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標(biāo)簽 > cmos
CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor),互補金屬氧化物半導(dǎo)體,電壓控制的一種放大器件,是組成CMOS數(shù)字集成電路的基本單元。
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關(guān)于CMOS傳感器的串?dāng)_和量子效率仿真方法
Lumerical是Ansys公司開發(fā)的用于微納光子器件、芯片及系統(tǒng)的設(shè)計仿真軟件。
高K介質(zhì)(High-k Dielectric)和替代金屬柵(RMG)工藝介紹
高k介質(zhì)(如 HfO2、HfSiOx、HfSiON)和金屬柵(如TiN、TiAl、Al 或W等)模塊便成為 32nm/28nmn 和更先進節(jié)點上的標(biāo)準(zhǔn)配備
解讀用于毫米波的半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體技術(shù)
運行在很高頻率下的電子器件所表現(xiàn)的性能主要與:1)組成半導(dǎo)體的材料特性和2)器件的結(jié)構(gòu)有關(guān)[3]。Si,GaAs 和InP 是目前具有截止頻率在300G...
醫(yī)用內(nèi)窺鏡系統(tǒng)組成 CMOS內(nèi)窺鏡原理圖
波長光電研發(fā)生產(chǎn)的醫(yī)用內(nèi)窺鏡頭體積小便于使用,同時其色彩還原性好,畸變小,分辨率高,成像質(zhì)量好,且其具較大的放大倍率,對于一些較小的病變區(qū)域也可清晰觀測...
我們不斷向先進的CMOS的微縮和新存儲技術(shù)的轉(zhuǎn)型,導(dǎo)致半導(dǎo)體器件結(jié)構(gòu)的日益復(fù)雜化。例如,在3D NAND內(nèi)存中,容量的擴展通過垂直堆棧層數(shù)的增加來實現(xiàn),...
使用MEMS加速度計和自適應(yīng)參考捕獲車載DVR系統(tǒng)中的真實加速度數(shù)據(jù)
現(xiàn)代車載數(shù)字視頻記錄系統(tǒng) (DVR) 或 OBD 正在使用加速度計(g 傳感器)來測量車載加速度。這允許DVR在發(fā)生預(yù)定義事件(例如急剎車或碰撞)時,使...
ZIF架構(gòu)的優(yōu)勢及為無線電設(shè)計帶來的新的性能水平
零中頻(ZIF)架構(gòu)從無線電的早期就已經(jīng)存在。如今,ZIF 架構(gòu)幾乎可以在所有消費無線電中找到,無論是電視、手機還是藍(lán)牙技術(shù)。這種廣泛采用的關(guān)鍵原因是,...
有源晶振是一個經(jīng)集成后的完整振蕩器(Oscillator)。即是說,里面已經(jīng)有含IC及最佳匹配電容的振蕩電路,信號輸出端無需再外加匹配電容。
①技術(shù)成熟;②成像質(zhì)量高;③靈敏度高,噪聲低,動態(tài)范圍大;④響應(yīng)速度快,有自掃描功能,圖像畸變小,無殘像;⑤應(yīng)用超大規(guī)模集成電路工藝技術(shù)生產(chǎn),像素集成度...
機器視覺系統(tǒng)具有高效率、高度自動化的特點,可以實現(xiàn)很高的分辨率精度與速度。機器視覺系統(tǒng)與被檢測對象無接觸,安全可靠。
我們的研究遠(yuǎn)景來自多年的研究資助。由NSF、DARPA、UC探索計劃和我們的BWRC的工業(yè)贊助商。
Lumerical關(guān)于CMOS Image Sensor的寬帶模擬
本例介紹了CMOS傳感器仿真工作流,其中包括三維寬帶光學(xué)和電學(xué)仿真,與前面的案例(Lumerical 針對 CMOS image sensor 仿真中的...
在本文中,我們將介紹相反的問題:我們有一個3.3V輸出,我們需要驅(qū)動一個5V系統(tǒng)。
2022-12-20 標(biāo)簽:CMOS二極管轉(zhuǎn)換器 6k 0
mos管的工作區(qū)域 從之前的文章中可以知道,mos管有三個工作區(qū)域: 截止區(qū)域 線性(歐姆)區(qū)域 飽和區(qū)域 當(dāng) VGS VTH時,mos管工作在截止區(qū)域...
2022-12-19 標(biāo)簽:CMOS開關(guān)電路MOS管 3.7萬 0
采用28納米CMOS技術(shù)的12-b 10-GS/s交錯式流水線ADC
本文介紹了一種 12 位 10GS/s 交錯 (IL) 流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)。該 ADC 采用 4 GHz 輸入信號實現(xiàn) 55 dB 的信噪比和...
2022-12-15 標(biāo)簽:CMOS轉(zhuǎn)換器adc 4.5k 0
16位16MS/s SAR ADC采用55nm CMOS進行片上校準(zhǔn)
逐次逼近寄存器(SAR)ADC已獲得大量研究 過去十年左右的興趣[1]-[9]。相對簡單的架構(gòu)由于 無需運算放大器即可重用硬件 更節(jié)能,更易于在進程之間...
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