- 揭開廢棄紐扣電池的秘密-監視便攜式設備或配套服務系統中紐扣電池的電壓等級,對現代 CMOS 運算放大器來說是一項常見的簡單應用。
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CMOS CR2032 德州儀器
- 所有這些干擾都是從哪里來的?-自從進入市場以來,CMOS 單電源放大器就給全球單電源系統設計人員帶來了極大優勢。影響雙電源放大器總諧波失真 + 噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲與輸出級交叉失真。單電源放大器的 THD+N 性能也源自放大器的輸入輸出級。但是,輸入級對 THD+N 的影響可讓單電源放大器的這一規范屬性變得復雜。
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CMOS 電源放大器 THD
- 硅光子芯片設計突破結構限制瓶頸-當今的硅光子芯片必須采用復雜的制造制程連接光源與芯片,而且也和晶圓級堆棧密不可分。
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硅光子 半導體芯片 CMOS 芯片設計
- cmos+憶阻器實現高效分布式處理兼存儲功能的傳感器架構-依靠憶阻器執行像素級自適應背景提取算法的成像傳感器架構,與全cmos成像傳感器相比,基于憶阻器的解決方案可取得更小的像素間距和非易失性存儲功能,讓設計人員能夠使用可編程時間常數建立圖像背景模型。
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cmos 憶阻器 傳感器
- ccd與cmos的區別及六大硬件技術指標-CCD 和 CMOS 使用相同的光敏材料,因而受光后產生電子的基本原理相同,但是讀取過程不同:CCD 是在同步信號和時鐘信號的配合下以幀或行的方式轉移,整個電路非常復雜,讀出速率慢;CMOS 則以類似 DRAM的方式讀出信號,電路簡單,讀出速率高。
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ccd cmos 圖像傳感器
- 圖像傳感器原理及分類-圖像傳感器是各種工業及監控用相機、便攜式錄放機、數碼相機,掃描儀等的核心部件。目前,這個快速增長的市場現在已經延伸到了玩具、手機、PDA、汽車和生物等領域。
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圖像傳感器 CCD CMOS
- 現在,電子元件和印刷電路板運行速度越來越快,體積越來越小,通過使用小零件實現高性能、高速度,達到皮秒(萬億分之一秒)級的精度已經成為了一種潮流,但這也這就意味著零件會發熱,甚至出現短路或者部件受損的情況。所以檢測這些由于發熱而受損的部件對于科研或者產品測試人員來說成為了一種挑戰。 而全球紅外熱像領域的高端供應商菲力爾最新推出的FLIR ETS320?紅外熱成像儀正好解決了這個難題,作為FLIR推出的專門針對在實驗室環境下進行電子元件和印刷電路板(PCB)熱特性測試與分析而設計的紅外熱像儀,
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FLIR 紅外熱像儀
- 本文主要對電路設計常用接口類型進行了簡要說明,下面一起來學習一下: (1)TTL電平接口: 這個接口類型基本是老生常談的吧,從上大學學習模擬電路、數字電路開始,對于一般的電路設計,TTL電平接口基本就脫不了“干系”!它的速度一般限制在30MHz以內,這是由于BJT的輸入端存在幾個pF的輸入電容的緣故(構成一個LPF),輸入信號超過一定頻率的話,信號就將“丟失”。它的驅動能力一般最大為幾十個毫安。正常工作的信號電壓一般較高,要是把它和信號電壓較低的ECL電路接近時會產生比較明顯的串擾問題。
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TTL CMOS
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