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CMOS非門組成線性放大器電路圖

  • 如圖所示是用CMOS非門電路加入負反饋后組成的線性放大器。圖中A是由一個非門組成的一級線性放大器,B所示是由三個非門串聯(lián)構(gòu)成的一級線性放大器。圖中R1是反饋偏置電阻,它構(gòu)成直流全反饋,使工作點穩(wěn)定,同時也構(gòu)成交流的...
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CMOS市場并不只有索尼 這些廠商存在感也很強

  • 如今的索尼傳感器比索尼手機的存在感無疑更加強。雖然索尼IMX系列傳感器相比三星、OV等廠商CMOS在主攝像頭位置的地位有所動搖,但是整體來說還是能夠捍衛(wèi)王者寶座。
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CCD與CMOS圖像傳感器對比

  • 一直以來,人們總是在討論CMOS和CCD兩種成像器之間的比較優(yōu)勢。雖然關(guān)于哪個更勝一籌的爭論紛紜已久,但自始至終卻沒有任何定論浮出水面。由于人們關(guān)注的主題總在不斷變化,因此,關(guān)于問題的答案也是不確定的??萍荚?/li>
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一種采用CMOS 0.18μm制造的帶EBG結(jié)構(gòu)小型化的片上天線

  • 采用標準0.18μm CMOS工藝設(shè)計制造了一種帶EBG(電磁帶隙)結(jié)構(gòu)的小型化片上天線。該片上天線由一根長1.6 nm的偶極子天線以及一對一維的尺寸為240μm×340μm EBG結(jié)構(gòu)構(gòu)成。分別對該EBG結(jié)構(gòu)以及片上天線的S11及S21進行了仿真和測試,結(jié)果表明該片上天線工作在20CHz,具有小型化的性能,同時具備三次諧波抑制的功能。
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基于CMOS模擬開關(guān)實現(xiàn)平衡混頻器

  • 1 引言近年來,無線通信技術(shù)得到了迅猛地發(fā)展。它對收發(fā)信機前端電路提出的新要求是:高線性,低電壓,低功耗,高度集成?;祛l器作為無線通信系統(tǒng)射頻前端的核心部分之一,其性能的好壞將直接影響整個系統(tǒng)的性能。從
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一種模擬除法器的設(shè)計及仿真驗證CMOS工藝

  • 本文設(shè)計了一種模擬除法器,在分析討論其工作原理的基礎(chǔ)上,采用CSMC0.5umCMOS工藝,對電路進行了Cadence Spectre 模擬仿真,仿真結(jié)果驗證了理論分析。1 電路的設(shè)計與分析圖1 CCII 電路結(jié)構(gòu)模擬除法器由單電源+5V供
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DSP硬件設(shè)計的幾個注意事項

  • 數(shù)字信號處理芯片(DSP) 具有高性能的CPU(時鐘性能超過100MHZ)和高速先進外圍設(shè)備,通過CMOS處理技術(shù),DSP芯片的功耗越來越低。這些巨大的進步增加了DSP電路板設(shè)計的復雜性,并且同簡單的數(shù)字電路設(shè)計相比較,面臨更多相似的問題。
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用于低噪聲CMOS圖像傳感器的流水線ADC設(shè)計及其成像驗證

  • 摘要:在對低噪聲CMOS圖像傳感器的研究中,除需關(guān)注其噪聲外,目前數(shù)字化也是它的一個重要的研究和設(shè)計方向,設(shè)計了一種可用于低噪聲CMOS圖像傳感器的12 bit,10 Msps的流水線型ADC,并基于0.5mu;m標準CMOS工藝進行
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基于USB2I2C接口的CMOS圖像傳感器在線調(diào)試系統(tǒng)

