头条 2025年超半数手机SoC基于5nm及以下制程 3 月 24 日消息,Counterpoint 昨日表示,2025 年超过一半的全球智能手机 SoC 采用了 5nm 及以下工艺(注:以下称为“先进制程”)。随着苹果、高通、联发科今年各自推出 2nm 旗舰 AP 和中低端产品线的节点升级,这一比例有望上探 60%。 最新资讯 CirrusCS470xx高性能模拟和数字音频处理解决方案 Cirrus公司的CS470xx系列是高性能后处理以及混合模拟和数字音频的音频系统级芯片(ASOC).具有高性价比的32位DSP,300,000,000MAC/S(每秒乘发运算),业界精度最高的72位居累加器,双路时钟域支持DAI和SPDIFRX一起输入,集成的取样速率转换器(SRC)允许音频流以不同的确取样速率混合.集成的8路24位DAC的动态范围(DR)为108dB,THD+N为-98dB,4路24位ADC的DR为105dB,THD+N为-98dB,主要用于汽车音频放大器,汽车处理器,DTV,MP3坞站,AVR和DVD 发表于:2012/7/31 快速便捷usb2.0转换器解决串口需求 USB是近年来应用在PC领域的新型接口技术,是一些PC大厂商,如Microsoft、Intel等为了解决日益增加的PC外设与有限的主板插槽和端口之间的矛盾而制定的一种串行通信的标准。 发表于:2012/7/31 基于 AD7892SQ和CPLD的数据采集系统的设计 本系统以AD7892SQ和CPLD(复杂可编程逻辑器件)为核心设计了一个多路信号采集电路,包括模拟多路复用、集成放大、A/D转换,CPLD控制等。采用硬件描述语言VerilogHDL编程,通过采用C 发表于:2012/7/31 IDT 推出业界首款拥有 Class-G 耳机和 DDX Class-D 扬声器放大器的超低功耗高清音频解码器 拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,已推出业界首款拥有集成class-G 耳机放大器和 DDXTM class-D 扬声器放大器的超低功耗高清音频解码器。IDT 设计的创新解码器可满足 Windows 8 的运行时 D3 低功耗待机模式的严格要求,从而延长新一代笔记本和平板电脑的电池寿命。 发表于:2012/7/30 Intersil推出业内首款1.8V RS-485收发器 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款可在低至1.8V电源电压下工作的RS-485收发器---ISL3260x系列。该系列的推出,降低了设计者对3.3V或5V电源的依赖程度。 发表于:2012/7/30 瑞萨移动公司与诺基亚西门子通信技术有限公司展示了手机VoLTE功能 高级移动平台领导厂商瑞萨移动公司(Renesas Mobile Corporation,以下简称“瑞萨移动”)今天宣布已与全球移动宽带专家 - 诺基亚西门子通信技术有限公司 - 联袂成功演示了高清晰度语音LTE(VoLTE)和短信服务(SMS)的空中下载。该测试利用诺基亚西门子通信的商用基础设施进行,是首次利用VoLTE进行基于Android 4.0(Ice Cream Sandwich)的器件呼入与呼出的空中下载演示。这个技术里程碑为运营商转而通过IP提供全部服务(包括语音和SMS)提供了契机,从而能够释放早期电路交换GSM和WCDMA蜂窝网络占用的资源。 发表于:2012/7/30 Vishay发布业内首款在单片器件内集成了信号探测和处理功能的学习型遥控码IC 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子产品部推出业内首款将信号探测和处理功能集成进单个器件的学习型遥控码IC--- VSOP98260。该器件适用于通用遥控器,通过对这些设备里已有红外发射器接收到的信号进行放大和整形,简化编码的学习过程。VSOP98620还可以用在平板电脑和智能手机中,用红外发射器实现上述功能。 发表于:2012/7/30 提供宽范围负载阻抗的有源可变电阻器 功率电阻、可变电阻和其他电子负载常常用于测试电源和电压调节器. 发表于:2012/7/30 CBFET运放AD843及其在阻抗匹配电路中的应用 在电路设计中的许多情况下需要进行阻抗匹配变换,以适应各种芯片或元件间的匹配。传统的阻抗匹配由分立器件组成,因而电路干扰大、调试麻烦、开发周期长并且维护困难。而一些运放集成芯片由于本身在结构上的设计局限(如频带宽度,输入偏置电路等),远远不能满足较宽频带和精确匹配的要求。 发表于:2012/7/30 阻抗测量方法在传感器技术中的应用 实际应用中的电路元件要比理想电阻复杂得多,并且呈现出阻性、容性和感性特性,它们共同决定了阻抗特性。阻抗与电阻的不同主要在于两个方面。首先,阻抗是一种交流(AC)特性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不同的阻抗值。通过测量多个频率下的阻抗,才能获取有价值的元件数据。这就是阻抗频谱法(IS)的基础,也是为许多工业、仪器仪表和汽车传感器应用打下基础的基本概念。 发表于:2012/7/30 <…4537453845394540454145424543454445454546…>