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用RF-MEMS實(shí)現(xiàn)可調(diào)諧天線

利用MEMS麥克風(fēng)改善移動(dòng)設(shè)備聲學(xué)性能

MEMS技術(shù)的發(fā)展歷史

  • MEMS第一輪商業(yè)化浪潮始于20世紀(jì)70年代末80年代初,當(dāng)時(shí)用大型蝕刻硅片結(jié)構(gòu)和背蝕刻膜片制作壓力傳感器。由于薄硅片振動(dòng)膜在壓力下變形,會(huì)影響其表面的壓敏電阻走線,這種變化可以把壓力轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。后來的電路則
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基于CMOS工藝的數(shù)字步進(jìn)衰減器的設(shè)計(jì)

  • 本文基于Peregrine(派更)半導(dǎo)體公司的單片數(shù)字步進(jìn)衰減器(DSA,Digital Step Attenuator)產(chǎn)品系列,闡述了DSA通用設(shè)計(jì)方法、RF CMOS工藝以及這些器件的性能。
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Icera 將收購專注于射頻 CMOS 技術(shù)的 Sirific Wireless

  •   英國布里斯托爾2008年4月7日電 /新華美通/ -- 軟件定義無線調(diào)制解調(diào)器芯片集領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者 Icera Inc. 今天宣布,該公司已經(jīng)與專注于先進(jìn) CMOS 射頻 (RF) 收發(fā)器的無晶圓廠半導(dǎo)體公司 Sirific Wireless 簽署了一項(xiàng)最終合并協(xié)議。這將使 Icera 能夠?yàn)橐苿?dòng)寬帶市場(chǎng)提供一套完善的芯片集解決方案。行業(yè)分析師預(yù)計(jì)到2012年移動(dòng)寬帶用戶將從目前的9000萬增至13億。       該交易顯著加快了 Icera 產(chǎn)品的上市,并增強(qiáng)了該公司在用于移
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超低成本手機(jī)的RF設(shè)計(jì)(06-100)

  •   預(yù)計(jì)在末來幾年超低成本手機(jī)(ULCH)市場(chǎng)會(huì)迅速增長(zhǎng)。RF設(shè)計(jì)將是ULCH的關(guān)鍵。   靈敏度是關(guān)鍵   就系統(tǒng)而言,靈敏度是ULCH的1個(gè)關(guān)鍵參量,它直接涉及到收發(fā)器的性能。這是因?yàn)橄到y(tǒng)靈敏度直接影響所需的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)的投資和實(shí)際用戶的感受??梢允冀K如一地接收較小信號(hào)的手機(jī)將具有較好的語音清晰度和較少的通話破壞(如服務(wù)可達(dá)性問題和失掉通話)。較好的靈敏度能改善給定蜂窩內(nèi)的手機(jī)有效范圍(包括蜂窩邊沿)并為衰減條件提供較好的抗擾度。ULCH市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營商可以選擇在基站和相關(guān)基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)備中從最小的資
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采用0.13微米CMOS工藝制造的單芯片UMTS W-CDMA多頻段收發(fā)器(06-100)

  •   前言   隨著通用移動(dòng)通信系統(tǒng)(UMTS)網(wǎng)絡(luò)在日本和歐洲實(shí)現(xiàn)商用,市場(chǎng)對(duì)多頻段寬帶碼分多址(W-CDMA)收發(fā)器芯片的要求更加苛刻——除了縮小芯片面積和主板占用空間、減少組件數(shù)量、降低材料成本外,還要求芯片具備足夠的靈活性,不僅要支持工作頻段I,還要支持其他多個(gè)頻段??紤]到UMTS的全雙工性質(zhì),再加上支持所有頻段要求在面積更小的芯片上集成多個(gè)發(fā)射和接收通道,如何最大限度降低這些通道之間的串?dāng)_,就成為一個(gè)非常具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。第一顆采用0.13微米CMOS工藝制造的單芯片直接
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小型無線視頻傳感器設(shè)計(jì)(06-100)

  •   前言   單片無線電技術(shù)的飛速發(fā)展,小型CMOS圖像傳感器和數(shù)字?jǐn)z像技術(shù)的改進(jìn),造就了新一代無線圖像傳感器,即一種小型化(體積不足一立方寸)、自主的、高集成的成像器一種能高效,經(jīng)濟(jì)地感知環(huán)境,無線遙測(cè)圖像的傳感器。本文介紹的分布無線傳感器網(wǎng)絡(luò)用的成像器,可廣泛地應(yīng)用于視頻監(jiān)控,醫(yī)學(xué)與化學(xué)分析,貨物跟蹤以及倉庫控制等領(lǐng)域。 ?   圖像傳感器   市場(chǎng)上已有多種CCD與CMOS成像器和集成小型攝像機(jī)。雖然CCD有較高的信噪比,良好的圖像質(zhì)量,但CMOS有可能SoC集成,工作電流小,是一
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基于ARM與MEMS器件的微慣性測(cè)量裝置設(shè)計(jì)

