2008年5月23日,全球领先的高能效电源解决方案供应商半导体(ON Semiconductor)今天宣布与和合作,在福建省厦门市成立联合电源实验室。这是安森美半导体在中国成立的第七家联合电源实验室。此前,安森美半导体已与海
高科技产品制造在中国逐渐兴起,企业越来越重视对质量和制造执行的控制,MES可以为此提供很好的帮助。2006年,索尼爱立信与北京移动通信公司建立合作伙伴关系,成为其主要的移动电话制造商。随之而来的是产量迅猛增长
在对原设计方案进行大量反设计的基础上,以电机控制电路集成化、先进的PWM控制技术为设计思想,综合运用传感器技术、电力电子技术、微电子技术和自动控制技术,拟定了旋翼转速调节器的总体设计方案并完成了具体电路的设计。
近日,中科院微电子研究所与周庄镇签署了一项投资意向协议,其研究成果“红外成像”产业化项目,将在周庄传感器产业基地落户。据悉,该项目之所以选择入驻,周庄开出的优惠条件相当诱人:将给予该项目1亿元
在此章节我们将推荐几种用于分析低频噪声并确定是否有爆米花噪声方法。所使用的分析技术独立于用于测量数据的电路结构。工程师一般用定性方法都能检测出一个示波器波形,并确定一个信号是否具有爆米花噪声。我们还将介绍如何用定性方法确定爆米花噪声。此外,我们将讨论如何设置爆米花噪声以及 1/f 噪声的通过/失败极限。
从2007年到2012年,MEMS市场的年复合增长率将达到14%。为了满足市场需求,MEMS企业和Foundry(晶圆代工厂)都在提高生产制造水平,扩大自己的产能。而MEMS的制造也将从现在的5英寸和6英寸线向8英寸线转移。意法半导体
设计了一种用于耳机驱动的CMOS功率放大器,该放大器采用0.35 μm双层多晶硅工艺实现,驱动32 Ω的电阻负载.该设计采用三级放大两级密勒补偿的电路结构,通过提高增益带宽来提高音频放大器的性能.仿真结果表明,该电路的开环直流增益为70 dB,相位裕度达到86.6°,单位增益带宽为100 MHz.输出级采用推挽式AB类结构,能有效地提高输出电压的摆幅,从而得到电路在低电源电压下的高驱动能力.结果表明,在3.3 V电源电压下,电压输出摆幅为2.7 V.
系统设计需要考虑射频链路的预算、天线设计、电池寿命及射频调整电路等诸多因素,另外,还会涉及到输出功率与发送器电流消耗的折中。
日前,德州仪器 (TI) 宣布收购总部位于爱尔兰的小型低功耗架构电源参考设计供应商 — Commergy Technologies。此次兼并使 TI 进一步加强了其在改进当今终端设备节能设计方面的工作重心,特别有助于满足 AC 适配
介绍了用SG270可控增益音频放大器、AT89C51单片机和LM4884B可抑制射频干扰音频放大器进行自反馈即时调控音频输入信号放大和智能协调控制均幅信号输出的电路组成,提出了用于音源不稳定或嘈杂背景下话筒(麦克风)音频信号智能放大器的设计构想,同时给出了硬件电路原理图和软件方案。
分析了射频识别电路中高频功放的特点,在此基础上提出了一种新型的高频功放电路,并对他的工作原理进行了分析。
产品上档次、质量上水平、装备自动化、效益最优化是今后若干年内继电器行业增强核心竞争力的着力点。研究开发具有自主知识产权的新一代继电器,是我国从继电器制造大国走向强国的必由之路。中国电子元件行业协会控制