推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:07
德州仪器和Ramtron 合作将FRAM 技术提升至130nm 工艺
双方合作实现大容量的 FRAM,生产目前全球首款最高密度的 4 兆位 FRAM 德州仪器公司 (TI) 和世界顶尖的非易失性铁电存储器 (FRAM) 和集成半导体产品开发商及供应商 Ramtron International Corporation 宣布:在 FRAM 技术发展中的创新里程碑,针对 FRAM 存储器达成了商用制造协议。该协议许可 Ramtron 的 FRAM 存储器产品在 TI 先进的 130 纳米 (nm) FRAM 制造工艺中生产包括 Ramtron 的 4Mb FRAM 存储器 。Ramtron 和德州仪器自 2001年 8 月开始合作,当时双方签订定了 FRAM 的许可授权和开发协议。 Ramtron
[焦点新闻]
内嵌USB设备的ARM微控制器
爱特梅尔推出基于ARM9 的微控制器AT91SAM9R64,目标市场为高性能的、具有USB接口的嵌入式控制应用。AT91SAM9R64可通过USB、SD卡或外接NAND闪存启动,从而减少保存程序和批量数据的存储器的数量。芯片采用球间距为0.8mm的10x10 mm BGA封装。 高速USB 传输速率高达480 Mbits/sec的高速USB正迅速成为连接设备与PC的标准。SAM9R64可以将现有的全速USB (速率为12 Mbits/sec)产品升级到高速USB,而无需对连接器进行任何物理改动。 可编程的存储器总线电压 除了支持传统的静态存储器外,SAM9R64的存储器总线接口还支持SDRAM和NA
[安防电子]
一种POL终端匹配电源的热模拟研究与仿真
0 引言
POL(P0int Of LOad)终端匹配电源广泛应用于存储器、CPU等高速信号端口。端口电压能够自动跟踪1/2主电源的电压,并输出或吸入信号的匹配电流。本文中自主研制的端口匹配电源DDRl2V4520,输出稳压精度高、响应快、电压设定数字化,已广泛应用于多个工程项目,实际使用效果良好。本文对比该电源的热模拟仿真结果与实测结果,评估电源的温升,确认了模型的准确性。在以后的同类电源设计中,通过仿真计算,可以相当准确地预计电源的热工作状况。
1 工作原理
电源DDR12V4520的主电源输出电压为1.5V~2.8V,额定输出电流45A。匹配电源跟踪l/2主电源电压,可以输出或吸入电流,额定容
[电源管理]
用于智能标签的运动感知薄型低功耗蓝牙信标解决方案
作者:Nikolaos Terzopoulos,Dialog半导体公司高级硬件工程师; Marios Iliopoulos,Dialog半导体公司应用总监; Panagiotis Rozos,Dialog半导体公司硬件应用经理; Athanasios Nikou,Dialog半导体公司初级硬件应用工程师 1. 摘要 信标是一个电池供电的微型蓝牙无线电发射器。它的功能就像一座灯塔,能在一定范围内,可以被每个人看到。这些小型硬件设备一直传输的不是光,而是低功耗蓝牙(BLE)数据包。配合使用智能设备中相应的交互式应用程序进行扫描,这些低功耗蓝牙数据可以通过任何带有内置蓝牙收发器的现代智能手机设
[物联网]
2012年MCU低功耗之王到底花落谁家?
低功耗,拼的到底是什么? 低功耗一直是各大芯片厂商的兵家必争之地。今年3月份以来,市场上一下子出来很多基于M0、M3内核的产品,瑞萨、飞思卡尔、德仪、Microchip这四大家族各自标榜着自家产品的低功耗技压群雄,每个厂商对于降低功耗都有不同的处理方式,然而低功耗之战,拼的到底是什么? 飞思卡尔今年8月份举办的FTF北京站上的一例功耗对比的demo演示引发了一系列的低功耗之争,在那一场比赛中Kinetis L完胜。但是,也有业内人士表示,这个实验只是通过跑一段程序就说明哪家MCU更省电,有些片面,毕竟MCU还要从外设功耗、待机功耗等综合考量。于是,MCU几大家族纷纷搬出自己的看家之作,TI的金刚狼、瑞萨的RL78家族、Micr
[单片机]
ATA5830构成的低功耗UHF ASK(FSK)RF收发方
本文介绍了ATA5830主要特性,方框图以及3V和5V的典型应用电路. ATA5830是通用高度集成低功耗UHF ASK/FSK RF单片收发器,包括了RF部分,数字基带和AVR 微控制器内核,内核是采用增强RISC架构的低功耗CMOS 8位MCU.收发器工作在ISM频段,频率范围为310MHz- 318MHz, 418MHz-477MHz以及 836MHz - 928MHz,数据速率0.5k到20kBit/s Manchester,工作电压1.9V-3.6V和4.5V-5.5V,工作温度–40℃到+105℃,主要用在RKE,TPMS,遥控起动和控制系统,以及智能RF应用. ATA5830主要特性: • Supported D
[模拟电子]
应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应
在本系列文章的 第一部分 ,我们讨论了直流增益中偏移电压(VOS)和偏移电压漂移(TCVOS)的结构,以及如何选择具有理想精确度的毫微功耗 运算放大器 (op amp),从而使放大后低频信号路径中误差最小化。在第二部分中,我们将回顾电流感应的一些基础知识,并介绍如何在提供精确读数的同时,利用运算放大器来实现系统功耗最小化。 电流感应 设计者通过将一个非常小的“分流”电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的 电流感应放大器 能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果特别注重功耗的情况下,精密的毫微功耗运算放大器则是理想的选择。 有两个位置可以根据负载放置分流
[嵌入式]
TigerSHARC结构的ADSP-TSl01及其应用
引 言 ADSP-TSl01是AD公司新一代TigerSHARC结构的数字信号处理器,具有多指令流多数据流(MIMD)结构;有两个计算单元,每个单元包括算术逻辑单元(ALU)、移位寄存器(shift)、乘法器(mult)、寄存器组(register files)。ADSP-TSl01性能比ADSP21160有显著提高,且与之兼容,使得以ADSP21160开发的产品升级快速、简捷。ADSP-TSl01是64位处理器,工作在250 MHz时钟下,可进行32位定点和32位或40位浮点运算,提供最高1500 MFLOPS(Millions of floating-pointoperations per second,每秒执行百万次浮点
[嵌入式]