  •   在仿生推進(jìn)機(jī)理的研究中,精確測(cè)量魚類尾鰭拍動(dòng)參數(shù)對(duì)于魚類仿生推進(jìn)機(jī)理研究及工程應(yīng)用具有重要的意義;然而,目前研究者大多采用分析高速攝像機(jī)拍攝的圖像獲得參數(shù)的觀測(cè)方法。這種方法受到環(huán)境與設(shè)備的限制,結(jié)果精確度較差。本設(shè)計(jì)是一種基于MEMS器件的生物運(yùn)動(dòng)微慣性測(cè)量裝置。利用該裝置實(shí)現(xiàn)了對(duì)SPC-III機(jī)器魚尾鰭拍動(dòng)參數(shù)的精確測(cè)量,為國內(nèi)首次利用MEMS器件進(jìn)行的活體魚尾鰭拍動(dòng)參數(shù)測(cè)量實(shí)驗(yàn)打下了基礎(chǔ),為機(jī)器魚仿生推進(jìn)設(shè)計(jì)理論提供支撐。   1 設(shè)計(jì)要求和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)   根據(jù)活體魚類的生物特征和實(shí)驗(yàn)本身的特
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射頻工藝和手機(jī)射頻元件的集成策略

低功耗、高線性CMOS可編程放大器

  • 摘? 要:針對(duì)接收機(jī)前端中可變?cè)鲆娣糯笃餍枰呔€性處理大信號(hào)的問題。分析了使用源極退化電阻以及跨導(dǎo)增強(qiáng)電路的放大器線性度;設(shè)計(jì)了使用改進(jìn)型跨導(dǎo)增強(qiáng)電路的放大器。它具有更強(qiáng)的跨導(dǎo)增強(qiáng)能力,同時(shí)減小了輸入MOS管跨導(dǎo)由于漏源電壓變化產(chǎn)生的非線性失真。提出了一種對(duì)稱的可變電阻結(jié)構(gòu),它降低了MOS管開關(guān)帶來的非線性。仿真結(jié)果表明,放大器在3.3V電源電壓下直流功耗為1.5mW。在1~lOMHz帶寬、3~24dB增益范圍內(nèi),差分輸出信號(hào)峰峰值為3.3V時(shí),總諧波失真低于-60dB。 關(guān)鍵詞:可變?cè)鲆娣糯?/li>
  • 關(guān)鍵字: CMOS 可編程放大器  

CMOS功率放大器技術(shù)優(yōu)化單芯片手機(jī)方案設(shè)計(jì)

閃耀光柵數(shù)字微鏡的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與驅(qū)動(dòng)仿真

  •   基于MEMS的閃耀光柵數(shù)字微鏡顯示技術(shù)是一種全新的顯示技術(shù), 它的基本工作原理為:平行的復(fù)合白色光線以固定的入射角照射在閃耀光柵微鏡陣列上,驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)每個(gè)像素單元的閃耀光柵微鏡偏轉(zhuǎn)不同角度,在特定的衍射方向上得到的R、G、B以及不可見波長(zhǎng)的光線經(jīng)過成像鏡頭后形成彩色畫面。   微鏡結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本要求   閃耀光柵數(shù)字微鏡顯示技術(shù)的核心部件是閃耀光柵數(shù)字微鏡。要達(dá)到便攜應(yīng)用和投影應(yīng)用的目的,閃耀光柵數(shù)字微鏡結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)需滿足以下基本要求。   盡可能減小顯示單元的尺寸   為了得到準(zhǔn)確的基色,要求
  • 關(guān)鍵字: MEMS  閃耀光柵數(shù)字微鏡  結(jié)構(gòu)  驅(qū)動(dòng)  

CMOS兩級(jí)運(yùn)算放大器調(diào)零電路性能分析

  •   引言   運(yùn)算放大器的高速性能主要靠?jī)蓚€(gè)重要的參數(shù)來衡量,即大信號(hào)響應(yīng)時(shí)間和小信號(hào)響應(yīng)時(shí)間。大信號(hào)響應(yīng)時(shí)間由擺率決定,小信號(hào)響應(yīng)則由建立時(shí)間或單位增益帶寬來決定。提高運(yùn)放速度的方法有多種多樣[1][2][3],折疊式運(yùn)算放大器有功耗較大,折疊點(diǎn)處寄生電容高等缺點(diǎn)[1];采用套筒式運(yùn)放結(jié)構(gòu),如果采用二階結(jié)構(gòu),則會(huì)造成較大的功耗,采用一階結(jié)構(gòu)則會(huì)限制差分輸出擺幅[2];反饋結(jié)構(gòu)放大器也存在問題,一是匹配問題不易實(shí)現(xiàn),二是電路的輸出跨導(dǎo)受輸出信號(hào)的影響較大[3]。   本文介紹的典型基本二級(jí)運(yùn)算放大器具
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單電容式及差分電容式MEMS傳感器檢測(cè)系統(tǒng)

  • 摘要:傳感器技術(shù)是信息社會(huì)的四大支柱之一,傳感器和計(jì)算機(jī)結(jié)合形成的智能系統(tǒng)大大的拓展了人類生活的空間。在傳感器家族中,根據(jù)電容的物理特性制作的傳感器占有重要地位。電容傳感器是很好的狀態(tài)傳感器,可提高電容檢測(cè),尤其是微小電容檢測(cè)的精度,是目前測(cè)控技術(shù)的熱點(diǎn)。本文重點(diǎn)介紹一套微小電容差分高精度檢測(cè)電路,該套電路可測(cè)物體的運(yùn)動(dòng)加速度,加速度計(jì)的分辨率可達(dá)2-18。 關(guān)鍵詞:電容式傳感器;MEMS;信號(hào)調(diào)理;檢測(cè)電路 電容式傳感器工作原理 ?  電容式傳感器分單電容式和差分電容式二種。如圖
  • 關(guān)鍵字: 單電容式  差分電容式  MEMS  傳感器  200803  
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