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SIAC聯(lián)盟大改半導體產(chǎn)業(yè)格局?來(lái)中國(國際)半導體技術(shù)在線(xiàn)會(huì )議暨在線(xiàn)展
5月11日,來(lái)自美國、歐洲、日本、韓國、臺灣地區的全球65家芯片制造商與上下游廠(chǎng)商共同宣布,組建「美國半導體聯(lián)盟」(Semiconductors in American Coalition,SIAC),成員基本覆蓋整個(gè)半導體產(chǎn)業(yè)鏈——包括蘋(píng)果、高通、英特爾等美國科技巨頭,臺灣地區的臺積電、聯(lián)發(fā)科等,也加入其中,支持美國推動(dòng)半導體制造與研發(fā)。
2021-05-18
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文武雙全內外兼修,高通這款處理器為何如此受追捧?
驍龍888集成高通第三代5G調制解調器及射頻系統——驍龍X60,支持全球毫米波和Sub-6GHz全部主要頻段,以及5G載波聚合、全球多SIM卡功能、獨立(SA)和非獨立(NSA)組網(wǎng)模式以及動(dòng)態(tài)頻譜共享(DSS)。高通在旗艦級移動(dòng)平臺上的持續創(chuàng )新,與5G技術(shù)演進(jìn)相結合,正在加速并持續重新定義沉浸式用戶(hù)體驗。
2021-04-09
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高速串行 :AC耦合電容的選值需要考量這么多因素呀??
我們知道,在串行信號中串個(gè)AC耦合電容,這個(gè)電容可以提供直流偏壓和過(guò)電流保護,但也會(huì )給鏈路帶了另一個(gè)問(wèn)題PDJ(pattern-dependent jitter)。顧名思義,這和碼型有關(guān)。我們的鏈路可以等效成高通RC電路,當出現連續的“1”或“0”時(shí),會(huì )出現下圖的直流壓降,這不僅會(huì )影響眼高,還會(huì )造成PDJ。
2021-01-22
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定義2021年安卓旗艦,小米11搭載高通驍龍888“輕裝上陣”
2020年12月28日,搭載新一代高通驍龍8885G移動(dòng)平臺的小米11正式發(fā)布,在這款“輕裝上陣”的小米旗艦身上,或許能探尋到未來(lái)智能手機的突破性形態(tài)。
2021-01-18
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瓴盛科技首款AIoT產(chǎn)品發(fā)布,多方資本助力撬動(dòng)萬(wàn)億移動(dòng)通信及物聯(lián)網(wǎng)半導體市場(chǎng)
“九天開(kāi)出一成都,萬(wàn)戶(hù)千門(mén)入畫(huà)圖”,成長(cháng)于蜀地的詩(shī)仙李白用短短十四個(gè)字勾勒出了物華天寶的美麗天府之國,在沒(méi)有攝影和錄像技術(shù)的古代為我們留下了美好的文字記錄。1300多年后,在人工智能、視訊與通信科技空前發(fā)達的今天,萬(wàn)戶(hù)千門(mén)不僅可以“入畫(huà)圖”,而且萬(wàn)物可以智能互聯(lián)。最近幾年,這座獨具現代魅力的歷史古城也在感受著(zhù)科技的改變,而瓴盛科技——這個(gè)由建廣資產(chǎn)、智路資本和大唐聯(lián)芯及高通共同投資,總部坐落于成都雙流區的創(chuàng )新芯片企業(yè),以一場(chǎng)“2020 AIoT高峰論壇暨瓴盛‘芯視覺(jué)’產(chǎn)品發(fā)布會(huì )”的盛會(huì )也在成都描繪著(zhù)未來(lái)的智慧物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)盛景,其盛大發(fā)布的AIoT SoC視覺(jué)創(chuàng )新應用開(kāi)放平臺JA310芯片瞄準包括智慧監控、人臉識別、視頻會(huì )議、車(chē)載終端、運動(dòng)相機等廣泛的智慧物聯(lián)網(wǎng)在內的萬(wàn)億級智慧物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。
2020-09-09
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采用交流耦合儀表放大器實(shí)現共模抑制比性能的設計電路應用
