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EEPW首頁 >> 主題列表 >> cmos digital image sensor

基于ST ASM330LHH MEMS Sensor系列的智能座艙高精度慣性導(dǎo)航方案

  • 隨著汽車輔助駕駛和無人駕駛的發(fā)展,慣性導(dǎo)航越來越成為不可或缺的技術(shù)需求。在城市密集的高樓大廈下、復(fù)雜的高架下、冗長的地下隧道里,GPS信號因為受到遮擋和干擾,提供不了導(dǎo)航服務(wù)。這時候高精度的慣性導(dǎo)航就能很好彌補GPS信號丟失的不足,保證正常的導(dǎo)航行程。慣性導(dǎo)航IMU的核心是慣性傳感器,當(dāng)慣性導(dǎo)航IMU安裝在車輛上時,它可以通過測是車輛運動的加速度和角速度來計算車輛的位移和方位角。 能夠填補GPS信號丟失的空白,為車輛提供高精度定位,確保車輛行駛安全。ST汽車級六軸慣性傳感器ASM330LHH系列,為先進的
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2024 CAD的未來趨勢

  • 在2024 年,不斷變化的客戶需求和充滿活力的全球環(huán)境將決定CAD的發(fā)展前景。在宏觀經(jīng)濟充滿不確定性的背景下,兩個全球驅(qū)動因素—Digital Thread和可持續(xù)發(fā)展倡議成為對當(dāng)前形勢的有力手段。本文探討未來一年影響 CAD 發(fā)展的趨勢,強調(diào)適應(yīng)、創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展將成為推動設(shè)計過程進步的主要動力。在數(shù)字轉(zhuǎn)型時代,設(shè)計過程面臨著新的數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)。Digital Thread作為一種策略性解決方案,將數(shù)字產(chǎn)品開發(fā)、制造和服務(wù)的數(shù)據(jù)流程無縫連接,而將這一變革趨勢融入設(shè)計流程的責(zé)任落在了設(shè)計團隊身上。要求設(shè)計工程師
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使用先進的SPICE模型表征NMOS晶體管

  • 為特定CMOS工藝節(jié)點設(shè)計的SPICE模型可以增強集成電路晶體管的模擬。了解在哪里可以找到這些模型以及如何使用它們。我最近寫了一系列關(guān)于CMOS反相器功耗的文章。該系列中的模擬采用了LTspice庫中預(yù)加載的nmos4和pmos4模型。雖然這種方法完全適合這些文章,但如果我們的主要目標是準確模擬集成電路MOSFET的電學(xué)行為,那么結(jié)合一些外部SPICE模型是有意義的。在本文中,我將介紹下載用于IC設(shè)計的高級SPICE模型并在LTspice原理圖中使用它們的過程。然后,我們將使用下載的模型對NMOS晶體管進
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CMOS反相器開關(guān)功耗的仿真

  • 當(dāng)CMOS反相器切換邏輯狀態(tài)時,由于其充電和放電電流而消耗功率。了解如何在LTspice中模擬這些電流。本系列的第一篇文章解釋了CMOS反相器中兩大類功耗:動態(tài),當(dāng)反相器從一種邏輯狀態(tài)變?yōu)榱硪环N時發(fā)生。靜態(tài),由穩(wěn)態(tài)運行期間流動的泄漏電流引起。我們不再進一步討論靜態(tài)功耗。相反,本文和下一篇文章將介紹SPICE仿真,以幫助您更徹底地了解逆變器的不同類型的動態(tài)功耗。本文關(guān)注的是開關(guān)功率——當(dāng)輸出電壓變化時,由于電容充電和放電而消耗的功率。LTspice逆變器的實現(xiàn)圖1顯示了我們將要使用的基本LTspice逆變器
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CMOS反相器的功耗

  • 本文解釋了CMOS反相器電路中的動態(tài)和靜態(tài)功耗。為集成電路提供基本功能的CMOS反相器的發(fā)展是技術(shù)史上的一個轉(zhuǎn)折點。這種邏輯電路突出了使CMOS特別適合高密度、高性能數(shù)字系統(tǒng)的電氣特性。CMOS的一個優(yōu)點是它的效率。CMOS邏輯只有在改變狀態(tài)時才需要電流——簡單地保持邏輯高或邏輯低電壓的CMOS電路消耗的功率非常小。一般來說,低功耗是一個理想的功能,當(dāng)你試圖將盡可能多的晶體管功能封裝在一個小空間中時,這尤其有益。正如計算機CPU愛好者提醒我們的那樣,充分去除集成電路中的熱量可能很困難。如果沒有CMOS反相
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Teledyne e2v宣布擴展其Flash CMOS圖像傳感器系列

