全球电子设计创新领先企业Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS),日前宣布其已助力STMicroelectronics的一款20纳米测试芯片成功流片,采用定制模拟与数字方法学,实现20纳米高级工艺节点的混合信号SoC设计。两家公司的
平面电视正在迅速占领消费类ic37,这种“高级”电视的销售增长率使人联想到早期的个人计算机(PC)。“高级电视”的概念现在是指液晶电视(LCDTV)、等离子电视(PDPTV)、微显背投电视〔包括液晶显示
芯片测试原理讨论在芯片开发和生产过程中芯片测试的基本原理,一共分为四章,下面将要介绍的是第三章。我们在第一章介绍了芯片测试的基本原理;第二章讨论了怎么把这些基本原理应用到存储器和逻辑芯片的测试上;本文
芯片测试原理讨论在芯片开发和生产过程中芯片测试的基本原理,一共分为四章,下面将要介绍的是第三章。我们在第一章介绍了芯片测试的基本原理;第二章讨论了怎么把这些基本原理应用到存储器和逻辑芯片的测试上;本文
医学和医疗方式的进步使得有希望进行更准确的诊断、采用新的治疗方法以及对病人进行更方便的医疗看护。从高分辨率成像系统到药品提供系统和可植入电子产品,模拟和数字IC正在医疗领域发挥着越来越大的作用。这些仪器
医学和医疗方式的进步使得有希望进行更准确的诊断、采用新的治疗方法以及对病人进行更方便的医疗看护。从高分辨率成像系统到药品提供系统和可植入电子产品,模拟和数字IC正在医疗领域发挥着越来越大的作用。这些仪器
医学和医疗方式的进步使得有希望进行更准确的诊断、采用新的治疗方法以及对病人进行更方便的医疗看护。从高分辨率成像系统到药品提供系统和可植入电子产品,模拟和数字IC正在医疗领域发挥着越来越大的作用。这些仪器
Cosmic Circuits,领先的差异化模拟和混合信号IP核提供商,近日宣布开发MIPI D-PHY、MIPI M-PHY、USB2.0、USB3.0、PCI Express和HDMI IPs标准的28纳米和20纳米IP核。Cosmic Circuits也正在开发这些标准的控制器解决方
模拟电路的工作依赖连续变化的电流和电压。数字电路的工作依赖在接收端根据预先定义的电压电平或门限对高电平或低电平的检测,它相当于判断逻辑状态的“真”或“假”。在数字电路的高电平和低电
利用混合信号MCU发挥最大设计潜能
模拟电路的工作依赖连续变化的电流和电压。数字电路的工作依赖在接收端根据预先定义的电压电平或门限对高电平或低电平的检测,它相当于判断逻辑状态的“真”或“假”。在数字电路的高电平和低电
近日,德州仪器(TI)宣布在硅谷成立新的实验室,主攻模拟与混合信号的创新,这是继基尔比实验室之后,德州仪器创立的第二家以前瞻性创新为主的研发中心。谈到新成立的硅谷实验室,德州仪器(TI)的高管们明确地传达
要实现能够将所有重要功能集成在单一器件的设计理由很简单,因为这样就能将材料成本、部件库存及电路板面积减至最低。另外,相较于多芯片解决方案,单芯片方案的功耗也较低,同时也有助于提高对知识产权的保护。如果
1引言混合集成电路(Hybrid Integrated Circuit)是由半导体集成工艺与厚(薄)膜工艺结合而制成的集成电路。混合集成电路是在基片上用成膜方法制作厚膜或薄膜元件及其互连线,并在同一基片上将分立的半导体芯片、单片集
近日,德州仪器 (TI) 宣布启动模拟与混合信号电子创新研究中心 TI 硅谷实验室。该实验室旨在通过招募顶级人才并与高校及客户密切合作,进行模拟与混合信号电路技术的高级研发。 该实验室目前正在开展包括从超低功耗
混合信号的激励-响应测试在当今的测试测量应用中变得越来越普遍,通常此类应用需要将特定的模拟或数字信号作为激励信号输入到被测设备,同时获得被测设备的响应信号,通过分析响应信号或与期望的信号进行对比来刻画被
日前,德州仪器 (TI) 宣布启动模拟与混合信号电子创新研究中心 TI 硅谷实验室。该实验室旨在通过招募顶级人才并与高校及客户密切合作,进行模拟与混合信号电路技术的高级研发。观看 TI 硅谷实验室视频:http://www.t
与过去机械系统的改进决定汽车工业的革新不同的是,下一代汽车90%的创新都来自更复杂的集成电路。半导体器件在满足客户对汽车功能方面的需求上扮演着非常重要的角色。根据Frost&Sullivan的数据,西欧的汽车半导体市
与过去机械系统的改进决定汽车工业的革新不同的是,下一代汽车90%的创新都来自更复杂的集成电路。半导体器件在满足客户对汽车功能方面的需求上扮演着非常重要的角色。根据Frost&Sullivan的数据,西欧的汽车半导体市
嵌入式系统中,MCU和DSP的应用非常普遍,模拟信号和各种数字信号同时存在。传统上,工程师分别使用示波器和逻辑分析仪来进行测试和验证。但由于混合信号的复杂性,要实现对各种信号的同步触发非常困难。随着一种被称