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三維圖像指紋傳感器問世 CMOS一觸即發(fā)

  •   日前,加州大學(xué)戴維斯分校和加州大學(xué)伯克利分校的研究人員開發(fā)了一種基于MEMS和CMOS技術(shù)的超聲波指紋傳感器,可以獲取指紋的三維圖像,這將大大提升指紋識(shí)別的安全性。指紋傳感器越來越被廣泛的應(yīng)用在智能手機(jī)等設(shè)備方面。采用指紋進(jìn)行解鎖與支付等功能,比傳統(tǒng)的密碼在安全性上面有了極大的提高。之前的指紋識(shí)別是通過傳感器提取的二維圖像,可以通過打印指紋圖案來繞過指紋認(rèn)證。三維圖像的提取無疑將進(jìn)一步提高指紋識(shí)別的準(zhǔn)確率與安全性。   CMOS圖像傳感器在智能手機(jī)領(lǐng)域獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷   自蘋果發(fā)布iPhone5s后指紋
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“中國芯”迎黃金投資期 抱團(tuán)重組能否顛覆壟斷格局

  • 政策層面的利好,市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng),為中國芯片創(chuàng)造了難得的黃金時(shí)代。如今的“中國芯”,正如處在風(fēng)口上的“豬”,面臨著大好的發(fā)展機(jī)遇,但要想突破國際巨頭們的重圍,迎風(fēng)起飛,也還需越過重重關(guān)卡。
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豪威“中國化”對(duì)圖像傳感器行業(yè)有何影響?

  •   2015年對(duì)CMOS圖像傳感器(CIS:CMOS Image Sensor)行業(yè)來說,是變動(dòng)比較大的一年。Yole Developpement(以下簡(jiǎn)稱Yole)的報(bào)告《2015年CMOS圖像傳感器行業(yè)動(dòng)向(Status of the CMOS image sensor industry 2015)》顯示,CIS市場(chǎng)今年將達(dá)到100億美元。另外,索尼為支撐自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和業(yè)績(jī)出色的蘋果產(chǎn)品戰(zhàn)略而實(shí)施的產(chǎn)能投資收到成效,獲得三分之一以上的市場(chǎng)份額,有在整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷之勢(shì)。   而索尼的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)
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微光CMOS圖像傳感器讀出電路設(shè)計(jì)

  •   當(dāng)前固體微光器件以EBCCD及EMCCD器件為主,隨著CMOS工藝及電路設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展,微光CMOS圖像傳感器的性能在不斷提高,通過采用專項(xiàng)技術(shù),微光CMOS圖像傳感器的性能已接近EMCCD的性能,揭開了CMOS圖像傳感器在微光領(lǐng)域應(yīng)用的序幕。隨著對(duì)微光CMOS圖像傳感器研究的進(jìn)一步深入,在不遠(yuǎn)的未來,微光CMOS圖像傳感器的性能將達(dá)到夜視應(yīng)用要求,在微光器件領(lǐng)域占據(jù)重要地位。   讀出電路是微光CMOS圖像傳感器的重要組成部分,它的基本功能是將探測(cè)器微弱的電流、電壓或電阻變化轉(zhuǎn)換成后續(xù)信號(hào)處理電路
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風(fēng)雨欲來,CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)變局已現(xiàn)

  •   CMOS影像感測(cè)器(CIS)市場(chǎng)近年因智慧型手機(jī)大幅成長(zhǎng),未來則可望在汽車、醫(yī)療和安控等嵌入式應(yīng)用推助下持續(xù)向上攀升,預(yù)期2014~2020年復(fù)合年均成長(zhǎng)率將高達(dá)10.6%??春么艘簧虣C(jī),中小型CIS晶片商正競(jìng)相展開技術(shù)布局,期進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。   CMOS影像感測(cè)器(CMOS Image Sensor, CIS)市場(chǎng)即將風(fēng)云變色,眾家廠商為卡位新商機(jī),可謂八仙過海、各顯神通。Yole Developpement指出,智慧型手機(jī)雖占現(xiàn)今CIS市場(chǎng)應(yīng)用大宗,但汽車、醫(yī)療和安全監(jiān)控等新興應(yīng)用需求已
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CMOS影像傳感器市場(chǎng)釀重整,汽車/醫(yī)療/安全監(jiān)控新商機(jī)浮現(xiàn)

