壓,例如,為ADC提供一個共模電壓或允許ADC模擬輸入端AC耦合視頻信號上的DC恢復,這一功能可被啟用或禁用。如圖1所示
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ADC TI 鉗位功能 CMOS 轉換器
Analog Devices, Inc.(ADI),最新推出一款集成RF Tx調制器與Rx模擬基帶的單芯片器件--ADF9010,適合工作在900 MHz頻率范圍的應用,如RFID閱讀器、ISM頻段無線電通信設備、專業移動無線電、手機基站以及射頻同軸傳輸(RF-over-coax)應用。ADF9010集成了高性能Tx正交調制器、整數N分頻合成器,以及片上低相位噪聲壓控振蕩器(VCO),可保持卓越的RF性能并降低系統成本。例如,在RFID應用中,與分立元件的解決方案相比,ADF9010集成度與性能的結合
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ADI RF 模擬前端 射頻
AdaptivEnergy 公司推出采用 Joule-Thief? 技術開發的演示套件,用于進行能量收集,并為德州儀器 (TI) 超低功耗 MSP430 微控制器 (MCU) 與 RF 技術進行采集數據、控制系統操作或將感測數據傳輸至中心采集站提供核心動力。該套件充分展示了能量收集與射頻 (RF) 技術在無線傳感、監控或環境智能等方面的卓越優勢。Joule-Thief 能量收集器是基于 AdaptivEnergy 公司 Ruggedized Laminated Piezo (RLP?) 技術之上。該技
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TI 低功耗 MCU RF
Avago在40nm CMOS工藝技術上取得20 Gbps的SerDes性能表現。延續嵌入式SerDes應用長久以來的領導地位,Avago的40nm內核為公司第七代高性能SerDes IP,而SerDes的出貨總通道數也已經超過了六千萬。Avago在提供高可靠度且高性能的ASIC產品上擁有輝煌的紀錄,目前又在TSMC的40nm CMOS工藝上取得達成高達20 Gbps的SerDes設計,進一步邁入新的里程碑。安華高是為通信、工業和消費類等應用領域提供模擬接口零組件的領導廠商。
非
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Avago 安華高 40nm CMOS
銳迪科微電子(RDA)推出新款對講機無線通信射頻收發器芯片RDA1845 ,該芯片采用全集成CMOS射頻前端,FM調制方式,可以支持300MHz~500MHz的頻段,實現了對寬帶/窄帶兩種模式的同時支持,滿足了商業對講機的高品質需求,可以應用在各類手持終端產品上。
RDA1845可稱為目前集成度最高、封裝面積最小的對講機RF射頻芯片,通過低中頻接收機和直接上變頻發射機架構,以單芯片集成替代了傳統方案中數百個分立器件和集成電路,簡化了電路設計、降低了BOM成本,提高了終端產品的價格競爭力。
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銳迪科 RDA 無線通信 射頻 收發器 RF
業內人士稱,AMD曾許諾要在今年第三季度恢復贏利。人們也許對在過去7個季度里一直虧損(包括在今年第二季度虧損2.69億美元)而且與英特爾的競爭沒有重大進展的AMD恢復盈利的可能性表示懷疑。但是,業內人士肯定地說,AMD第三季度肯定會報告利潤大幅度增長。不過,這個利潤主要不是來自于產品銷售。這個利潤將創建人們期待的宣布AMD的“Asset Smart”資產活化)戰略的基礎。
在過去的7個季度里,人們一直在談論有關AMD恢復贏利的事情。AMD在過去的7個季度一共虧損了51.4
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AMD 芯片設計 CMOS 設備
在很多國家,具有 walkie-talkie 對講功能的手持產品已經相當成熟,廣泛應用于公共安全、運輸、鐵路、服務和制造等行業,FRS(family radio service)、GMRS(General Mobile Radio Service) 和 PWR(private mobile radios) 的客戶群也逐年增大。而在國內,盡管前景普遍看好,但由于核心芯片特別是高品質射頻收發器芯片的缺乏限制了終端產品性能的提升及其應用。
近日,銳迪科微電子 (RDA) 宣布,采用全集成 CMOS 射
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射頻 對講機 CMOS 銳迪科
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