CMOS和TTL集成門電路在實際使用時經常遇到這樣一個問題,即輸入端有多余的,如何正確處理這些多余的輸入端才能使電路正常而穩定的工作? 一、CMOS門電路 CMOS 門電路一般是由MOS管構成,由于MOS管的柵極和其它各極間有絕緣層相隔,在直流狀態下,柵極無電流,所以靜態時柵極不取電流,輸入電平與外接電阻無關。由于MOS管在電路中是一壓控元件,基于這一特點,輸入端信號易受外界干擾,所以在使用CMOS門電路時輸入端特別注意不能懸空。在使用時應采用以下方法: 1、
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CMOS TTL
由于車載應用、機器視覺、人臉識別與安防監控的快速發展,以及越來越強大的手機拍照功能(譯者注:例如雙攝像頭或三攝像頭),全球CMOS圖像傳感器銷售額屢創新高,市場調研機構IC Insights統計,2017年銷售額為125億美元,同比增長19%,預計2018年CMOS圖像傳感器銷售額有望達到137億美元,同比增長10%,將連續八年創歷史記錄。再向后看,該機構認為,一直到2022年,CMOS圖像傳感器都將保持出貨量與銷售額年年創新高的趨勢。
IC Insights在其最新報告中指出,CMOS圖像傳感
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CMOS 圖像傳感器
據麥姆斯咨詢報道,3D成像技術全球領導者Vayyar Imaging(以下簡稱Vayyar)近日宣布推出全球最先進的毫米波(mmWave)3D成像系統級芯片(SOC),它集成了數量空前的收發器以及一款先進的DSP(數字信號處理器),帶來高精度高分辨率的3D輪廓成像。
Vayyar在單顆芯片上集成了72個發射器和72個接收器,覆蓋了3GHz-81GHz雷達和成像頻段。憑借集成的大內存高性能DSP,Vayyar的傳感器無需任何外部CPU執行復雜的成像算法。
突破了目前傳感器
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CMOS 芯片
首先簡述了磁性位置傳感器的歷史,以及它們以往所服務的終端市場和服務方式。然后深入探討了當今新一代器件中引入的特殊的新功能和性能。最后,聚焦機器人和無人機領域,分享這些新式的創新型磁性位置傳感器的幾個用例。
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磁性位置傳感器 霍爾 CMOS WLCSP 201804
問:為什么我的處理器功耗大于數據手冊給出的值? 答:在我的上一篇文章中,我談到了一個功耗過小的器件——是的,的確有這種情況——帶來麻煩的事情。但這種情況很罕見。我處理的更常見情況是客戶抱怨器件功耗大于數據手冊所宣稱的值。
記得有一次,客戶拿著處理器板走進我的辦公室,說它的功耗太大,耗盡了電池電量。由于我們曾驕傲地宣稱該處理器屬于超低功耗器件,因此舉證責任在我們這邊。我準備按照慣例,一個一個地切斷電路板上不同器件的電源,直至找到真正肇事者,這時我想起不久之前的一個類似
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處理器 CMOS
從蘋果第一代iPhone誕生代表的智能手機時代開始,CMOS圖像傳感器一直處于龐大且快速增長的市場需求和不斷提升的用戶體驗驅動技術升級的變革中。拍照和攝影作為其主要應用,不斷涌現的新應用、新型設備和創新技術,正進一步重塑CMOS圖像傳感器產業。 市場研究機構數據顯示,2016年CMOS圖像傳感器市場達到116億美元,其中亞洲市場的份額在逐步擴大中。CMOS圖像傳感器是一種采用數字處理的模擬器件,業界一直遵循“one application, one pixel, one process”原則。因此在
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CMOS IDM
隨著自動駕駛汽車的發展,毫米波雷達作為自動駕駛中必不可少的傳感器件有著廣闊的市場機會,百億市場的毫米波雷達市場,中國廠商如何在市場中分一杯羹?
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CMOS 毫米波雷達
Mentor,A Siemens Business今天宣布贊助高級CMOS 技術冬季大師班。高級 CMOS 技術冬季大師班由 IEEE 電路與系統學會(CASS)和 IEEE 固態電路學會(SSCS)共同舉辦。1月21日至26日,每天邀請一位來自集成電路領域學術界或工業界的頂級專家進行主題演講。每天長達6小時,針對人工智能信息處理、生物醫療電子、神經回路研究前沿、腦機接口、智能傳感等應用領域,帶領學員全方位深入理解先進集成電路工藝與設計技巧。
“很高興Mentor能夠贊助大師班。&r
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Mentor CMOS
我們知道,在電路系統的各個子模塊進行數據交換時可能會存在一些問題導致信號無法正常、高質量地“流通”,例如有時電路子模塊各自的工作時序有偏差(如CPU與外設)或者各自的信號類型不一致(如傳感器檢測光信號)等,這時我們應該考慮通過相應的接口方式來很好地處理這個問題。 下面就電路設計中7個常用的接口類型的關鍵點進行說明一下: 1TTL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
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TTL CMOS
日前,由教育部科學技術委員會組織評選的2017年度“中國高等學校十大科技進展”經過高校申報和公示、形式審查、學部初評、項目終審等評審流程后在京揭曉。
由北京大學申報的”5納米碳納米管CMOS器件“入選。
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芯片是信息時代的基礎與推動力,現有CMOS技術將觸碰其極限。碳納米管技術被認為是后摩爾時代的重要選項。
理論研究表明,碳管晶體管有望提供更高的性能和更低的功耗,且較易實現三維集成,系統層面的綜合優勢將高達上千
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CMOS 碳納米管
區塊鏈壯大 – 區塊鏈是一種為比特幣等加密數字貨幣提供支持的技術,它正蓄勢待發,在各種應用中被廣泛采用,并因其固有安全性而使這些應用大為受益。基于區塊鏈的智能安全合約將在各個行業(從金融、房地產到教育和醫療)出現。即便是成熟的行業都可能開始采用這種技術經過許可或專有的變體,用來驗證是否遵從國際流程標準。 軟件真正無處不在 – 虛擬化技術推動了大規模聯網計算的變革,使得云基礎架構快速興起,這些云基礎架構從根本上改變了實現價值的方式。隨著這種趨勢在聯網計算環境中快
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是德科技 CMOS
基于塑料或紙基板的元件不像矽基元件那樣快速或精確,但其性能足以滿足短暫使用或經常更換的消費產品,以及一次性的拋棄式應用需求。
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傳感器 CMOS
上海知識產權法院正式受理了OmniVision?Technologies,?Inc.(以下簡稱“豪威科技”或“OminiVison”)訴江蘇思特威電子科技有限公司(以下簡稱“思特威”或“SmartSens”)侵害發明專利的相關訴訟。作為原告,豪威科技要求法院判令思特威公司立即停止有關SC5035型號芯片的專利侵權行為并進行賠償。至此,CMOS制造業巨頭豪威科技正式展開了其在華針對專利侵權問題的首次維權。 SmartSens思特威于2011年成立,主營CMOS圖像傳感器芯片設計,產
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Omnivision CMOS
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