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CMOS

【E问E答】CMOS和TTL集成门电路多余输入端如何处理?

CMOS和TTL集成门电路在实际使用时经常遇到这样一个问题,即输入端有多余的,如何正确处理这些多余的输入端才能使电路正常而稳定的工作?一、CMOS门电路CMOS门电路一般是由MOS管构成,由于MOS管的栅极和其它各极间有...

时间:2016-07-07 阅读:3865 关键词:【E问E答】CMOS和TTL集成门电路多余输入端如何处理?

安森美半导体推出先进的1300万像素CMOS图像传感器,采用SuperPD™ PDAF技术

推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON <//www.onsemi.cn/PowerSolutions/content.do?id=1116>),进一步扩展成像方案产品...

分类:传感技术 时间:2016-03-01 阅读:1898 关键词:安森美半导体推出先进的1300万像素CMOS图像传感器,采用SuperPD™ PDAF技术

安森美半导体推出下一代120万像素CMOS图像传感器

推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor),推出AR0135 全局快门 CMOS 图像传感器,展示其图像传感技术的又一重大进步。该1/3英寸格式、120万像素成像器件设计用于...

分类:传感技术 时间:2016-02-27 阅读:14900 关键词:安森美半导体推出下一代120万像素CMOS图像传感器

CMOS和TTL集成门电路多余输入端处理

一、CMOS门电路CMOS门电路一般是由MOS管构成,由于MOS管的栅极和其它各极间有绝缘层相隔,在直流状态下,栅极无电流,所以静态时栅极不取电流,输入电平与外接电阻无关。由于MOS管在电路中是一压控元件,基于这一特...

分类:基础电子 时间:2015-09-23 阅读:1100 关键词:CMOSTTL

TTL和CMOS电平总结

简介:本文总结了TTL和CMOS电平的特点、使用方式等内容。1,TTL电平(什么是TTL电平):输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4v。在室温下,一般输出高电平是3.5v,输出低电平是0.2v。最小输入高电平和低电平:输入高...

分类:基础电子 时间:2015-09-15 阅读:1342 关键词:TTLCMOS

微光CMOS图像传感器读出电路设计

当前固体微光器件以EBCCD及EMCCD器件为主,随着CMOS工艺及电路设计技术的发展,微光CMOS图像传感器的性能在不断提高,通过采用专项技术,微光CMOS图像传感器的性能已接近EM...

分类:传感技术 时间:2015-07-07 阅读:5898 关键词:微光CMOS图像传感器读出电路设计

微光CMOS图像传感器读出电路设计

当前固体微光器件以EBCCD 及EMCCD 器件为主,随着CMOS 工艺及电路设计技术的发展, 微光CMOS 图像传感器的性能在不断提高,通过采用专项技术,微光CMOS 图像传感器的性能已...

分类:传感技术 时间:2015-07-03 阅读:1572 关键词:微光CMOS图像传感器读出电路CTIA相关双采样信噪比

基于CMOS双D触发器CD4013的脉冲宽度检测电路设计

D触发器的常规使用一般是用作二分频器、计数器或移位寄存器。然而,只要对D触发器的外围电路加以改进,根据其基本逻辑功能。就可充分发挥其独特的作用。数字装置中常用的脉冲宽度检测电路,对脉冲信号的宽度进行识别...

时间:2015-05-28 阅读:1727 关键词:基于CMOS双D触发器CD4013的脉冲宽度检测电路设计

基于电荷泵改进型CMOS模拟开关电路

当前VLSI 技术不断向深亚微米及纳米级发展,模拟开关是模拟电路中的一个十分重要的原件,由于其较低的导通电阻,的开关特性以及微小封装的特性,受到人们的广泛关注。模拟...

分类:模拟技术 时间:2015-05-14 阅读:3780 关键词:基于电荷泵改进型CMOS模拟开关电路

电路基础:详解TTL和CMOS电平

“TTL电平”最常用于有关电专业,如:电路、数字电路、微机原理与接口技术、单片机等课程中都有所涉及。在数字电路中只有两种电平(高和低)高电平+5V、低电平0V。同样运用比较广泛的还有CMOS电平、232电平、485电平...

