繼與海思16nm合作之后,臺積電16nm更近了。近日消息,臺積電聯(lián)合CEO魏哲家(CC Wei)宣布,將在2015年第二季度或者第三季度初批量投產(chǎn)下一代工藝16nm FinFET,將成為僅次于Intel 14nm的最先進制造技術(shù)。根據(jù)今天發(fā)布的
21ic訊 日前,德州儀器(TI)宣布其內(nèi)部組裝點的銅線鍵合技術(shù)產(chǎn)品出貨量已超過220億件,目前正在為汽車和工業(yè)等高可靠性應(yīng)用進行批量生產(chǎn)。TI現(xiàn)有的模擬和CMOS硅芯片技術(shù)節(jié)點大多數(shù)已用銅線標準來限定,且所有新技術(shù)和
21ic訊 Littelfuse公司是全球電路保護領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),日前宣布推出了SL1010A系列氣體放電管(GDT)。這種小尺寸三端表面封裝型器件可保護廣泛的通訊設(shè)備免受通常由雷擊干擾引起的快升瞬態(tài)電壓的損害。 SL1010A系列GD
看到技術(shù)論壇上出現(xiàn)不少關(guān)于光電二極管和相關(guān)電路的問題,針對這方面內(nèi)容,我想跟更多同行做個分享。這些知識是所有模擬設(shè)計者所必須了解的。一個典型的光電二極管模型包含以下關(guān)鍵元素,一個二極管并聯(lián)一個電流源,
軌至軌放大器可產(chǎn)生極為接近接地的輸出電壓……但到底接近到什么程度呢?我們談的是CMOS運算放大器。當你正努力最大化輸出電壓擺動時,它常用于低壓設(shè)計。這些器件的規(guī)格通常如下:這讓它看起來,輸出絕
雖然 Bode 圖是一種很不錯的分析工具,但是您可能沒有還發(fā)現(xiàn)該圖太過直觀了。就運算放大器不穩(wěn)定和振蕩而言,Bode 圖這是對常見原因的一種直觀表述。在反饋信號到達反相輸入端時就會發(fā)生如圖 1 中所示的完美的無延
在單片IC設(shè)計過程中,我們常常會竭盡所能地對內(nèi)部組件進行精確的匹配。例如,精確匹配運算放大器的輸入晶體管,旨在獲得低失調(diào)電壓。如果我們必須使用屬于我們自己的離散晶體管運算放大器,則我們會得到 30mV 甚至
我們常常會收到一些與電源有關(guān)的應(yīng)用問題,詢問我們運算放大器的輸入和輸出電壓范圍到底有多大。既然大家存在這方面的疑惑,那么我們就利用這篇文章來為大家解疑釋惑:首先,常見運算放大器并沒有接地端。標準運算放
您會為了匹配您運算放大器電路的輸入 DC 電阻而添加一個電阻器嗎?請看下面圖 1 所示電路。我們中的許多人會教條地認為添加 Rb 是一種“好方法”,并讓其值等于 R1 和 R2 的并聯(lián)組合。我們現(xiàn)在就來研究使
之前,我們討論了運算放大器用作比較器時,內(nèi)部差動輸入鉗位二極管對運算放大器的影響。我提出了一個問題——這些鉗位會影響運算放大器電路嗎?運算放大器在兩個輸入端之間的電壓應(yīng)大約為零,那么,在標準
運放的壓擺動作經(jīng)常被誤解。壓擺率是一個內(nèi)容較多的話題,我們需要將它進行分類討論。運放輸入級電路的兩個輸入端之間的電壓通常非常小------理想情況下為零,對嗎?但是,輸入信號突然地改變會短暫打破反饋回路的平
系統(tǒng)簡介:某款接收機接收來至WIFI發(fā)射的信號,由于WIFI信號比較小(大約在-90db到-60db左右),需要通過一種低噪聲的放大器,來放大有用信號,提高接收機的靈敏度。實驗?zāi)康模焊邊f(xié)議要求放大WIFI小信號。中心頻率:
簡介高通道密度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用于醫(yī)療成像、工業(yè)過程控制、自動測試設(shè)備和40G/100G光通信系統(tǒng)可將眾多傳感器的信號多路復(fù)用至少量ADC,隨后依序轉(zhuǎn)換每一通道。 多路復(fù)用可讓每個系統(tǒng)使用更少的ADC,大幅降低功耗、尺
介紹傳感元件可將相關(guān)物理量轉(zhuǎn)換為電信號。傳感元件的常見輸出特征是非線性,即傳感元件的輸出不隨相關(guān)物理量的變化而發(fā)生線性變化。這種非線性會導(dǎo)致測量不準確,存在誤差。本文主要介紹糾正線性可變差分變壓器 (L
Doherty放大器可以在很寬的動態(tài)范圍內(nèi)輸出功率,并且具有很高的效率和卓越的線性度。Doherty放大器由載波放大器和峰值放大器組成,兩者通過四分之一波長的傳輸線鏈接在一起。載波放大器通常針對線性工作進行偏置(例