  • Teledyne Technologies[紐交所代碼:TDY]旗下公司、全球成像解決方案創(chuàng)新者Teledyne e2v宣布擴展其Flash? CMOS圖像傳感器系列,推出Flash 2K LSA,該產(chǎn)品專門適用于需要使用大沙姆角(LSA)的激光輪廓應(yīng)用。Teledyne e2v的Flash系列CMOS圖像傳感器專為三維激光輪廓/位移應(yīng)用和高速/高分辨率檢測量身定制。Flash 2K LSA是Flash 2K傳感器的衍生產(chǎn)品,適用于需要大沙伊姆弗勒角度的應(yīng)用,其角度響應(yīng)在30°角度下為四倍以上,在
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Qorvo媒體沙龍活動精華

  • 在2024年4月11日的北京,一場由Qorvo主辦的媒體沙龍活動吸引了業(yè)界的廣泛關(guān)注。此次活動以“春光作序,萬物更‘芯’”為主題,邀請了多位業(yè)內(nèi)專家進行主題演講和自由交流,共同探討無線連接技術(shù)的最新發(fā)展及其在智能手機、汽車、基站、數(shù)據(jù)中心和智能家居等領(lǐng)域的應(yīng)用前景。會議于11日下午在北京胡同深處的南陽共享際劇場舉行,這個不那么“普通”的舉辦地,就為本次媒體沙龍奠定了輕松愉快的氛圍。?北京東城區(qū)南陽共享際劇場?隨著開場的脫口秀節(jié)目的落幕,在全場的輕松的笑聲中,來自Qorvo亞太區(qū)公關(guān)經(jīng)理
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使用Microchip Inductive Position Sensor實現(xiàn)高精度馬達控制

  • 目前在永磁馬達(PMSM或BLDCM)的控制上,馬達轉(zhuǎn)子位置回授主要有光學(xué)式增量型編碼器(Optical Incremental Encoder)、霍爾傳感器(Hall Effect Sensor)、磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器(Magnetic Rotary Encoder,以下簡稱MRE)及解角器(Resolver)等。至于要使用何種傳感器,主要考慮點包含成本、使用環(huán)境及輸出角度分辨率等因素決定。例如工業(yè)上精密加工應(yīng)用,光學(xué)式編碼器的高精度輸出可以符合加工精度要求;如電動腳踏車(e-Bike)或電動滑板車等,因成
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TTL與CMOS,很基礎(chǔ)但很多人不知道

  • 問題引入在工作中,會遇到OC門與OD門的稱謂。而感性的認識一般為:OD門是采用MOS管搭建的電路,壓(電壓)控元器件。OC門是采用晶體管搭建的電路,流(電流)控元器件。而OD門的功率損耗一般是小于OC門,為什么?電平TTL電平:輸出電平:高電平Uoh >=2.4v 低電平Uol <= 0.4v輸入電平:高電平Uih >= 2.0v 低電平 Uil <= 0.8vCMOS電平:輸出電平:高電平Uoh ≈ VCC Uol ≈ GND輸入電平:高電平Uih >= 0.7*VCC U
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CMOS傳感器+高級色彩算法,快準穩(wěn)捕獲色彩

  • 用機器視覺代替人眼來判別顏色之間的差異,實現(xiàn)在線檢測,大大提高了檢測效率,同時對產(chǎn)品進行全檢,檢測結(jié)果更為客觀、更準確。無論是分撿水果和蔬菜還是檢查運動鞋,在保證可靠性的前提下高速捕獲準確的色彩和豐富的細節(jié)都要求相機具備某些特征。那么,相機廠商該如何應(yīng)對這些需求提出的挑戰(zhàn)呢?Blackfly S和Oryx將新的CMOS傳感器及高級色彩算法完美結(jié)合,并具備:色彩校正矩陣,用于實現(xiàn)在任一照明條件下的精確色彩再現(xiàn);高質(zhì)量圖像,卓越的靈敏度和動態(tài)范圍,能夠較大限度提升圖像對比度;靈活多變的自定義觸發(fā)設(shè)置,準確觸發(fā)
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CMOS傳感器+高級色彩算法,快準穩(wěn)捕獲一致色彩

