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 基于电力载波芯片的家电控制系统设计 电力线通信有很多的优点:通信距离长,不受地形、地貌的影响,投资小,施工期短,设备简单,实现成本低。电力线网四通八达,遍布城乡,覆盖范围广,可充分利用现有低压电力线基础设施,无需重新架设线路,避免了因布线而对公共设施和建筑物的损坏,节省了人力、物力。本文采用电力载波技术设计了对家电的智能控制系统,使用户可以随时随地通过各种方式登录Internet,方便地对家电进行控制。 发表于:2012/1/18 利用VC++模拟示波器实现简谐振动的合成 在物理教学中,简谐振动合成的演示是必要的。示波器等仪器虽然能直观看到简谐振动的合成,但显示的图形有时不太稳定。针对其不足,提出了用Visual c++编程模拟示波器来实现简谐振动的合成。该编程软件不但能显示合成图形,还可进行必要的数据处理。教学中表明该软件操作方便,效果良好。 发表于:2012/1/18 X波段基片集成波导带通滤波器的设计 普通金属波导具有传输损耗小、功率容量大、品质因数高等特点,但是不方便与其它微波毫米波电路集成,制作难度和成本也比较高。微带类传输线由于传输损耗大、品质因数低等因素,限制了电路的性能。基片集成波导是近年来提出的一种新型导波结构,具有低差损、低辐射、高品质因数等优点,可以设计出接近于普通金属波导的微波毫米波滤波器、功率分配器、耦合器和天线。 发表于:2012/1/18 H.264解码器中一种新颖的去块效应滤波器设计 图像的编解码技术是多媒体技术的关键,H.264/AVC是国际上最先进的视频压缩技术,其主要特点是采用小尺寸整数余弦变换、1/4像素的运动估计精度、多参考帧预测,基于上下文可变长度编码和环路内去块效应滤波器等技术。 发表于:2012/1/18 数字调谐滤波器原理及方案 需要传送的数字或模拟信号信息一般是低频信号,必须被载波调制到特定射频段才能通过天线发射出去。随着通讯技术发展,定载频技术在军事通讯中的保密、抗干扰、频带利用等方面逐渐暴露出问题,为解决这些问题,跳频(Frequency Hopping Spread Spectrum,FH-SS)通讯技术逐步发展起来。 发表于:2012/1/18 基于MO-OTAS和CCCII电流模式通用滤波器 近些年来,电流模式电路引起了学术界的浓厚兴趣,其中电流控制第二代电流传送器(CCCII)和跨导运算放大器(OTA)作为电流模式信号处理中的基本有源器件,在连续时间滤波器中得到了广泛应用。因而大量有关采用跨导运算放大器(OTA)和电流控制第二代电流传输器(CCCII±)构成的电流模式滤波器的文献不断见诸报道。 发表于:2012/1/18 为智能电表选择适合的PLC调制解调器 近年来,在绿色节能意识的推动下,以智能电表为核心的智能电网成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个重点领域。如欧盟委员会强制要求2022年前所有欧盟成员国的电表都替换为智能仪表。 发表于:2012/1/18 高集成度的车载AM/FM接收器方案 车用AM/FM接收器Si474x是Silicon Labs公司完全整合的入门级低中频收音机芯片解决方案,Silicon Labs于2005年首度推出射频至音讯(RF-to-Audio)接收器芯片,目前为止已出货2亿个以上。凭借采用CMOS制程,Silicon Labs可以将数字讯号和RF结合为单芯片架构,亦即将数字讯号处理器与RF整合为单芯片,实现了从射频到音讯的整合,因此可大量减少外部组件,降低系统成本。 发表于:2012/1/18 大规模RF集成可减少手机线路板面积和功耗 . 如今的无线设备中,线路板上一半以上的元件都是模拟RF器件,因此要缩小线路板面积和功耗一个有效方法就是进行更大规模RF集成,并向系统级芯片方向发展。本文介绍RF集成发展现状,并对其中一些问题提出应对方法和解决方案。 发表于:2012/1/18 CirrusCS42L73高集成低功耗音频CODEC解决方案 Cirrus公司的CS42L73是高度集成低功耗音频和电话CODEC,适用于手提设备如智能手机,笔记本电脑.CS42L73具有灵活的时钟架构,可采用的基准时钟为6,12,24,13,26,19.2,或38.4MHz,立体声ADC,支持两路模拟或数字MIC,四个DAC耦合到五个输出,单声道耳机放大器和1W扬声器放大器,数字音频混合和路由,3.00V-5.25V工作电压,超低功耗,模数转换具有91dB动态范围和-85dBTHD+N,DAC到线输出的动态范围97dB,-86dBTHD+N.本文介绍了CS42 发表于:2012/1/18 <…4744474547464747474847494750475147524753…>