對硫酸鹽體系中電鍍得到的Cu鍍層,使用XRD研究不同電沉積條件、不同襯底和不同厚度鍍層的織構(gòu)情況和擇優(yōu)取向。對比了直流電鍍和脈沖電鍍在有添加劑和無添加劑條件下的織構(gòu)情況。實驗結(jié)果表明,對于在各種條件下獲得的lμm Cu鍍層,均呈現(xiàn)(111)晶面擇優(yōu),這樣的鍍層在集成電路Cu互連線中有較好的抗電遷移性能。
提出了一種部分耗盡SOI MOSFET體接觸結(jié)構(gòu),該方法利用局部SIMOX技術(shù)在晶體管的源、漏下方形成薄氧化層,采用源漏淺結(jié)擴散,形成體接觸的側(cè)面引出,適當(dāng)加大了Si膜厚度來減小體引出電阻。利用ISE一TCAD三維器件模擬結(jié)果表明,該結(jié)構(gòu)具有較小的體引出電阻和體寄生電容、體引出電阻隨器件寬度的增加而減小、沒有背柵效應(yīng)。而且,該結(jié)構(gòu)可以在不增加寄生電容為代價的前提下,通過適當(dāng)?shù)脑黾觭i膜厚度的方法減小體引出電阻,從而更有效地抑制了浮體效應(yīng)。
介紹了一種帶寬150 kHz、16 bit的∑-△模數(shù)轉(zhuǎn)換器中的降采樣低通濾波器的設(shè)計和實 現(xiàn)。系統(tǒng)采用Sharpened CIC(cascaded integrator-comb)和ISOP(interpolated second-order polynomials)頻率補償技術(shù)對通帶的下降進行補償,最后級聯(lián)三個半帶濾波器輸出。芯片采用SMIC O.18μmCMOS工藝實現(xiàn),系統(tǒng)仿真和芯片測試結(jié)果表明,性能滿足設(shè)計指標(biāo)要求。與傳統(tǒng)音頻領(lǐng)域的∑-△ADC應(yīng)用相比,該設(shè)計在很大程度上拓展了處理帶寬,提高了處理精度,并且便于集成在SOC芯片中,主要應(yīng)用于醫(yī)療儀器、移動通信、過程控制和PDA(personal digital assistants)等領(lǐng)域。
提出了一種基于PCB工藝的L波段寬帶低相噪VCO電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。采用基極和發(fā)射極雙端調(diào)諧的方式,并引入可變電容反饋,實現(xiàn)了電路的超寬帶。同時在低損耗的FR4基板上制作微帶小電感以形成高Q諧振器,降低了VCO的相位噪聲?;诖朔椒ㄔO(shè)計得到的L波段寬帶VCO比同類薄膜工藝產(chǎn)品相位噪聲低了5 dB以上。
使用國產(chǎn)6H—SiC襯底的GaN HEMT外延材料研制出高工作電壓、高輸出功率的A1GaN/GaN HEMT。利用ICCAP軟件建立器件大信號模型,利用ADS軟件仿真優(yōu)化了雙級GaNMMIC,研制出具有通孔結(jié)構(gòu)的GaN MMIC芯片,連續(xù)波測試顯示,頻率為9.1~10.1 GHz時連續(xù)波輸出功率大于10W,帶內(nèi)增益大于12 dB,增益平坦度為±0.2 dB。該功率單片為第一個采用國產(chǎn)SiC襯底的GaN MMIC。
本文提出了一種應(yīng)用于SoC的高速高精度DAC的設(shè)計,并在深亞微米CMOS工藝下實現(xiàn)了IP硬核形式的設(shè)計。該設(shè)計在高速條件下具有良好的性能,且功耗與面積都較小,能夠有效滿足通信、測量、自動控制、多媒體等領(lǐng)域的SoC系統(tǒng)設(shè)計的應(yīng)用需求。
介紹了風(fēng)力發(fā)電變槳控制的基本原理,對以輸出功率作為控制量的變槳控制方法進行了仿真,并引入了一種帶增益調(diào)度的變槳控制策略,通過仿真驗證對比,證明了這種帶增益調(diào)度的控制策略可以改善變槳控制效果。
