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 一种新型超声多普勒流量计探头的设计 介绍了一种新型的适于安装在管道上的外夹式超声波多普勒流量计探头。详细介绍了超声多普勒流量计传感器的原理、结构,各主要组成部件的材料、外形、功能及重要参数等,并阐述了探头的发射电路基本结构、原理图及仿真结果。经实践检验,该超声波换能器具有良好而稳定的性能,且有广泛的应用前景。 发表于:2011/7/5 基于TMS320DM355的水下自主控制机器鱼设计 为实现机器鱼比赛中鱼体的自主信号采集与处理、自动探测前方目标及实现水下自主避障等控制功能,文中设计了基于数字信号处理器TMS320DM355、水下摄像机KM-273CW以及SAA7111A增强型视频输入处理器等构成的可实现 发表于:2011/7/5 基于ZigBee技术的无线传感器网络节点的设计 文中基于ZigBee技术的无线传感器网络节点的设计,分析了ZigBee技术的优点,并将ZigBee技术与无线传感技术结合起来,详细介绍了传感器节点的硬件基本组成及设计。经验证,该设计方法简单可靠,功耗小,成本低,适合低速率的传输,具有广泛的应用前景。 发表于:2011/7/5 RFID标签的测量方法 本文叙述了RFID标签的各种测试和测量方法,各类检测和测试方法结合起来能够对特定应用中胶粘剂的粘接情况做出有效的评估。 发表于:2011/7/5 基于AS3990芯片的UHF手持读写器设计 本文讨论了一种基于AS3990芯片的超高频(HUF)RFID读写器设计方案。该读写器工作频率的范围为860MHz-960MHz可调,并且它符合ISO18000-6C(EPCGen2专门用于物流管理)的主流标准。数字电路部分使用MSP430f149芯片作为主控制器。 发表于:2011/7/5 WolfsonWM8918高性能超低功耗立体声DAC方案 Wolfson公司的WM8918是用于手提音频设备的高性能超低功耗立体声DAC,DAC到耳机播放的静态功耗3.8mW,DAC的SNR为96dB,THD为-86dB,标准取样速率从8kHz到96kHz,集成的PLL提供了所有必须的时钟,主要用在PMP,无线手机和游戏机等。本文介绍了WM8918主要特性,音频信号通路框图,推荐的外接元件图以及WM8918-6201-FL32-M-REV1用户Mini板配置图,多种应用的信号通路图,电路图和材料清单,PCB布局图。 发表于:2011/7/5 基于DSPARM的并联有源电力滤波器控制器 针对三相系统采用了一种基于直流侧电容电压控锘lJl51的APF控制算法,从瞬时有功和无功功率在系统中传递的角度出发,以调节电网输入APF的有功功率为目标,直接对输入电流进行控制,省去了检测有功和无功电流分量的繁琐过程,使检测谐波的过程变得简单。并设计了一种基于DSP和ARM的全数字并联APF控制器。 发表于:2011/7/5 PCI Express总线接口板的设计与实现 在过去的十几年中,PCI总线得到了广泛的应用。但是随着微处理器、存储器和互连网络的飞速发展,并行数据传输的PCI总线其性能已经越来越不能满足高性能计算机平衡设计的要求。随后出现了许多串行互连技术,并行数据传输转为串行数据传输已经成为一种趋势。串行点对点的PCI Express总线以其良好的性能得到广泛应用。针对其应用,提出一种基于PCI Ex—press总线的接口板的设计与实现方法。 发表于:2011/7/5 立体异构方案:WCDMA精细化覆盖 上海联通针对上海的特殊情况,采用华为创新的立体异构解决方案(HeterogeneousNetwork,简称HetNet,是SingleRAN@Broad解决方案的重要组成部分),运用双RRU共小区、室分街道站、集成天线一体化RRU和Femtocell等多种技 发表于:2011/7/5 提升ADC分辨率的电路设计 许多数据采集系统都要求高精度和快速采集数据,以便允许该系统能够检测小信号并且能将更多的传感器通道聚集在同一系统。传感器通道越多,系统的外形就能够越小,成本和功耗也越低。远程光通信和医用设备(例如,CT扫描仪)即得益于快速和高精度的数据采集系统。在光功率系统(例如,激光泵)中,需要不断监视其功率水平。在这种数据采集系统中,对于需要≥90dB动态范围的输入激光功率,其激光控制环路响应时间要求具有1MSPS的采样率。在CT扫描仪中,数据采集系统必须具有16 b到22 b的分辨率,以便处理通过各种人体组织的宽动态范围的X射线信号。该系统需要大量的光检测器(较多的数据采集通道)和高精度数据采集以提高图像分辨率。 发表于:2011/7/4 <…4993499449954996499749984999500050015002…>