一、CMOS门电路CMOS 门电路一般是由MOS管构成,由于MOS管的栅极和其它各极间有绝缘层相隔,在直流状态下,栅极无电流,所以静态时栅极不取电流,输入电平与外接电阻无关。由
一、CMOS门电路CMOS 门电路一般是由MOS管构成,由于MOS管的栅极和其它各极间有绝缘层相隔,在直流状态下,栅极无电流,所以静态时栅极不取电流,输入电平与外接电阻无关。由
该触摸电路可以和电池供电的电路连用。斯密特触发器IC1构成了一个100kHz的振荡器,IC2被偏置到线性区域,然后放大输出,再通过二极管为C1充电。IC2b用作一个电平探测器。
在移动设备市场中,产品小型化是制造商们坚持不懈的追求;即追求更轻薄的最终产品。东芝凭借已在目前产品[1]中部署的设计方法满足了这一需求,该方法实现更小的CMOS传感器芯片和低功耗电路。目前,该方法已造就了全球最小级1600万像素芯片[2],其在240mW或更低功耗下实现30fps的全分辨率输出。
感光耦合元件(Charge Coupled Device;CCD)影像传感器近年虽被互补性氧化金属半导体(Complementary Metal-Oxide Semiconductor;CMOS)抢尽锋头,却仍是天文仪器与光谱仪应用首选,预料未来有望提升在一般性中阶市场与
数字信号处理芯片(DSP) 具有高性能的CPU(时钟性能超过100MHZ)和高速先进外围设备,通过CMOS处理技术,DSP芯片的功耗越来越低。这些巨大的进步增加了DSP电路板设计的复杂性,并且同简单的数字电路设计相比较,面临更多相似的问题。
基于FPGA 的嵌入式图像检测系统因其快速的处理能力和灵活的编程设计使得它在工业现场的应用非常广泛,通常这些系统都是通过采集图像数据流并对它实时处理得到所需的特征信息。图像数据的获取是整个系统的第一步,作
0 引言热电堆红外探测器是最早发展的一种热红外探测器,其工作原理基于Seebeck 效应。这类探测器通常不需要致冷,可以常温工作,并对较大范围内的红外光响应均匀,由于成本较低,可以大批量生产,因此在安全监视、
0 引言热电堆红外探测器是最早发展的一种热红外探测器,其工作原理基于Seebeck 效应。这类探测器通常不需要致冷,可以常温工作,并对较大范围内的红外光响应均匀,由于成本较低,可以大批量生产,因此在安全监视、
TTL电平最常用于有关电专业,如:电路、数字电路、微机原理与接口技术、单片机等课程中都有所涉及。在数字电路中只有两种电平(高和低)高电平+5V、低电平0V.同样运用比较广泛
提到传感器,大家一定不陌生,在这个万物走向互联、智能的时代,传感器的作用也越来越大,传感器相当于电子设备的感知器官,而图像传感器就相当于这些设备的眼睛。对于定义图象传感器是什么,小编岂敢妄加论述,下面
提到传感器,大家一定不陌生,在这个万物走向互联、智能的时代,传感器的作用也越来越大,传感器相当于电子设备的感知器官,而图像传感器就相当于这些设备的眼睛。对于定义图象传感器是什么,小编岂敢妄加论述,下面
图像传感器*概述图像传感器是组成数字摄像头的重要组成部分。根据元件的不同,可分为CCD(Charge Coupled Device,电荷耦合元件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,金属氧化物半导体元件)两大类。CCD
美国哥伦比亚大学(Columbia University)宣布开发出了无需外部电源和电池充电,可在拍摄视频时自己供应所需电力的摄像机。据介绍,这是通过有效利用CMOS型感光元件(CMOS传感器)在摄影时输出的电力实现的。技术细节计
技术的角度比较,CCD与CMOS的区别有如下四个方面的不同:1.信息读取方式CCD电荷耦合器存储的电荷信息,需在同步信号控制下一位一位地实施转移后读取,电荷信息转移和读取输出需要有时钟控制电路和三组不同的电源相配
1 引言近年来,无线通信技术得到了迅猛地发展。它对收发信机前端电路提出的新要求是:高线性,低电压,低功耗,高度集成。混频器作为无线通信系统射频前端的核心部分之一,其性能的好坏将直接影响整个系统的性能。从
CMOS相比CCD有一些明显的优势,最大优势就是成本,还有就是采样速度以及当前很多产品都比较看重的功耗。1、首先我们来说说CMOS相对CCD传感器的最大优势,那就是成本。生产单位数量的CMOS的成本却要比CCD容易很多,因
CMOS晶体管的栅极 (CMOS运算放大器的输入端)有极低的输入电流。必须设计附加的电路来对脆弱的栅极进行ESD和EOS保护。这些附加的电路是输入偏置电流的主要来源。这些保护电路一般都通过在电源轨之间接入钳位二极管来
作为目前在世界上使用最为广泛的移动通信标准,自从九十年代开始在全球大规模商用以来,GSM一直展示出强大的生命力。不管是在GSM的发源地欧洲,还是在移动通信的新兴市场亚洲、非洲,GSM系统都拥有最为成熟和完善的
21ic讯 安森美半导体(ON Semiconductor) 推出新一代1,300万像素(MP)图像传感器AR1335,扩充其宽广的图像产品系列。基于先进的1.1微米(µm)像素技术,AR1335确立了灵敏度新基准,量子效率 (QE) 和线性电位井容