文章介紹了電磁干擾的基本概念和造成電磁干擾的因素,從這些因素入手實現(xiàn)電控柜電磁兼容的主要方法。
傳統(tǒng)的虛擬儀器由一塊基于PCI總線的直接利用A/D和D/A芯片構(gòu)成的數(shù)據(jù)采集板卡和相應(yīng)的軟件組成,但隨著計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展,越來越多的數(shù)據(jù)需要由計算機處理、存儲和傳輸,由于通用計算機本身的特點,它們通常不適于進行實時性要求很高的數(shù)字信號處理,因此這種虛擬儀器不能滿足現(xiàn)實應(yīng)用對數(shù)據(jù)實時處理能力、數(shù)據(jù)傳輸能力以及數(shù)據(jù)管理能力所提出的越來越高的要求。
在現(xiàn)代工程技術(shù)領(lǐng)域,存在著大量的振動問題。例如,車輛在凹凸不平的路面上行駛所引起的振動;旋轉(zhuǎn)機械由于質(zhì)量不平衡在運行中的振動等。在絕大多數(shù)場合,振動都是有害的,它將影響設(shè)備的正常工作,引起機器構(gòu)件的加速磨損,甚至導(dǎo)致急劇斷裂而破壞。為了解決工程振動問題,機械振動測試系統(tǒng)隨著振動測試技術(shù)理論的發(fā)展和生產(chǎn)中對測試的需求與日俱增,并有著廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。但性能優(yōu)越、成本低廉的測試系統(tǒng)市場很難見到。尤其在工程現(xiàn)場的振動測試,迫切需要低成本、高精度、高效率,同時方便靈活的測量儀器。
在ARM微處理器中移入嵌入式實時操作系統(tǒng)μC/OS-II,使系統(tǒng)的穩(wěn)定性、實時性得到保證,實時操作系統(tǒng)將應(yīng)用分解成多任務(wù),簡化了應(yīng)用系統(tǒng)軟件的設(shè)計;采用CPLD器件集成了電路的全部控制功能,擺脫了單純用由微控制器為核心的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)時的速度瓶頸,極大提高了數(shù)據(jù)采集速度。整個系統(tǒng)具有速度高、實時性好、抗干擾能力強、性價比高等特點。
立景光電獨創(chuàng)的單片式彩色光阻型LCoS微型顯示器技術(shù),是現(xiàn)階段全球唯一以單片式LCoS為基礎(chǔ)的成熟量產(chǎn)技術(shù)。 采用該技術(shù)的V10其原理為將彩色濾光片嵌入半導(dǎo)體基板,因此,僅以單顆白光LED光源即可讓整個系統(tǒng)運作,與
對許多人來說,RFID往往只是被定義為一種用于識別的低成本牌照標(biāo)簽技術(shù),而且這種技術(shù)總是針對大容量、低成本的標(biāo)簽應(yīng)用,如零售供應(yīng)鏈中的商品貼標(biāo)。但是從更廣泛的意義上來說,RFID實際上包括任何使用無線射頻通信
1 引言 隨著寬帶和無線網(wǎng)絡(luò)的普及和進一步發(fā)展、人們對視頻通信、視頻播放等數(shù)字媒體服務(wù)的要求越來越多,而網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控就是在這樣的市場環(huán)境下應(yīng)運而生。該系統(tǒng)整合了FPGA數(shù)字視頻信號處理技術(shù)、CDMA網(wǎng)絡(luò)和Inte
1 引言 一般機器人具有視覺、力觸覺,而發(fā)射眼孔波的視覺機器人幾乎未見報導(dǎo)。機器人視覺識別和發(fā)射眼孔波之后,按眼孔波信息,機器人力觸覺傳感器可以進行相應(yīng)動作。用視覺進行識別,用眼孔波發(fā)射信息?! ⊙劭?/p>