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 精密的单电源光检测电路设计方案 论述了光电二极管检测电路的组成及工作原理,给出了光电二极管、前置运放、反馈网络的SPICE子模型及系统模型;着重分析了系统稳定性、噪声特性以及提高稳定性和减小噪声的方法。提供了采用通用电路模拟软件SPICE进行相关性能模拟的实例。 发表于:2011/8/4 单片机I/O 口模拟串行通信设计 本文介绍的用 89C51 单片机I/O 口模拟实现串行通信的方法,已成功地应用在某电压数据采集系统中,这样的进步,让这项技术有了更加高的期待性,在社会上也有了很好的反应,这样就让这个研究成果有了很好的作用。 发表于:2011/8/4 二极管开关过程与功耗研究 二极管在较高频率下应用的时候,需要注意二极管除了我们知道的正常的导通状态和正常的截至状态以外,在两种状态之间,转换过程中还存在着开启效应和关断效应。 发表于:2011/8/4 德州仪器宣布推出全面集成的业界最小型 16 位 ADC 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),该转换器集成了可编程增益放大器 (PGA)、参考电压、温度传感器和 4口 输入多路复用器。该 ADS1118 的尺寸仅为 2 毫米 x 1.5 毫米,与业界现有的其它同类型 16 位 ADC 相比小 65% 以上。在 0 摄氏度到 65 摄氏度的温度范围内,ADS1118 可确保为直接线性化测量实现不足 0.5 摄氏度的未校准误差,与同类竞争解决方案相比,性能锐升 75%。此外,它还堪称是业界功耗最低的 16 位 ADC,支持内置内部参考,能够支持每秒高达 860 次采样的数据速率。如欲了解更多详情,或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/ads1118-pr。 发表于:2011/8/3 12位串行模/数转换器ADS1286在温度检测中的应用[图] 为了实现对温度检测的高精度要求,利用12位分辨率的微功耗A/D转换芯片.ADS1286,配合AT89C2051单片机,对温度检测系统中的温度采集部分进行了硬件和软件设计。将该温度采集电路应用在气流式液相微萃取仪微型加热器的设计中,检测温度范围在0~350℃之间,温度检测精度达到±0.1℃。实践证明,该温度采集电路测量精度高,工作可靠稳定,适用于工业测控瓴域及智能化仪器仪表中对温度检测提出高精度要求的应用场合。 发表于:2011/8/3 数字麦克风和阵列拾音技术的应用[图] 随着数字信号处理技术的发展,使用数字音频技术的电子产品越来越多。数字音频接口成为发展的潮流,采用脉冲密度调制(PDM)接口的ECM和MEMS数字麦克风也孕育而生。目前,ECM和MEMS数字麦克风已经成为便携式笔记本电脑拾音设备的主流。 发表于:2011/8/3 IRIG-B码对时方式在继电保护装置中的应用[图] 随着变电站自动化技术的发展,对变电站内时间的精确和统一提出了更高的要求。本文提出了一种采用IRIG-B时间码来时时的方案。在这种对时方案中,每个变电站只安装一个GPS接收装置,利用RS422/485总线传输IRIG-B码,保护装置对IRIG-B码解码器后,来设置自己的时间。本文还详细介绍了IRIG-B码的概念和原理以及用CPLD实现IRIG-B码解码器的设计思想和实现方法。IRIG-B码时时方式简化了回路设计,并且能够可靠地提供精确的时间信息,必将在电力系统中得到广泛的应用。 发表于:2011/8/3 三星收购MRAM芯片开发商Grandis 三星周二宣布,他们已收购MRAM(磁性随机存储器)芯片开发商Grandis。具体协议条款尚未披露。 发表于:2011/8/3 智能水表的远程无线抄表系统方案 在研制出有线远传水表及其数据采集器的基础上,开发了专用的数据集中器,以实现远传水表抄表系统。该系统有三层网络结构:上位机管理系统、集中器和智能网络水表。智能网络水表通过RS-485总线和集中器连接,集中器通过调制解调器MODEM和电话网连接进行远程通讯,将数据通过电话网传输给上位机管理系统,在降低成本的同时提高了数据传输的可靠性。该系统具有良好的伸缩性,同时,上位机管理系统也可以和银行联网,组成四级网络,为后续功能扩展奠定了基础。 发表于:2011/8/3 船载雷达回程误差分析及消隙设计 影响雷达测角精度的因素比较多,误差的产生部位和性质也不尽相同。其中,回程误差是影响测角精度的一个重要因素。由于天线经常工作在零速附近,传动链中齿隙的存在会使得传动产生相应滞后,甚至会产生极限环振荡,在动力传动链中,传统的机械消隙已经无法满足精度要求,本文提出了双马达驱动电消隙技术,它具有更多优越性。 发表于:2011/8/3 <…4946494749484949495049514952495349544955…>