  •   CMOS影像感測(cè)器(CIS)市場(chǎng)近年因智慧型手機(jī)大幅成長(zhǎng),未來則可望在汽車、醫(yī)療和安控等嵌入式應(yīng)用推助下持續(xù)向上攀升,預(yù)期2014~2020年復(fù)合年均成長(zhǎng)率將高達(dá)10.6%??春么艘簧虣C(jī),中小型CIS晶片商正競(jìng)相展開技術(shù)布局,期進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。   CMOS影像感測(cè)器(CMOS Image Sensor, CIS)市場(chǎng)即將風(fēng)云變色,眾家廠商為卡位新商機(jī),可謂八仙過海、各顯神通。Yole Developpement指出,智慧型手機(jī)雖占現(xiàn)今CIS市場(chǎng)應(yīng)用大宗,但汽車、醫(yī)療和安全監(jiān)控等新興應(yīng)用需求已
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“中芯國際”大力研發(fā)下一代CMOS邏輯工藝

  •   近日,中國內(nèi)地集成電路晶圓代工企業(yè)—中芯國際集成電路制造有限公司,與全球領(lǐng)先的信息和通信解決方案供應(yīng)商華為、微電子研究中心之一比利時(shí)微電子研究中心(imec)、國際無晶圓半導(dǎo)體廠商Qualcomm Incorporated的附屬公司Qualcomm Global Trading Pte. Ltd.在京簽約,宣布共同投資中芯國際集成電路新技術(shù)研發(fā)(上海)有限公司,開發(fā)下一代CMOS邏輯工藝。   中芯國際集成電路新技術(shù)研發(fā)(上海)有限公司由中芯國際控股,華為、imec、Qualcomm各占
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IBM以標(biāo)準(zhǔn)CMOS制程打造三五族FinFET

  •   整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在嘗試找到一種方法,不需要從矽基板轉(zhuǎn)換而利用砷化銦鎵(InGaAs)的更高電子遷移率,包括英特爾(Intel)與三星(Samsung);而IBM已經(jīng)展示了如何利用標(biāo)準(zhǔn)CMOS制程技術(shù)來達(dá)成以上目標(biāo)。   上個(gè)月IBM展示了一種將三五族(III-V)砷化銦鎵化合物放到絕緣上覆矽(SOI)晶圓的技術(shù),現(xiàn)在該公司有另一個(gè)研究團(tuán)隊(duì)則是聲稱發(fā)現(xiàn)了更好的方法,采用標(biāo)準(zhǔn)塊狀矽晶圓并制造出矽上砷化銦鎵證實(shí)其可行性。   IBMResearch先進(jìn)功能材料部門經(jīng)理、CMOS專家JeanFompeyr
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圖解索尼CMOS圖像傳感器的神奇之處

  •   毫無疑問,索尼是2014年全球感光元件銷售的大贏家,市場(chǎng)占有率達(dá)到了40%,而他們剛剛推出A7R II更是首款搭載背照式CMOS的全畫幅相機(jī)。其圖像傳感器技術(shù)已大幅領(lǐng)先。但“大法”傳感器到底有何厲害?他們是怎樣發(fā)展出現(xiàn)在的技術(shù)?FRAMOS Technologies Inc.技術(shù)專家Darren Bessette使用一系列圖文講述了索尼六代圖像傳感器進(jìn)化史。
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有關(guān)混合信號(hào)的技術(shù)方案及應(yīng)用文獻(xiàn),包括示波器、信號(hào)調(diào)節(jié)器等

  •   混合信號(hào),一種說法是未來的系統(tǒng)將是大型的混合信號(hào)系統(tǒng),它所占的比例將會(huì)增加一倍,從目前的33%到2005年的66%;另一種說法是每一部份都是建立在超深次微米CMOS上的大型數(shù)位晶片,將來的ASICs會(huì)用到多達(dá)一千五百萬個(gè)邏輯們,而類比和混合信號(hào)電路將會(huì)被留在晶片之外。   RF和混合信號(hào)設(shè)計(jì)的藝術(shù)與科學(xué)   設(shè)計(jì)和生產(chǎn)混合信號(hào)IC不是件易事,尤其是包含RF功能時(shí)尤為如此。之所以存在如此大規(guī)模獨(dú)立的模擬和分立IC市場(chǎng),是因?yàn)槟M與數(shù)字IC相結(jié)合不是一個(gè)簡(jiǎn)單、明了的過程。模擬和RF設(shè)計(jì)一直被認(rèn)為是&l
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基于電荷泵改進(jìn)型CMOS模擬開關(guān)電路

  •   當(dāng)前VLSI技術(shù)不斷向深亞微米及納米級(jí)發(fā)展,模擬開關(guān)是模擬電路中的一個(gè)十分重要的原件,由于其較低的導(dǎo)通電阻,極佳的開關(guān)特性以及微小封裝的特性,受到人們的廣泛關(guān)注。模擬開關(guān)導(dǎo)通電阻的大小直接影響開關(guān)的性能,低導(dǎo)通電阻不僅可以降低信號(hào)損耗而且可以提高開關(guān)速度。要減小開關(guān)導(dǎo)通電阻,可以通過采用大寬長(zhǎng)比的器件和提高柵源電壓的方法,可是調(diào)節(jié)器件的物理尺寸不可避免地會(huì)帶來一些不必要的寄生效應(yīng),比如增大器件的寬度會(huì)增加器件面積進(jìn)而增加?xùn)烹娙?,脈沖控制信號(hào)會(huì)通過電容耦合到模擬開關(guān)的輸入和輸出,在每個(gè)開關(guān)周期其充放電過
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NRAM已準(zhǔn)備好進(jìn)軍市場(chǎng)?