分类:基础电子 时间:2015-05-13 阅读:6915 关键词:电路基础:详解TTL和CMOS电平

详解TTL和CMOS电平

“TTL电平”最常用于有关电专业,如:电路、数字电路、微机原理与接口技术、单片机等课程中都有所涉及。在数字电路中只有两种电平(高和低)高电平+5V、低电平0V。同样运用比较广泛的还有CMOS电平、232电平、485电平...

分类:模拟技术 时间:2015-05-05 阅读:12541 关键词:详解TTL和CMOS电平TTL电路CMOS电路OC门

TTL电平和CMOS电平总结

1,TTL电平(什么是TTL电平):TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各...

分类:家电/消费电子 时间:2015-03-05 阅读:1785 关键词:TTL电平和CMOS电平总结TTL电平CMOS电平

CMOS电路中ESD保护结构的设计原理与要求

ESD(静电放电)是CMOS电路中最为严重的失效机理之一,严重的会造成电路自我烧毁。论述了CMOS集成电路ESD保护的必要性,研究了在CMOS电路中ESD保护结构的设计原理,分析了该...

分类:模拟技术 时间:2015-01-14 阅读:1398 关键词:CMOS电路中ESD保护结构的设计原理与要求ESD设计原理

安森美发布全新系列CMOS运算放大器

推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor)推出一系列价格适宜的精密CMOS运算放大器,这些器件提供零漂移工作和业界的静态电流,用于前端放大器电路及电源管理设计...

分类:其它 时间:2014-12-23 阅读:1377 关键词:安森美发布全新系列CMOS运算放大器安森美 CMOS运算放大器 NCS325 NCS333

安森美CMOS图像传感器PYTHON系列新增两名成员

推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor)推出两款新的更高分辨率CMOS图像传感器,加入成功的PYTHON产品系列。新的PYTHON 2000和PYTHON 5000分辨率分别为230万像...

分类:其它 时间:2014-11-06 阅读:1356 关键词:安森美CMOS图像传感器PYTHON系列新增两名成员安森美 CMOS图像传感器 PYTHON 2000 PYTHON 5000

RFaxis针对物联网提供CMOS RFeIC解决方案

●RFaxis所提供的CMOSRFeIC解决方案可为无线互联大幅降低成本●新增大联大控股旗下世平集团(WPIGroup)做为大中华区分销商,RFaxis的CMOSRFeIC解决方案市场覆盖能力大幅提高●新设台北FAE实验室,支持台湾设计团队...

分类:其它 时间:2014-10-24 阅读:1082 关键词:RFaxis针对物联网提供CMOS RFeIC解决方案RFaxis CMOS RFeIC解决方案 物联网

CMOS传感器获突破 视频监控迎来新革命

在视频监控摄像机领域里,图像传感器是决定图像分辨率的关键因素之一。作为监控摄像机的核心部件,图像传感器不仅决定着图像的质量,同时也是摄像机成本高低的重要因素。目前,CCD和CMOS图像传感器在安防监控领域都...

分类:传感技术 时间:2014-09-25 阅读:1320 关键词:CMOS传感器获突破 视频监控迎来新革命CMOS传感器 视频监控 CCD

CMOS集成电路中ESD保护技术分析

为适应VLSI集成密度和工作速度的不断提高,新颖的集成电路NSD保护电路构思不断出现。本文将对ESD失效模式和失效机理进行了介绍,着重从工艺、器件和电路3个层次论述ESD保护...

时间:2014-09-11 阅读:7855 关键词:CMOS集成电路中ESD保护技术分析CMOS集成电路ESD保护技术VLSI集成密度集成电路ESD

一种0.1-1.2GHz的CMOS射频收发开关芯片设计

导读:本文设计了一种低插入损耗、高隔离度的全集成超宽带CMOS射频收发开关芯片。该电路采用深N阱体悬浮技术,在1.8V电压供电下,该射频开关收发两路在0.1-1.2GHz内的测试...

时间:2014-07-22 阅读:1342 关键词:一种0.1-1.2GHz的CMOS射频收发开关芯片设计CMOS 射频无线收发芯片 RFID设计

什么是CMOS

CMOS是什么意思?它在电子和计算机领域中都有应用,还有在像机的镜头方面也有应用,下面我们了解一下CMOS是什么意思。 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor,本意是指互补金属氧化物半导体——一种大...

分类:基础电子 时间:2014-07-21 阅读:308 关键词:什么是cmos电子电路图cmos

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