世界足球俱乐部杯

CMOS

CMOS功率放大器技术优化单芯片手机方案设计

每年生产10多亿部手机的手机市场已成为半导体产业中竞争最激烈的领域。一直有这种说法:诸如砷化镓(GaAs)、横向扩散MOS(LDMOS)或硅锗(SiGe)双极CMOS(BiCMOS)等特殊工艺以不...

分类:模拟技术 时间:2010-04-29 阅读:1853 关键词:CMOS功率放大器技术优化单芯片手机方案设计AX502放大器手机芯片

CMOS功率放大器的设计技巧

无处不在的无线技术为高集成度电路创造了市场需求,比如发信机、接收机,以及片上频率合成器等。硅CMOS技术把这种集成变为可能,然而功率放大器(PA)却是个例外,它仍然是用...

分类:模拟技术 时间:2010-04-27 阅读:3634 关键词:CMOS功率放大器的设计技巧放大器

Maxim推出高性能BiCMOS工艺制造的硅调谐器

Maxim推出宽带、多制式硅调谐器MAX3543,支持全球范围的混合型电视以及陆地、有线机顶盒设计。器件采用Maxim的高性能BiCMOS工艺,具有业内最佳的调谐性能,标准IF架构确保杂散信号小于-70dBc。借助MAX3543,用户能够...

分类:电子测量 时间:2010-04-21 阅读:3414 关键词:Maxim推出高性能BiCMOS工艺制造的硅调谐器硅调谐器

低功耗高转换速率CMOS模拟缓冲器

引言:  模拟电压缓冲器是混合信号设计中非常重要的基本组成部件。它们主要用作信号*和驱动负载。在种情况下,缓冲器通常连接到测试电路和要求低输入电容的电路的内部节...

分类:模拟技术 时间:2010-04-14 阅读:2848 关键词:低功耗高转换速率CMOS模拟缓冲器模拟缓冲器

基于3GHz CMOS低噪声放大器优化设计

摘 要: 基于0.18 μm CMOS工艺,采用共源共栅源极负反馈结构,设计了一种3 GHz低噪声放大器电路。从阻抗匹配及噪声优化的角度分析了电路的性能,提出了相应的优化设计方...

分类:模拟技术 时间:2010-03-31 阅读:2658 关键词:基于3GHz CMOS低噪声放大器优化设计放大器

CMOS音频功率放大器的旁路电压控制电路设计

摘要:基于CSMCO.5μm CMOS工艺设计一种带滞回功能的高稳定性电压控制电路,利用迟滞比较器对旁路电压和基准电压进行比较并控制电容的充放电,提高了电压的稳定性。Cadenc...

分类:模拟技术 时间:2010-03-29 阅读:3686 关键词:CMOS音频功率放大器的旁路电压控制电路设计放大器

安森美推出5款新的互补金属氧化物半导体(CMOS)线性稳压器系列

安森美半导体(ON Semiconductor)扩充产品阵容,推出5款新的互补金属氧化物半导体(CMOS)线性稳压器系列。优化的NCP69x系列用于低功耗的便携电池供电及“持续开机”(always-o...

分类:电源技术 时间:2010-03-29 阅读:1822 关键词:安森美推出5款新的互补金属氧化物半导体(CMOS)线性稳压器系列稳压器

基于一种新型CMOS图像传感器原理及设计

金属氧化物半导体元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)图像传感器和电荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)摄像器件在20年前几乎是同时起步的。CCD是应...

分类:传感技术 时间:2010-03-18 阅读:4630 关键词:基于一种新型CMOS图像传感器原理及设计传感器

ADI面向中国市场推出低成本CMOS运算放大器

AnalogDevices,Inc.(ADI),日前宣布针对中国市场发布全新的低成本、高速CMOS运算放大器ADA489系列。与其它供应商提供的产品相比,ADA4891系列能够帮助设计师以更低的成本和更低的功耗实现同样的高速性能。针对中国市...

分类:模拟技术 时间:2010-03-09 阅读:3086 关键词:ADI面向中国市场推出低成本CMOS运算放大器AD8361放大器

基于超低压差CMOS线性稳压器的设计

随着笔记本电脑、手机、PDA 等移动设备的普及,对应各种电池电源使用的集成电路的开发越来越活跃,高性能、低成本、超小型封装产品正在加速形成商品化。LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、...

分类:电源技术 时间:2010-02-04 阅读:2508 关键词:基于超低压差CMOS线性稳压器的设计稳压器

低功率CMOS无线射频芯片设计要点

无线通讯市场的趋势一直朝向低成本、低消耗功率、小体积等目标。短距离装置产品(Short-Range Devices )更在无线传感器网络(sensor network) 概念的推波助澜下,带动了射频芯片(RF IC)的需求量大增,射频收发器 (TRX)...

