Q1:如何才能知道設計的高保真音頻信號沒有失真? A1:在設計音頻的時候,您知道它是否具有高保真性其實來自于您對這個音頻的解碼或者編碼的測試,您會有一個高保真的音源,它可能是沒有經(jīng)過壓縮,舉一個解碼的例
本文介紹了ATA5830主要特性,方框圖以及3V和5V的典型應用電路.ATA5830是通用高度集成低功耗UHF ASK/FSK RF單片收發(fā)器,包括了RF部分,數(shù)字基帶和AVR 微控制器內(nèi)核,內(nèi)核是采用增強RISC架構(gòu)的低功耗CMOS 8位MCU.收發(fā)器工作
恩智浦日前宣布推出LPC1100L和LPC1300L系列微控制器,為業(yè)界32位微控制器運行功耗樹立了新標桿。LPC1100L和LPC1300L系列微控制器將超低漏電流技術(shù)與恩智浦的高能效庫集于一體,形成了全新的低功耗平臺。新型微控制器
瑞薩發(fā)豪語 5年后全球MCU市占率拼35%
如今,由于科學技術(shù)發(fā)展集成電路和計算機系統(tǒng)正變得越來越復雜,因而PCB的設計制造的難度也隨之增大。為了適應這一變化,設計師需要在主要設計參數(shù)表中考慮功耗的要求。低功率邏輯電路的標準被定義為每一級門電路
在許多設計中,功耗已經(jīng)變成一項關鍵的參數(shù)。在高性能設計中,超過臨界點溫度而產(chǎn)生的過多功耗會削弱可靠性。在芯片上表現(xiàn)為電壓下降,由于片上邏輯不再是理想電壓條件下運行的那樣,功耗甚至會影響時序。為了處
Q1:如何才能知道設計的高保真音頻信號沒有失真? A1:在設計音頻的時候,您知道它是否具有高保真性其實來自于您對這個音頻的解碼或者編碼的測試,您會有一個高保真的音源,它可能是沒有經(jīng)過壓縮,舉一個解碼的例
科勝訊系統(tǒng)公司推出新的高功效立體聲音頻編解碼器,用于包括移動網(wǎng)絡設備、智能本和網(wǎng)絡本等消費電子產(chǎn)品。該低功耗 CX20745 編解碼器是用于小型便攜式移動設備的高性能音頻解決方案系列的第一款產(chǎn)品,現(xiàn)已向客戶提供
科勝訊系統(tǒng)公司推出新的高功效立體聲音頻編解碼器,用于包括移動網(wǎng)絡設備、智能本和網(wǎng)絡本等消費電子產(chǎn)品。該低功耗 CX20745 編解碼器是用于小型便攜式移動設備的高性能音頻解決方案系列的第一款產(chǎn)品,現(xiàn)已向客戶提供
全加器是算術(shù)運算的基本單元,提高一位全加器的性能是提高運算器性能的重要途徑之一。首先提出多數(shù)決定邏輯非門的概念和電路設計,然后提出一種基于多數(shù)決定邏輯非門的全加器電路設計。該全加器僅由輸入電容和CMOS反向器組成,較少的管子、工作于極低電源電壓、短路電流的消除是該全加器的三個主要特征。對這種新的全加器,用PSpice進行了晶體管級模擬。結(jié)果顯示,這種新的全加器能正確完成加法器的邏輯功能。
臺灣TSMC 40nm和32nm工藝的問題在最近幾個季度中對整個產(chǎn)業(yè)帶來了嚴重的影響。不過根據(jù)數(shù)個樂觀分析師的介紹,TSMC已經(jīng)決定開始使用28nm工藝的低功耗芯片試產(chǎn)。 根據(jù)報道,TSMC已經(jīng)計劃在2010年4季度開始使用28nm工藝
全加器是算術(shù)運算的基本單元,提高一位全加器的性能是提高運算器性能的重要途徑之一。首先提出多數(shù)決定邏輯非門的概念和電路設計,然后提出一種基于多數(shù)決定邏輯非門的全加器電路設計。該全加器僅由輸入電容和CMOS反向器組成,較少的管子、工作于極低電源電壓、短路電流的消除是該全加器的三個主要特征。對這種新的全加器,用PSpice進行了晶體管級模擬。結(jié)果顯示,這種新的全加器能正確完成加法器的邏輯功能。
隨著人們環(huán)保意識的日益提高,消費者越來越關注微控制器系統(tǒng)的節(jié)能化,為了擴大在節(jié)能家電和電池供電系統(tǒng)等市場領域的應用,Renesas瑞薩電子在新的產(chǎn)品中加入了節(jié)能理念,推出業(yè)界高標準8位低功耗閃存微控制器產(chǎn)品78
美商亞德諾(ADI)近日宣布,發(fā)布ADP8870白光LED充電泵背光驅(qū)動器,該元件能夠降低以電池運作的手持式裝置其功率消耗達45%之多,而且不會犧牲觀賞的品質(zhì)。ADP8870結(jié)合了幾項主要功能:具有針對光電晶體(phototransi
Sonics為北京新岸線公司提供片上連接解決方案
據(jù)外電報道,雖然目前ARM和AMD公司都在考慮面向服務器推出推出低功耗處理器架構(gòu),但是Intel方面則明確表示不會將Atom低功耗處理器架構(gòu)引入 服務器領域。外界對此的主要看法是,雖然Atom的低功耗特性對于某些特定產(chǎn)品
部署大規(guī)模視頻綜合管理系統(tǒng)的挑戰(zhàn) 隨著視頻監(jiān)控系統(tǒng)闊步向海量資源分布和社會化應用的方向推進,IP化、高清化、智能化的技術(shù)發(fā)展趨勢讓視頻監(jiān)控行業(yè)進入到一個全新的轉(zhuǎn)型時期。在傳統(tǒng)模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)實施大