头条 Imec在铁电存储器研究方面取得突破 在2026年IEEE / JSAP超大规模集成电路技术与电路研讨会上,作为全球领先的先进半导体技术研究与创新中心,imec展示了铁电存储器研究的两项进展,重点将铁电电容器和铁电场效应晶体管作为新兴候选材料,以实现低压工作和高密度集成。 最新资讯 Δ-Σ ADC噪声与数据速率的关系 本文是对 Δ-Σ ADC 内部工作原理进行简要概述的最后一部分。您已经了解了调制器在某个特定时间和频率域中如何工作,以及如何在高频中形成转换量化噪声。该调制器实施了一个过采样系统,该采样系统拥有一个积分器和负反馈。另外,您还阅读了解了一些与数字/抽取滤波器内部工作原理相关的信息。 发表于:2012/1/14 基于MF RC500型读卡器的无源RFID系统设计 在对射频识别(RFID)系统的组成和原理进行分析的基础上,提出基于Philips公司MF RC500型读卡器和AT89S51型单片机实现的射频识别读写器的设计方法。首先介绍RFID系统的组成及MF RC500的特性.接着给出由AT89S51型单片机和MF RC500构建无源RFID系统的原理设计,以及对Mifare S50卡的读写流程。 发表于:2012/1/14 基于SkyeModule M8模块的UHF射频读卡器设计 射频识别技术RFID是二十世纪九十年代兴起的自动识别技术,是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。 发表于:2012/1/14 STC11F32单片机的射频读卡器设计 本文在分析射频识别系统组成和原理的基础上,提出了基于STC11F32高速单片机和MFRC500芯片的射频读写器设计方案;同时,在该读卡器上扩展了点阵图形液晶LCD和串行存储器W25X80,以及USB芯片CH340T等外围设备。 发表于:2012/1/14 基于RC522的读卡器系统设计 本文设计的读卡器系统以PICl6F7x单片机作为主控芯片,选用MIFARE S50卡片,读卡器与卡片间以106kbps速率通信,同时实现读卡过程中的防冲突处理和对卡E2PROM块内容的读/写等功能。读卡器内部设置了Flash存储器以存放卡数据,在Flash容量满的情况下可通过读卡器的以太网口读出全部数据到管理中心上位机,便于建立对卡数据的综合管理系统。 1 硬件系统设计 读卡器硬件框图如图1所示。 单片机PICl6F7x通过SPI总线与RC522和Flash芯片AT45D011相连,同时用简化的ISA总线连接以太网接口芯片C58900,以提供连接到局域网的能力。AT45D0ll存储容量为lMb,可同时存储7400多组MIFARE的E2PROM块和UID号,提供了足够读卡器一天内读取的信息量的存放容量。对于RC522天线部分的设计,Philips公司有专门的手册详细介绍,本文不再赘述。RC522的SPI总线接口有其自身的时序要求。它只能工作于从模式,最高传输速率为10 Mbps,数据与时钟相位关系满足“空闲态时钟为低电平,在时钟上升沿同步接收和发送数据,在下降沿数据转换”的约束关系。PICl6F7x 发表于:2012/1/14 基于嵌入式多串口通信转换器的电能质量监控系统设计 基于嵌入式多串口通信转换器的电能质量监控系统设计,采用自由软件设计了一种基于嵌入式多串口通信转换器的电能质量监控系统,系统采用模块化设计,设置了8串口通信转换器,实现以太网透明传输异步串行数据;详细介绍了系统的设计思想以及各个层次的软硬件设计结构。 发表于:2012/1/14 信号完整性和器件的特性阻抗 在您努力想要稳定板上的各种信号时,信号完整性问题会带来一些麻烦。IBIS 模型是解决这些问题的一种简单方法。您可以利用IBIS 模型提取出一些重要的变量,用于进行信号完整性计算和寻找PCB 设计的解决方案。您从IBIS 模型提取的各种值是信号完整性设计计算不可或缺的组成部分。 发表于:2012/1/13 电力数据采集A/D转换器的选择方案 电能测量时,从电网的数据采集结果对其精度的影响起着致关重要的作用,而这其中影响最大的是把模拟信号转换为数字信号的模数转换器(ADC),往往A/D芯片的技术参数和指标就决定了整个数据采集系统的性能指标。本文就电能测量ADC的选择作了综述。 发表于:2012/1/13 基于MSP430单片机的CAN总线接口转换卡设计 本文介绍了CAN总线通信接口转换卡的软硬件设计,期望给研究CAN总线应用的设计人员提供一些借鉴和帮助。所介绍的CAN总线通信接口转换卡的结构简单且抗干扰能力强,非常适用于构成中小型分布式测控网络。随着支持CAN协议的器件不断增多,CAN器件的价格会进一步降低,在自动化领域中的应用也会越来越广泛。 发表于:2012/1/13 一种精密集成温度传感器及其应用 介绍集成温度传感器MAX6610/6611的主要特点、特性以及在镍铬电池快速充电器中的应用。 发表于:2012/1/13 <…4764476547664767476847694770477147724773…>