分类:物联网技术 时间:2010-01-29 阅读:4106 关键词:低功率CMOS无线射频芯片设计要点无线射频芯片

监控用CMOS与CCD图像传感器对比

CCD(Charge Coupled Device)图像传感器(以下简称CCD)和CMOS图像传感器(CMOS Image Sensor以下简称CIS)的主要区别是由感光单元及读出电路结构不同而导致制造工艺的不同。CCD感光单元实现光电转换后,以电荷的方...

分类:传感技术 时间:2010-01-18 阅读:3543 关键词:监控用CMOS与CCD图像传感器对比图像传感器

一种基于PWM的CMOS数据接口电路设计

摘要:给出了一个基于0.25 m标准CMOS工艺的高速数据接口电路。采用PWM(脉宽调制)技术和PLL(锁相环路)结构,降低了CRC(时钟恢复电路)的复杂程度。系统数据传输速达到400Mbps。适于接口数目有限,时钟恢复电路尽...

分类:其它 时间:2010-01-08 阅读:3079 关键词:一种基于PWM的CMOS数据接口电路设计接口

东芝推出具有BSI的高灵敏度CMOS图像传感器

东芝公司(TOKYO: 6502)推出的新CMOS图像传感器,为数码相机和手机提供1460万像素,支持视频图像。该传感器是东芝的Dynastron ”系列的产品,还是公司集成了具有背光照明技...

分类:传感技术 时间:2009-12-18 阅读:4002 关键词:东芝推出具有BSI的高灵敏度CMOS图像传感器CMOS图像传感器

两种高频CMOS压控振荡器的设计与研究

锁相环在通讯技术中具有重要的地位,在调制、解调、时钟恢复、频率合成中都扮演着不可替代的角色。可控振荡器是锁相环的部分。最近,鉴于对集成电路低功耗和高集成度的追求,越来越多的研究人员投人到基于CMOS工艺的...

分类:电子测量 时间:2009-12-17 阅读:3870 关键词:两种高频CMOS压控振荡器的设计与研究CMOS压控振荡器

10~37 GHz CMOS四分频器的设计

1 引言  随着通信技术的迅猛发展,人们对通信系统中单元电路的研究也越来越多。而分频器广泛应用于光纤通信和射频通信系统中,因此,高速分频器的研究也日益受到关注。分频器按实现方式可分为模拟和数字两种。模拟...

分类:电子测量 时间:2009-12-11 阅读:2826 关键词:10~37 GHz CMOS四分频器的设计分频器

高性能片内集成CMOS线性稳压器设计

0 引言  电源管理技术近几年已大量应用于便携式和手提电源中。电源管理系统包括线性稳压器、开关稳压器和控制逻辑等子系统。本文主要针对低压差线性稳压器进行研究。低压差线性稳压器是电源管理系统中的一个基本部...

分类:电源技术 时间:2009-12-09 阅读:1874 关键词:高性能片内集成CMOS线性稳压器设计稳压器

一种新颖启动方式的CMOS低功耗电流源

摘要:基于TSMC 0.18-μm CMOS工艺,根据传统电流源结构,设计了一种新颖启动方式的CMOS低功耗电流源。启动电路仅采用一个耗尽型MOS管,使电路正常工作后启动部分消耗的电流基本降为零。这种结构不仅降低了整个电路的功...

分类:电源技术 时间:2009-12-07 阅读:2471 关键词:一种新颖启动方式的CMOS低功耗电流源CMOS电流源

0.6μm CMOS工艺全差分运算放大器的设计

0 引言  运算放大器是数据采样电路中的关键部分,如流水线模数转换器等。在此类设计中,速度和是两个重要因素,而这两方面的因素都是由运放的各种性能来决定的。  本文...

分类:模拟技术 时间:2009-12-07 阅读:3868 关键词:0.6μm CMOS工艺全差分运算放大器的设计放大器

一种1V 2.4G CMOS 高线性度混频器

摘要:本文提出了一种低电压、高线性度CMOS射频混频器。在LC折叠式共源共栅结构中,通过并联一工作在弱反应区的辅助MOS管的方法来改善线性度。在1V的工作电压下,采用TSMC0.1...

分类:物联网技术 时间:2009-12-07 阅读:3232 关键词:一种1V 2.4G CMOS 高线性度混频器混频器

热门标签
OEM清单文件: OEM清单文件
*公司名:
*联系人:
*手机号码:
QQ:
有效期:

扫码下载APP,
 一键连接广大的电子世界。

在线人工客服

买家服务:
卖家服务:
技术客服:

0571-85317607

网站技术支持

13606545031

客服在线时间周一至周五
 9:00-17:30

关注官方微信号,
第一时间获取资讯。

建议反馈

联系人:

联系方式:

按住滑块,拖拽到最右边
>>
感谢您向阿库提出的宝贵意见,您的参与是维库提升服务的动力!意见一经采纳,将有感恩红包奉上哦!