現代的電池電壓為3~3.6V,這就要求電路能在低壓下高效工作。本設計提出的一種交流耦合儀表放大器,具有很大的共模抑制比(CMRR)、很寬的直流輸入電壓容限以及一階高通特性。這些特性大多是由高增益 級設計提供的。電路采用普通參數值和普通容限的元件。圖1a示出簡(jiǎn)化的放大器電路。該電路的一般原理是電容器C和電阻器R3對輸入信號進(jìn)行緩沖和交流耦合。
2020-07-22
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集成多路復用輸入ADC解決方案減輕功耗和高通道密度的挑戰
工業(yè)、儀器儀表、光通信和醫療保健行業(yè)有越來(lái)越多的應用開(kāi)始使用多通道數據采集系統,導致印刷電路板 (PCB) 密度和熱功耗方面的挑戰進(jìn)一步加大。這些應用對高通道密度的需求,推動(dòng)了高通道數、低功耗、小尺寸集成數據采集解決方案的發(fā)展。這些應用還要求精密測量、可靠性、經(jīng)濟性和便攜性。系統設計人員在性能、熱穩定性和PCB密度之間進(jìn)行取舍以維持最佳平衡,并且被迫不斷尋找創(chuàng )新方式來(lái)解決這些挑戰,同時(shí)要將總物料 (BOM) 成本降低最低。
2020-07-03
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揭開(kāi)高性能多路復用數據采集系統的神秘面紗
高通道密度數據采集系統用于醫療成像、工業(yè)過(guò)程控制、自動(dòng)測試設備和40G/100G光通信系統可將眾多傳感器的信號多路復用至少量ADC,隨后依序轉換每一通道。 多路復用可讓每個(gè)系統使用更少的ADC,大幅降低功耗、尺寸和成本。 逐次逼近型ADC——通常根據它們的逐次逼近型寄存器而稱(chēng)它們?yōu)镾AR ADC——具有低延遲特性,因此適合用于要求對滿(mǎn)量程輸入階躍(最差情況)作出快速響應而無(wú)任何建立時(shí)間問(wèn)題的多路復用系統。 易于使用的SAR ADC提供低功耗和小尺寸。 本文重點(diǎn)討論與使用高性能精密SAR ADC的多路復用數據采集系統相關(guān)的關(guān)鍵設計考慮因素、性能結果和應用挑戰。
2020-05-09
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關(guān)于毫米波——毫米波頻譜與毫米波技術(shù)
在移動(dòng)通信發(fā)展的30年間,毫米波一直都是一片未經(jīng)開(kāi)墾的蠻荒之地,諸如高通、愛(ài)立信、華為、中興等通信巨頭的實(shí)驗室都對它持續地研究,現如今毫米波在生活中的應用已越來(lái)越多,例如毫米波雷達技術(shù)、5G技術(shù)中均有毫米波的身影。本文中,將為大家介紹毫米波頻譜的劃分以及毫米波終端技術(shù)測試方案的分析,以幫助大家對毫米波具備進(jìn)一步認識。
2019-11-18
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一文看懂低通、高通、帶通、帶阻、狀態(tài)可調濾波器
二階壓控低通濾波器電路如圖所示,由R1、C1 及R2、C2 分別構成兩個(gè)一階低通濾波器,但C1 接輸出端,引入電壓正反饋,形成壓控濾波器。
2019-10-10
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什么是低通濾波器
濾波器可以定義為:它是一種用于重塑,修改和阻斷所有不需要的頻率的電路。通常,在低頻(<100 kHz)應用中,無(wú)源濾波器使用電阻和電容組成。因此它被稱(chēng)為無(wú)源RC濾波器。同樣,對于高頻(> 100 kHz)信號,無(wú)源濾波器可以設計為電阻 - 電感 - 電容組合。因此,這些電路被稱(chēng)為無(wú)源RLC電路。通常使用三種濾波器設計:低通濾波器,高通濾波器和帶通濾波器本文討論低通濾波器。
2019-07-23
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單電源運放濾波器設計
在很多情況中,為了阻擋由于虛地引起的直流電平,在 運放的輸入端串入了電容。這個(gè)電容實(shí)際上是一個(gè)高通濾波器,在某種意義上說(shuō),像這樣的單電源運放電 路都有這樣的電容。設計者必須確定這個(gè)電容的容量必須要比電路中的其他電容器的容量大 100倍以上。 這樣才可以保證電路的幅頻特性不會(huì )受到這個(gè)輸入電容的影響。如果這個(gè)濾波器同時(shí)還有放大作用,這個(gè) 電容的容量最好是電路中其他電容容量的 1000倍以上。如果輸入的信號早就包含了 VCC/2的直流偏置, 這個(gè)電容就可以省略。
2019-07-09
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