
半導(dǎo)體測(cè)試公司惠瑞捷半導(dǎo)體科技有限公司(Verigy)日前宣布,中國(guó)無(wú)線通信基帶芯片提供商展訊通信有限公司(Spreadtrum)已經(jīng)選擇惠瑞捷V93000系統(tǒng),對(duì)其中國(guó)多媒體移動(dòng)廣播(CMMB)移動(dòng)數(shù)字電視解碼器/解調(diào)器集成電
如今大多數(shù)電子設(shè)備都有USB連接器,它們通過(guò)USB實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和/或?qū)Ρ銛y設(shè)備的電池充電。雖然USB這種通信協(xié)議已經(jīng)相當(dāng)普及,但當(dāng)目標(biāo)應(yīng)用需要通過(guò)USB連接為設(shè)備供電時(shí),必須注意一些安全防范措施。電氣特性和防護(hù)措施
光纖長(zhǎng)延時(shí)器件的特點(diǎn)與應(yīng)用 光纖通信在數(shù)字通信領(lǐng)域已得到相當(dāng)廣泛的應(yīng)用,且得到了快速的發(fā)展。由于光纖通訊具有帶寬寬、損耗低、抗干擾、保密性好、重量輕、性能價(jià)格比高等優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)通過(guò)光纖傳輸模擬信
由MIC5158與一些其他元器件構(gòu)成的5V輸入、3.3V/10A輸出,并且具有短路保護(hù)功能的線性穩(wěn)壓器電路如圖所示。該電路中若輸入電壓Ui=5V時(shí),外加的N溝道MOSFET管就選IR244;若輸入電壓Ui>5V時(shí),外加的N溝道MOSFET管就
日前,賽普拉斯半導(dǎo)體公司宣布其深受廣大客戶歡迎的 PSoC® 可編程片上系統(tǒng)的出貨量已突破 5 億片。PSoC 大規(guī)模的商業(yè)化交付始于 2002 年。截至 2006 年 6 月,賽普拉斯的出貨量就曾達(dá)到了 1 億片。到 2007 年 9
日前,賽普拉斯半導(dǎo)體公司宣布其深受廣大客戶歡迎的 PSoC® 可編程片上系統(tǒng)的出貨量已突破 5 億片。PSoC 大規(guī)模的商業(yè)化交付始于 2002 年。截至 2006 年 6 月,賽普拉斯的出貨量就曾達(dá)到了 1 億片。到 2007 年 9
介紹 為了達(dá)到高速數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC)的最佳性能,需要嚴(yán)格滿足數(shù)字信號(hào)的時(shí)序要求。隨著時(shí)鐘頻率的提高,數(shù)字接口的建立和保持時(shí)間成為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員需要重點(diǎn)關(guān)注的參數(shù)。本應(yīng)用筆記對(duì)建立和保持時(shí)間進(jìn)行詳盡說(shuō)明,
研究飛行體姿態(tài)角測(cè)試技術(shù),提出了一種姿態(tài)角測(cè)試方法,給出了可行的實(shí)現(xiàn)方案和實(shí)測(cè)曲線,用卡爾丹角結(jié)合測(cè)試曲線對(duì)被測(cè)體姿態(tài)進(jìn)行了分析。通過(guò)實(shí)際測(cè)試,證明了該測(cè)試方法原理可行。
有源電源管理 片上電源管理技術(shù)分為兩大類(lèi),管理工作系統(tǒng)功耗與管理待機(jī)功耗?! ∮性措娫垂芾矸譃槿齻€(gè)領(lǐng)域:動(dòng)態(tài)電壓與頻率縮放 (DVFS)、自適應(yīng)電壓調(diào)整 (AVS) 與動(dòng)態(tài)電源切換 (DPS)。靜態(tài)功耗管理需要確保閑置
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器有意義的衡量方法是什么?就數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器自身而言,它是相當(dāng)容易定義的。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器是通過(guò)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)將連續(xù)的電信號(hào)(即模擬信號(hào))轉(zhuǎn)換為數(shù)碼字〔以比特(bit)為單位〕或反過(guò)來(lái),通過(guò)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)將
耗費(fèi)數(shù)月精力做出的設(shè)計(jì)卻無(wú)法滿足時(shí)序要求,這確實(shí)非常令人傷心。然而,試圖正確地對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行約束以保證滿足時(shí)序要求的過(guò)程幾乎同樣令人費(fèi)神。找到并確定時(shí)序約束本身通常也是非常令人頭痛的問(wèn)題。時(shí)序問(wèn)題的惱人之
可備帶、可植/侵主的健康醫(yī)療器件已大量涌現(xiàn),如常見(jiàn)的指尖式血氧傳感器、腕表型血糖傳感器、腕表型睡眠器質(zhì)測(cè)量?jī)x、可植入身份識(shí)別組件等,而新一代超低功耗收發(fā)器將技術(shù)水平提高到一個(gè)新的高度,若這些器件只能單獨(dú)地工作,通信資源就不能充分地利用,因此BAN的研發(fā)勢(shì)在必行。當(dāng)然,BAN是一種獨(dú)特的局域網(wǎng),人體組織對(duì)無(wú)線電波有吸收作用,因此BAN物理層需要?jiǎng)?chuàng)新的技術(shù),同時(shí)還要考慮人體安全性的因素,此外,檢測(cè)手段技術(shù)的多樣性也比其它局域網(wǎng)復(fù)雜。這些問(wèn)題有待于解決。(