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 Microsemi宣布成功完成收购Zarlink半导体公司 美高森美总裁兼首席执行官James J. Peterson表示:“我们很高兴地宣布成功完成这个要约收购过程。因而,美高森美将全面接管有关业务,并计划尽可能快地推进业务发展,为股东带来益处。我们希望尽快使这一收购带来的技术能力、富有才干的技术团队、产品发展蓝图和收益增长机会成为公司运营的一部分。” 发表于:2011/10/17 符合UL2237标准的Molex Brad®功率解决方案简化装配并提升机器性能 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司为机器制造商提供完整的Brad®模块化功率解决方案产品线,其特性是具有用于最高30A、600V AC/DC馈电线路的坚固的模塑干线电缆,以及用于最高15A、600V AC/DC分支配电电路的模塑分接电缆。Molex的Brad功率元件根据美国防火协会的NFPA-79工业设备电气标准来设计,符合UL2237 (PVVA)标准,可用于马达分支电路。 发表于:2011/10/17 用ICM7216制作150MHz数字频率计 在制作高频电路时,会经常碰到频率测量的问题,实际上频率计(frequency counter)是一种比较容易自制的电子设备。以下将要制作的频率计,其性能并不逊色于一般厂商所制造的产品。 发表于:2011/10/17 高动态GPS接收机在导弹制导中的应用 针对高动态环境给接收GPS信号所带来的问题,分析了设计高动态GPS接收机的关键技术,讨论了高动态GPS接收机在导弹制导中的应用。 发表于:2011/10/17 X-RFID在智能型图书馆管理系统中的应用 随着信息技术不断升级和信息服务逐渐提升, 图书馆管理的信息化迫切需要一种更新更完善的智能化解决方案, 因此基于X-RFID 的图书馆管理系统便应运而生。X-RFID 是将XPM 技术应用于RFID 芯片中, 用XPM 存储器替代传统的E2 PROM 作为ID 码存储器件, 性能明显优于传统RFID 技术, 它的应用将给图书馆现代化管理带来革命性变化。 发表于:2011/10/17 MaximMAX2991动力线通信模拟前端解决方案 Maxim公司的MAX2991是动力线通信(PLC)模拟前端收发器,具有优异的性能和降低系统成本.MAX2991采用OFDM信号在动力线上进行传输,工作频率10kHz到490kHz,可编程滤波器和CENELEC,FCC,ARIB标准兼容.单电源3.3V工作,主要用在自动读表(AMR),家庭自动化,HVAC,建筑物自动化,工厂自动化,照明控制,传感器控制和数据采集(SCADA),遥测和遥控.本文介绍了MAX2991主要特性,方框图,典型应用框图和MAX2990/MAX2991评估板主要特性以及智能电网解决方 发表于:2011/10/17 适合过程控制应用的完整高速、高共模抑制比(CMRR)精密模拟前端 电路功能与优势工业过程控制系统中的信号电平通常为以下几类之一:单端电流(4~20mA)、单端差分电压(0~5V、0~10V、&plusmn;5V、&plusmn;10V)或者来自热电偶或称重传感器等传感器的小信号输入。 发表于:2011/10/17 超低功耗射频技术详解 无线医疗设备能提高患者的舒适度和以前未所未有的方式对患者进行监测。但首先,对功耗加以优化尤为重要。 发表于:2011/10/17 InfineonBGM1033N7GPS和GLONASS前端模块解决方案 Infineon公司的BGM1033N7是集成了低插入损耗前置滤波器和高性能低噪音放大器(LNA)的前端模块,主要用在GPS和格罗纳斯(GlobalnayaNavigatsionnayaSputnikovayaSistema(GLONASS))卫星系统.工作频率1575.42MHz和598.06-1605.38MHz,增益14.8dB,噪音1.65dB,工作电压1.5V-3.6V,电流损耗4.0mA.本文介绍了BGM1033N7主要特性,方框图,应用电路图及应用电路中元件数值表,手机RF系统框图和手机和PND的GPS系统框图以及评估板. 发表于:2011/10/17 电池内阻及其测量方法 不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,我们一般用毫欧的单位来定义它。内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标。正常情况下,内阻小的电池的大电流放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。本文主要介绍内阻测量的难点以及目前行业中应用的电池内阻测量方法。 发表于:2011/10/17 <…4866486748684869487048714872487348744875…>