  • 用機器視覺代替人眼來判別顏色之間的差異,實現(xiàn)在線檢測,大大提高了檢測效率,同時對產(chǎn)品進行全檢,檢測結(jié)果更為客觀、更準確。問:無論是分撿水果和蔬菜還是檢查運動鞋,在保證可靠性的前提下高速捕獲準確的色彩和豐富的細節(jié)都要求相機具備某些特征。那么,相機廠商該如何應(yīng)對這些需求提出的挑戰(zhàn)呢?答:Blackfly S和Oryx將新的CMOS傳感器及高級色彩算法完美結(jié)合,并具備:? 色彩校正矩陣,用于實現(xiàn)在任一照明條件下的精確色彩再現(xiàn)? 高質(zhì)量圖像,卓越的靈敏度和動態(tài)范圍,能夠較大限度提升圖像對比度?
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CMOS 2.0 革命

  • 受到威脅的不是摩爾定律本身,而是它所代表的促進經(jīng)濟增長、科學(xué)進步和可持續(xù)創(chuàng)新的能力。
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臺積電熊本新廠建筑工程上個月末已完成

  • 1月8日消息,據(jù)報道,日本熊本放送消息,臺積電日本熊本新廠建筑工程在上個月末已完成,預(yù)定年內(nèi)投產(chǎn),目前處于設(shè)備移入進機階段。另外,該廠開幕式預(yù)計在2月24日舉行。公開資料顯示,臺積電日本子公司主要股東包括持股71%的臺積電、持股近20%的索尼,以及持股約10%的日本電裝(DENSO),熊本第一工廠計劃生產(chǎn)12/16nm和22/28nm這類成熟制程的半導(dǎo)體,初期多數(shù)產(chǎn)能為索尼代工 CMOS 圖像傳感器中采用的數(shù)字圖像處理器(ISP),其余則為電裝代工車用電子微控制器 MCU,電裝可取得約每月1萬片產(chǎn)能。臺積
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CIS 產(chǎn)能誘惑再起

  • 移動互聯(lián)時代,在電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期由谷底向上走階段,有 3~4 類芯片會沖在前面,呈現(xiàn)出明顯的增長勢頭,存儲器是典型代表,還有一種芯片也很搶眼,那就是 CIS(CMOS 圖像傳感器),它在 2019~2020 年那一波產(chǎn)業(yè)高速增長過程中就扮演了重要角色。如今,2024 年半導(dǎo)體業(yè)即將復(fù)蘇,CIS 再一次沖在了前面。CIS 有三大應(yīng)用領(lǐng)域:手機、安防和汽車。當(dāng)然,CIS 在工業(yè)和其它消費類電子產(chǎn)品上也有應(yīng)用。近日,全球 CIS 市場排名第二的三星電子發(fā)出通知,將大幅調(diào)升 2024 年第一季度 CIS 產(chǎn)品的
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英特爾展示 3D 堆疊 CMOS 晶體管技術(shù):在 60nm 柵距下實現(xiàn) CFET

  • IT之家 12 月 10 日消息,由于當(dāng)下摩爾定律放緩,堆疊晶體管概念重獲關(guān)注,IMEC (比利時微電子研究中心)于 2018 年提出了堆疊互補晶體管的微縮版 CFET 技術(shù)(IT之家注:即垂直堆疊互補場效應(yīng)晶體管技術(shù),業(yè)界認為 CFET 將取代全柵極 GAA 晶體管技術(shù)),英特爾和臺積電也都進行了跟進。在今年的 IEEE 國際電子器件會議(IEDM 2023)上,英特爾展示了多項技術(shù)突破,并強調(diào)了摩爾定律的延續(xù)和演變。首先,英特爾展示了其中 3D 堆疊 CMOS(互補金屬氧化物半導(dǎo)體)晶體管方面取得的突
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cmos digital image sensor介紹

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