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  • 半導(dǎo)體史上最嚴(yán)重衰退 晶圓設(shè)備廠最慘

    大多數(shù)人都會(huì)同意,這是半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)史上最嚴(yán)重的一次衰退;而其中自動(dòng)測(cè)試設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備(Inspection)、微影設(shè)備與晶圓清洗設(shè)備等產(chǎn)品領(lǐng)域的狀況,是慘上加慘。但種種現(xiàn)象顯示,晶圓廠自動(dòng)化設(shè)備(Fabautomation)才

  • 一種三相并聯(lián)有源濾波器的仿真研究

    摘要:分析了并聯(lián)型有源電力濾波器的基本工作原理,采用基于瞬時(shí)無(wú)功功率理論的改進(jìn)型ip—iq電流檢測(cè)算法,建立了基于電流滯環(huán)控制策略的仿真模型,并進(jìn)行了仿真研究,結(jié)果證實(shí)了所提方案的正確性和可行性。 關(guān)鍵詞

  • YTO自校準(zhǔn)技術(shù)在鎖相環(huán)路中的應(yīng)用

    1 引言  鎖相環(huán)(PLL)是一個(gè)能夠跟蹤輸入信號(hào)相位的閉環(huán)自動(dòng)控制系統(tǒng),它由鑒相器(PD)、環(huán)路濾波器(LF)、壓控振蕩器(VCO)及反饋電路等四個(gè)基本部件組成。如圖1所示。   鑒相器是一個(gè)相位比較器,用來(lái)

  • 基于SMS遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

    為了將現(xiàn)代通信技術(shù)融合到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中,以實(shí)現(xiàn)更靈活方便的遠(yuǎn)距離監(jiān)控,設(shè)計(jì)了短信息(SMS)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),給出了系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和硬件設(shè)計(jì),介紹系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。利用現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡(luò)資源,發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)覆蓋率高,傳輸特性好等優(yōu)勢(shì),為遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)提供一種便捷的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸方式。系統(tǒng)可以作為一個(gè)基本模式,應(yīng)用于多種領(lǐng)域。

  • 疏耦合電子標(biāo)簽研究與實(shí)現(xiàn)

    近年來(lái),RFID電子標(biāo)簽技術(shù)成為熱門(mén)新科技,由于功耗和成本的原因阻礙了其廣泛應(yīng)用。介紹RFID系統(tǒng)的組成和實(shí)現(xiàn)原理,給出低成本、低功耗無(wú)源電子標(biāo)簽芯片體系結(jié)構(gòu),提出低功耗射頻接口電路、數(shù)字控制電路、存儲(chǔ)電路設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)和優(yōu)化設(shè)計(jì),并成功應(yīng)用到基于IsO/IEC 15693協(xié)議無(wú)源電子標(biāo)簽芯片設(shè)計(jì)中,在SMIC 0.35μm E2PROM工藝條件下流片成功,芯片面積為1.86 mm2,設(shè)計(jì)指標(biāo)滿足標(biāo)簽芯片的性能要求。

  • MEMS設(shè)備需求起 臺(tái)廠實(shí)力還需加強(qiáng)

    微機(jī)電(MEMS)前景看好,設(shè)備商機(jī)更誘人,但由于MEMS產(chǎn)品高度客制化的特性,在測(cè)試設(shè)備上不若以往的IC制程,有一套標(biāo)準(zhǔn)化的流程,因此在開(kāi)發(fā)MEMS設(shè)備時(shí),不僅需有硬件的底子,更加強(qiáng)調(diào)所謂的軟實(shí)力,也就是軟件開(kāi)發(fā),

  • Mapper光刻機(jī)延期交貨長(zhǎng)達(dá)三月 臺(tái)積電制程研發(fā)或受影響

    據(jù)海外媒體消息,臺(tái)積電的光刻機(jī)供貨商Mapper公司已將300mm光刻設(shè)備交貨日延期近三個(gè)月之久。Mapper的多束電子束(e-beam)光刻機(jī)原計(jì)劃于今年第一季度裝備臺(tái)積電300m m工廠,但由于技術(shù)上的原因Mapper公司拖延了交貨

  • 4位和8位自動(dòng)檢測(cè)電平轉(zhuǎn)換器(飛兆)

