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 污水集中排放监控终端的设计和实现 设计了一套针对污水处理厂的排污企业污水排放监控系统。主要监测其排放污水的实时流量、流速等现场数据。采用485通信、无线DTU传输、因特网接入等多种通信方式,解决了远程现场环境下的数据传输问题,实现了污水排放现场数据实时上传和排污现场控制功能。 发表于:2010/12/23 ADS1282及其在单通道地震数据采集单元中的应用 为满足高精度地震数据采集需要,设计一种以32位、高集成度模/数转换器ADS1282为核心,以高性能、低功耗微控制器MSP430F123为采集控制器的单通道地震数据采集单元,该单元可实现单通道地震信号的拾取、数据转换、存储及传输功能。设计中充分利用ADS1282片上集成功能,配合相应的抗干扰措施,既简化了电路设计,也保证了采集信号的质量和系统的稳定性。该采集单元可适用于那些对功耗、体积、精度均有严格要求的应用场合。 发表于:2010/12/23 高速高精度钟控比较器的设计 为满足10位高分辨率A/D转换器的需要,设计了一种高速高精度钟控电压比较器,着重对其速度和回馈噪声进行了分析与优化。该比较器采用前置预放大器结构实现了高比较精度,利用两级正反馈环路结构的比较锁存器提高了比较器的速度,隔离技术和互补技术的应用实现了低回馈噪声。基于TSMC0.18μmCMOS标准工艺,用CadenceSpectre模拟器进行仿真验证,结果表明比较器的工作频率可达300MHz,LSB(LeastSignificantBit)为±1mV,传输延时为360ps,功耗为2.6mW,可达到10位的比较精度。该电路可适用于高速高精度模数转换器与模拟IP核的设计。 发表于:2010/12/23 基于DSP的FIR数字滤波器的实现 在数字信号处理应用中, 滤波占有十分重要的地位, 如对信号的过滤、检测、预测等, 都要广泛地用到滤波器。文中研究了FIR滤波器窗函数算法的基本思想给出了在定点DSP芯片上实现FIR数字滤波器的设计方法, 并给出了仿真结果。 发表于:2010/12/23 2011年九大电子产业增长亮点 目前全球电子产业界对于2011年的平稳增长前景信心满满,总体增速取决于欧美经济能否走出低谷和重建消费者对全球金融市场的信心,唯一毫无疑问的是,中国市场将为全球半导体供应商和相关软件、测试、EMS制造商带来最大的商机。唯一可能的变数是朝韩冲突,如果处理不当,将在2011年引发第三次 世界大战,那时整个政治经济局势将相当混乱,无法预测,这里暂且按下不表。 发表于:2010/12/23 2011年RFID芯片供应商展望 最近一段时间以来的种种市场迹象显示,射频识别(RFID)正在迈入下一阶段的技术演进。这些迹象包括了许多RFID项目规模不断扩展、持续部署的基础建设、不断深化的技术融合,以及业界对此技术的投资增长。 发表于:2010/12/23 一种多相位感应控制的配时方案设计 感应控制是城市交通信号控制的重要方法之一,特别适合于交通流量不大但随机波动较大的交叉口的信号控制。本文针对经典的感应控制所存在的效率不高等局限性,研究了感应控制的主要控制参数,给出了配时的推荐计算方法,分析了相序对感应控制的控制效果的影响,提出了一种变相序的多相位感应控制算法。本文所提算法在仿真平台进行了实验,实验结果证明比经典的感应控制方法所产生的车辆的平均延误要低,同时,算法简单易行,实用性较强。 发表于:2010/12/23 让传感器匹配转换器还是让转换器匹配传感器 就模拟转换器系统而言,您会选择的初始设计方法可能是查看需要的精度,然后使用一个能够获得相应精度的ADC。为了达到要求的准确度或精度,需要给系统加装一些必要的增益模块,以便让有效模拟范围覆盖ADC的动态范围。 发表于:2010/12/23 RFID:中国半导体产业的下一个重大应用 据iSuppli公司,经过多年的发展之后,中国的射频识别(RFID)半导体市场未来几年将突飞猛进,达到巨大的规模,2009-2014年销售额将增长一倍以上。预计2010年中国RFID市场将增长到14亿美元,比2009年的11亿美元增长22%。但这与接下来的几年相比就相形见绌了。到2014年,RFID市场将达到24亿美元,是2009年的两倍多。 发表于:2010/12/23 基于MF RC500的RFID读写器方案 RFID系统一般由电子标签、读写器、后台计算机组成。电子标签,又称为射频标签、应答器或数据载体;读写器又称为读头、通信器或读出装置(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。 发表于:2010/12/23 <…5220522152225223522452255226522752285229…>