  •   美國記憶體技術(shù)開發(fā)商N(yùn)antero最近宣布進(jìn)行新一輪融資,并準(zhǔn)備“浮出水面”──因?yàn)樵摴菊J(rèn)為其獨(dú)家的非揮發(fā)性隨機(jī)存取記憶體(non-volatile random access memory,NRAM;或稱Nano-RAM),已經(jīng)準(zhǔn)備好取代企業(yè)應(yīng)用或消費(fèi)性應(yīng)用市場(chǎng)上的儲(chǔ)存級(jí)記憶體。   Nantero已經(jīng)向新、舊投資人募得3,150萬美元資金,可用以加速NRAM的研發(fā);該公司執(zhí)行長(zhǎng)Greg Schmergel在接受EE Times 美國版編輯電話訪問時(shí)表示,NRAM是以碳奈
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CMOS電容式微麥克風(fēng)設(shè)計(jì)

  •   隨著智能手機(jī)的興起,對(duì)于聲音品質(zhì)和輕薄短小的需求越來越受到大家的重視,近年來廣泛應(yīng)用的噪聲抑制及回聲消除技術(shù)均是為了提高聲音的品質(zhì)。相比于傳統(tǒng)的駐極體式麥克風(fēng)(ECM),電容式微機(jī)電麥克風(fēng)采用硅半導(dǎo)體材料制作,這便于集成模擬放大電路及ADC(∑-ΔADC)電路,實(shí)現(xiàn)模擬或數(shù)字微機(jī)電麥克風(fēng)元件,以及制造微型化元件,非常適合應(yīng)用于輕薄短小的便攜式裝置。本文將針對(duì)CMOS微機(jī)電麥克風(fēng)的設(shè)計(jì)與制造進(jìn)行介紹,并比較純MEMS與CMOS工藝微導(dǎo)入麥克風(fēng)的差異。   電容式微麥克風(fēng)原理   
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基于電荷泵改進(jìn)型CMOS模擬開關(guān)電路

  •   當(dāng)前VLSI技術(shù)不斷向深亞微米及納米級(jí)發(fā)展,模擬開關(guān)是模擬電路中的一個(gè)十分重要的原件,由于其較低的導(dǎo)通電阻,極佳的開關(guān)特性以及微小封裝的特性,受到人們的廣泛關(guān)注。模擬開關(guān)導(dǎo)通電阻的大小直接影響開關(guān)的性能,低導(dǎo)通電阻不僅可以降低信號(hào)損耗而且可以提高開關(guān)速度。要減小開關(guān)導(dǎo)通電阻,可以通過采用大寬長(zhǎng)比的器件和提高柵源電壓的方法,可是調(diào)節(jié)器件的物理尺寸不可避免地會(huì)帶來一些不必要的寄生效應(yīng),比如增大器件的寬度會(huì)增加器件面積進(jìn)而增加?xùn)烹娙荩}沖控制信號(hào)會(huì)通過電容耦合到模擬開關(guān)的輸入和輸出,在每個(gè)開關(guān)周期其充放電過
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如何挑選一個(gè)高速ADC

  •   高速ADC的性能特性對(duì)整個(gè)信號(hào)處理鏈路的設(shè)計(jì)影響巨大。系統(tǒng)設(shè)計(jì)師在考慮ADC對(duì)基帶影響的同時(shí),還必須考慮對(duì)射頻(RF)和數(shù)字電路系統(tǒng)的影響。由于ADC位于模擬和數(shù)字區(qū)域之間,評(píng)價(jià)和選擇的責(zé)任常常落在系統(tǒng)設(shè)計(jì)師身上,而系統(tǒng)設(shè)計(jì)師并不都是ADC專家。   還有一些重要因素用戶在最初選擇高性能ADC時(shí)常常忽視。他們可能要等到最初設(shè)計(jì)樣機(jī)將要完成時(shí)才能知道所有系統(tǒng)級(jí)結(jié)果,而此時(shí)已不太可能再選擇另外的ADC。   影響很多無線通信系統(tǒng)的重要因素之一就是低輸入信號(hào)電平時(shí)的失真度。大多數(shù)無線傳輸?shù)竭_(dá)ADC的信號(hào)
  • 關(guān)鍵字: ADC  CMOS  
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