對(duì)于超薄介質(zhì),由于存在大的漏電和非線性,通過標(biāo)準(zhǔn)I-V和C-V測(cè)試不能直接提取氧化層電容(Cox)。然而,使用高頻電路模型則能夠精確提取這些參數(shù)。隨著業(yè)界邁向65nm及以下的節(jié)點(diǎn),對(duì)于高性能/低成本數(shù)字電路,RF電路
射頻干擾源當(dāng)今,電子系統(tǒng)的時(shí)鐘頻率為幾百兆赫,所用脈沖的前后沿在亞納秒范圍。網(wǎng)絡(luò)接口傳輸數(shù)據(jù)速率為100Mbit/s和155與622Mbit/s(ATM-異步傳輸模)。高質(zhì)量視頻電路也用以亞納秒級(jí)的象素速率。這些較高的處理速度表
第一部分:GPS概述全球定位系統(tǒng)(GPS)由分布在六個(gè)軌道上的24顆通信衛(wèi)星組成。這些衛(wèi)星每天環(huán)繞地球運(yùn)轉(zhuǎn)兩次,相對(duì)赤道的傾斜角度約為55度。 這24顆衛(wèi)星以高頻率(1500MHz范圍)連續(xù)發(fā)送編碼定位和定時(shí)信息。GPS地面接收
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當(dāng) LTE(Long Term Evolution,長(zhǎng)期演進(jìn)技術(shù))的部署氣勢(shì)重新抬頭,企業(yè)經(jīng)營(yíng)者與手機(jī)制造商都該明白,4G網(wǎng)絡(luò)并非3G性能萎靡不振時(shí)的萬靈丹。事實(shí)上,大家必須了解,完整的LTE解決方案包括了提升速度與可靠度,以及一系
引言高性能無線基站正在經(jīng)歷著根本性的變化,以使高成本 4G (第四代) 網(wǎng)絡(luò)的部署更可接受、更有效。同時(shí),隨著 4G 網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸速率提高到比目前的 3G 網(wǎng)絡(luò)高很多倍,性能要求變得越來越苛刻了。設(shè)備設(shè)計(jì)師面臨著很
本報(bào)告將介紹一些最新的耐用型大功率LDMOS晶體管以及它們的電氣特性,并通過比較測(cè)試過程來判斷它們的耐用水平。眾所周知,像硅雙極晶體管等一些晶體管能夠在其中一些半導(dǎo)體單元因短路或負(fù)載失配等原因損壞時(shí)繼續(xù)工作
1.)噪聲系數(shù)。共發(fā)和共基放大器噪聲系數(shù)相同,當(dāng)考慮內(nèi)部反饋時(shí),共發(fā)電路比共基電路還有低一點(diǎn);2.)增益高。共發(fā)放大器的功率增益要比共基高得多;3.)穩(wěn)定度高(穩(wěn)定范圍寬)。共基接法管子在相當(dāng)大的范圍內(nèi)有潛在的不穩(wěn)
本報(bào)告將介紹一些最新的耐用型大功率LDMOS晶體管以及它們的電氣特性,并通過比較測(cè)試過程來判斷它們的耐用水平。眾所周知,像硅雙極晶體管等一些晶體管能夠在其中一些半導(dǎo)體單元因短路或負(fù)載失配等原因損壞時(shí)繼續(xù)工作
21ic訊 美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布擴(kuò)展其RF功率產(chǎn)品線,推出了DRF1400功率MOSFET。該產(chǎn)品非常適合在廣泛的工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)療(ISM) 領(lǐng)域的RF發(fā)生器中使用,例如用于半導(dǎo)體、LCD和太陽(yáng)能電池制造的等離子
無線遙測(cè)產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展迅速,最近業(yè)界也掀起了一場(chǎng)無線應(yīng)用的革命,無線遙測(cè)技術(shù)已經(jīng)成為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要因素。從發(fā)展的角度來看,醫(yī)療監(jiān)護(hù)產(chǎn)品的無線化、網(wǎng)絡(luò)化是發(fā)展趨勢(shì),移動(dòng)型、具備無線聯(lián)網(wǎng)功能的監(jiān)護(hù)產(chǎn)
新一代的定位和導(dǎo)航領(lǐng)域正在發(fā)生革命性變化,除了導(dǎo)航功能和體驗(yàn)將更加豐富,定位技術(shù)也有望突破室內(nèi)外限制變得隨時(shí)可用:對(duì)于汽車市場(chǎng)而言,普及型產(chǎn)品的導(dǎo)航體驗(yàn)將更豐富,例如在樓宇林立的城市中具有更好的導(dǎo)航性
GPS(Global Positioning System)是全球定位系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱,能提供全天候的定位、授時(shí)、測(cè)速功能。GPS已被廣泛應(yīng)用于航天、航空、航海、運(yùn)輸、測(cè)量、勘探等諸多領(lǐng)域。隨著數(shù)字大規(guī)模集成電路的發(fā)展和定位功能需求,GPS已
頻譜趨勢(shì)無線通信的市場(chǎng)需求持續(xù)加速,同時(shí)伴隨著向數(shù)據(jù)應(yīng)用的轉(zhuǎn)移,比如短信息、網(wǎng)絡(luò)瀏覽和GPS等應(yīng)用。這些應(yīng)用需要更高的數(shù)據(jù)傳輸率來實(shí)現(xiàn)更佳的用戶體驗(yàn),這需要在有限的頻譜上采用新的傳輸方式。一些相當(dāng)有效率的
隨著半導(dǎo)體制造商向65納米技術(shù)轉(zhuǎn)移并展望更小節(jié)點(diǎn),嚴(yán)峻的測(cè)試挑戰(zhàn)也開始浮出水面?,F(xiàn)在,工藝開發(fā)工程師們必須放棄由硅、二氧化硅、多晶硅和鋁材料構(gòu)成的良性世界,而將自己置于由硅鍺(SiGe)、絕緣體上硅(SOI)、亞硝
新一代定位與導(dǎo)航系統(tǒng)有望突破室內(nèi)外定位限制
新一代定位與導(dǎo)航系統(tǒng)有望突破室內(nèi)外定位限制
Linux第三個(gè)新內(nèi)核于2012年發(fā)行了,這次的開源操作系統(tǒng)給用戶帶來了全新的文件系統(tǒng),驅(qū)動(dòng)程序和性能的提升。Linux 3.4遵循了Linux 3.3在發(fā)布兩個(gè)月后,正式推出“穩(wěn)定”版,Linux之父Linus Torvalds同時(shí)也推
使用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)試 S參數(shù)通常是對(duì)被測(cè)器件施加連續(xù)波激勵(lì)來完成的,然而在某些情況下, S參數(shù)的測(cè)量必須使用脈沖激勵(lì)。例如,在測(cè)試諸如功率晶體管之類的非熱耦合被測(cè)器件的 S參數(shù)時(shí),連續(xù)波激勵(lì)所積累的熱量可