头条 华为发表半导体演进新定律 摩尔定律面临物理极限和经济效益双重挑战,全球芯片行业迫切需要探索新的演进路线。5月25日,电气电子工程师学会(IEEE)在上海举办的国际电路与系统研讨会上,华为公司发表了韬(τ)定律,提出以“时间 (τ) 缩微”替代“几何缩微”,作为半导体与电子系统演进的新指导原则。通过逻辑折叠等创新技术,持续压缩信号传播时延,不断提升晶体管密度,从而实现半导体与电子系统的持续演进。 最新资讯 正确构建RFID应用系统的10个步骤 如果正确地构建RFID应用系统,本文给出了10个步骤供用户参考:1、先确定你应用RFID技术所解决问题的范畴,是解决单一点的技术问,还是将RFID技术纳入基础设施中,解决多个问题。2、确定您需要针对哪些人或事物来进行定位和跟踪3、确定人或事物之间的有效定位距离4、确定定位精度以及环境布局5、创建一个表格来记载每项物品6、考虑其他可能会影响该系统是否合适的因素:o资产的规模有多大?o感应物资的灵敏度及临界点?o其他射频设备在操作领域中是否会用到RFID系统?o需要监控物品的情况?o部署系统会破坏多少现有的业务活动?系统是否需要本质安全或符合兼容&ldquo 发表于:2012/8/15 光纤连接器的核心部件:陶瓷插芯 什么是陶瓷插芯?顾名思义,陶瓷插芯的主要材料就是陶瓷,但是,这不仅仅是陶瓷那么简单的。在光纤通信中,陶瓷插芯是必须用到的,它对于保证通信质量是很重要的作用。 发表于:2012/8/15 电压参考对ADC/DAC混合信号部分的影响 您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。毕竟,这类器件都非常复杂。但是,请不要太早下结论,因为转换器周围的电路或许才是真正的罪魁祸首。这种电路包括一个电压参考,它对转换器性能的改变要超出您的想象。 发表于:2012/8/15 基于网络分析仪测量高速模数转换器输入阻抗详解 在通信领域,随着中频(IF)频率越来越高,了解输入阻抗如何随频率而变化变得日益重要。本文解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用网络分析仪测量法和利用数学分析方法计算法。本文还介绍了正确使用网络分析仪的过程,并且提供了一个数学模型,其计算结果与实际测量结果非常接近。 发表于:2012/8/15 采用GPIB和计算机并行口的SoC自动化测试方案介绍 GPIB(通用接口总线)是国际通用的标准仪器接口。测试仪器供应商一般都提供丰富的GPIB指令集,用户可以直接调用通讯命令,从而大大缩减底层搭建的工作量。 发表于:2012/8/15 ADIADSP-21489SHARC处理器开发方案 ADI公司的ADSP-21483,ADSP-21486,ADSP-21487,ADSP-21488和ADSP-21489是第四代SHARC®处理器,基于单指令多数据(SIMD)核,支持32位定点和32/40位浮点算法格式,具有400MHz/2400MFLOP,提高了性能,基于硬件的滤波器加速器,音频性能和集中于应用的确外设,支持最新环绕声译码器算法的新存储器配置.主要用于工业控制,汽车音频和医疗电子.本文介绍了ADSP-2148x系列产品主要特性,方框图,以及评估板ADSP-21489EZ-KITLite主要特 发表于:2012/8/15 数模转换芯片AD9772A的特点及其应用 AD9772A是ADI公司推出的一款高速、宽带的数模转换器(DAC),采用单电源供电、内插过采样,最高支持160 MSPS的输入数据速率。在提供充分动态输入范围情况下,可以最优的重构产生基带和中频波形。CMOS工艺制造,片内集成了带有2倍内插滤波器和锁相环路的低失真DAC,锁相环路提供了所有片内所需时钟和控制信号。基于外部稳定时钟源考虑,AD9772A为时钟提供了灵活的输入管脚,既可支持单端形式输入时钟,也可支持差分时钟输入;模拟输出也有两个差分电流输出管脚,为AD9772A应用拓宽了空间。 发表于:2012/8/14 基于EWB的D/A数模转换器的仿真研究 阐述了D/A转换器的仿真原理,给出了T形电阻网络D/A转换器仿真模型的构造方法,并采用EWB进行了系统仿真,仿真结果表明该方法是合理、可行的。 发表于:2012/8/14 电流反馈运算放大器在高速I/O中的应用 电流反馈的结构与电压反馈大不相同。电流反馈非常适合用于高速信号,因为它没有基础增益带宽积的限制,同时也由于其固有的线性度。电流反馈运算放大器的带宽略微受到增益的约束,但不像电压反馈器件那么严重。再者,压摆率并非受到内部偏置电流的限制,而是受到晶体管自身速度的限制。这样在给定偏置电流的条件下可以使用更快的压摆率,而不必采用正反馈或其它压摆率提升技术。 发表于:2012/8/14 高端电流检测放大器简化了一项复杂的任务 在模拟电路设计中,最常见的任务之一便是电流测量。电流检测电路常常位于电源和电池使用寿命管理、偏置电流控制、负载监视、熔断器监视、故障保险电路和仪表的核心部分。各种约束条件、要求以及应用范围的不断扩大始终在推动着电流检测技术发展水平的提高。本文将说明高端电流检测的优势,并重点介绍面向该应用的新型放大器。 发表于:2012/8/14 <…4536453745384539454045414542454345444545…>