    飛兆半導(dǎo)體公司 (Fairchild Semiconductor) 為手機(jī)、相機(jī)、膝上型電腦、數(shù)碼相框和便攜式應(yīng)用的設(shè)計(jì)人員帶來(lái)能夠降低功耗、簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)并節(jié)省電路板空間的電壓轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品:FXLA104為需要4位電平轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)(如手機(jī))的理想選

  • 新款單聲道數(shù)模轉(zhuǎn)換器(歐勝微電子)

    歐勝微電子宣布推出一款產(chǎn)品編號(hào)為WM9081的新型單芯片單聲道數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)和揚(yáng)聲器放大器,它是讓低成本揚(yáng)聲器提供最佳聲壓級(jí)(SPL)和最大解析度的理想之選,這類(lèi)揚(yáng)聲器通常用在各種便攜導(dǎo)航設(shè)備、移動(dòng)電話、

  • 高質(zhì)立體聲音頻數(shù)模轉(zhuǎn)換器IC(Atmel)

    愛(ài)特梅爾公司 (Atmel® Corporation) 宣布推出用于便攜式多媒體應(yīng)用的音頻同伴 (Audio Companion) IC 器件AT73C240,該器件以愛(ài)特梅爾的低成本主流CMOS工藝生產(chǎn),集音頻質(zhì)量達(dá)20位立體聲數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (Digital-to-A

  • 基于實(shí)裝顯示器的雷達(dá)訓(xùn)練系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    雷達(dá)系統(tǒng)的仿真模擬由于成本低、效果好,已成為軍事院校訓(xùn)練的一種方式。為了保證操作界面的逼真度,設(shè)計(jì)的轟炸瞄準(zhǔn)雷達(dá)訓(xùn)練系統(tǒng)采用真實(shí)的雷達(dá)顯示器,利用基于FPGA的雷達(dá)顯示接口板來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)與真實(shí)雷達(dá)顯示器之間的連接。采用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)生成雷達(dá)視頻回波顯示在真實(shí)雷達(dá)顯示器上,供飛行人員進(jìn)行地面模擬訓(xùn)練使用。該設(shè)計(jì)能很好地應(yīng)用于雷達(dá)課程教學(xué)和飛行人員的機(jī)載雷達(dá)的操作訓(xùn)練中。

  • 微弱振動(dòng)信號(hào)自適應(yīng)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    摘 要:在許多交通運(yùn)行機(jī)械的振動(dòng)信號(hào)測(cè)量中,強(qiáng)噪聲和微弱振動(dòng)信號(hào)混疊在正常振動(dòng)信號(hào)中,給振動(dòng)系統(tǒng)的微弱信號(hào)采集與分析造成了困難。針對(duì)該問(wèn)題,設(shè)計(jì)一種基于TMS320F2812的四通道實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠用

  • 超低中頻CMOS下混頻器的設(shè)計(jì)

    摘 要:低中頻架構(gòu)由于其鏡像抑制能力強(qiáng),易于集成等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于接收機(jī)的設(shè)計(jì)中?;祛l器作為接收機(jī)的重要模塊之一,它的主要作用是完成頻率轉(zhuǎn)換,其性能對(duì)接收機(jī)有很大的影響。設(shè)計(jì)了一個(gè)工作于GSM 850頻帶的

    模擬
    2009-05-22
    中頻 CMOS BSP KHZ
  • 關(guān)于MOSFET的雙峰效應(yīng)量化評(píng)估研究

    摘 要:介紹一種關(guān)于雙峰效應(yīng)(Double-Hump)的評(píng)估方法。通過(guò)對(duì)MOSFET的Id~Vg曲線的分析,雙峰效應(yīng)的程度可以用數(shù)字化評(píng)估。采取這種量化表征,細(xì)致地研究了雙峰效應(yīng)與摻雜濃度的關(guān)系。建立了MOS的Vt和Punch-throug

  • 如何將天線對(duì)音頻電路的干擾影響減到最小

    用增加RFI電容來(lái)控制干擾的老經(jīng)驗(yàn)法則實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致與天線布放位置有關(guān)的干擾的增加。系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員在使用RFI電容作為可能的RFI解決方案前,就應(yīng)該考慮到無(wú)線產(chǎn)品設(shè)計(jì)中天線的位置。高值反饋電阻和MOSFET輸入放大器的經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)法則,對(duì)改善近場(chǎng)條件下電路的抗射頻干擾能力仍然有效。

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