  • CMOS圖像傳感器是近年來發(fā)展最為快速的新型固態(tài)圖像傳感器,它利用其自身的工藝和集成的特點將光電成像陣列與信號模擬放大和數(shù)字圖像處理電路集成于單芯片內(nèi),與CCD圖像傳感器相比,具有體積小、功耗低、控制簡單、
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CCD與CMOS的區(qū)別

  • 技術(shù)的角度比較,CCD與CMOS的區(qū)別有如下四個方面的不同:1.信息讀取方式CCD電荷耦合器存儲的電荷信息,需在同步信號控制下一位一位地實施轉(zhuǎn)移后讀取,電荷信息轉(zhuǎn)移和讀取輸出需要有時鐘控制電路和三組不同的電源相配
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CMOS逐步替代CCD

  • CMOS相比CCD有一些明顯的優(yōu)勢,最大優(yōu)勢就是成本,還有就是采樣速度以及當前很多產(chǎn)品都比較看重的功耗。1、首先我們來說說CMOS相對CCD傳感器的最大優(yōu)勢,那就是成本。生產(chǎn)單位數(shù)量的CMOS的成本卻要比CCD容易很多,因
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圖像傳感器知識大全

  • 圖像傳感器*概述圖像傳感器是組成數(shù)字攝像頭的重要組成部分。根據(jù)元件的不同,可分為CCD(Charge Coupled Device,電荷耦合元件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,金屬氧化物半導體元件)兩大類。CCD
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電路中常見的內(nèi)部噪聲及外部噪聲源

  •   為了成功設(shè)計一個魯棒的系統(tǒng),了解噪聲源至關(guān)重要。就低壓差(LDO)調(diào)節(jié)器而言或者說任何電路,噪聲源都可以分為兩大類:內(nèi)部噪聲和外部噪聲。   噪聲重要與否,取決于它對目標電路工作的影響程度。   例如,一個開關(guān)電源在3 MHz時具有顯著的輸出電壓紋波,如果它為之供電的電路僅有幾Hz的帶寬,如溫度傳感器等,則該紋波可能不會產(chǎn)生任何影響。但是,如果該開關(guān)電源為RF鎖相環(huán)(PLL)供電,結(jié)果可能大不相同。   為了成功設(shè)計一個魯棒的系統(tǒng),了解噪聲源至關(guān)重要。就低壓差(LDO)調(diào)節(jié)器而言或者說任何電路,
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具有實時跟蹤功能的憶阻視覺傳感器架構(gòu)

  •   1.前言   過去的幾十年,業(yè)界圍繞CMOS架構(gòu)視覺傳感器理論進行了大量廣泛的研究和探討,旨在于在成像早期階段處理圖像,從場景中提取最重要的特征,如果換作其它方式達到同樣目的,例如,使用普通計算技術(shù),則需要為此花費昂貴的成本[1],[2],[3],[4],[5],[6]。在這個方面,運動偵測是最重要的圖像特征之一,是多個復雜視覺任務(wù)的基礎(chǔ)。本文重點介紹時間對比概念,這個概念在很多應(yīng)用中特別重要,包括交通監(jiān)控、人體運動拍照和視頻監(jiān)視[2], [4], [5], [7]。這些應(yīng)用要求圖像偵測精確并可靠,
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通過主動輸出放電功能來保護敏感和昂貴的負載

  • 傳統(tǒng)上,一直用高效率開關(guān)穩(wěn)壓器給這類器件供電,但是開關(guān)穩(wěn)壓器可能有潛在的噪聲干擾問題以及瞬態(tài)響應(yīng)和布局限制。因此, 低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器在這類應(yīng)用以及其他低壓轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中開始受到關(guān)注。本文通過介紹LDO和其他穩(wěn)壓器面臨的挑戰(zhàn)以及凌力爾特公司的LT306x 系列穩(wěn)壓器,說明了在新的電路設(shè)計方法和改進的芯片制造工藝下LDO的特點以及應(yīng)用前景。
  • 關(guān)鍵字: LDO  線性穩(wěn)壓器  IC  負載  201610  
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