近日,全球領先的CMOS圖像傳感器供應商SmartSens針對近期公司遭遇的專利侵權訴訟做出回應: SmartSens此前被訴侵犯某公司的專利權,相關的兩項專利分別為200510052302.4號發(fā)明專利(名稱為“像素間采用共享晶體管的CMOS圖像傳感器”)和200680019122.9號發(fā)明專利(名稱為“場效應晶體管布置對稱的像素”)。公司為此聘請業(yè)內資深律師積極應對,經公司提起專利權無效宣告請求,國家知識產權局復審委員會于近日對上述兩項專利分別作出第36227號和36245號無效宣告請求審查決定
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SmartSens CMOS
近日,德克薩斯州聯邦陪審團作出一項裁決:三星電子因侵犯韓國技術學院一項專利技術,需向后者支付賠償金或將高達4億美元?! 私猓n國技術學院曾向法院提起訴訟,指控三星電子侵犯了其鰭片晶體管技術(FinFET)制程工藝相關的專利技術。然而三星向陪審團表示,它與韓國技術學院合作開發(fā)了這項技術,并否認侵犯了相關專利技術。三星還對這項專利的有效性提出了質疑。就在三星對此不屑一顧時,其對手英特爾公司開始向這項技術的發(fā)明者取得許可授權,圍繞三星是否侵權的力量博弈發(fā)生了改變,三星才開始重視這個事件的嚴重性。 據悉
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三星 FinFET
據外媒報道,佳能近日推出了號稱目前世界最大的高靈敏度CMOS圖像傳感器?! 〖涯鼙硎荆@款CMOS是在直徑為12英寸的圓形硅晶片上所能制作出CMOS的最大尺寸,其面積約為普通35mm全畫幅傳感器的40倍左右。 據稱,該傳感器能夠幫助確認極其微弱且迄今為止只有理論上存在的流星,這讓它能夠被應用于天文領域,幫助人類增進對流星可能對地球上生命發(fā)展所產生影響的理解。
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佳能 CMOS
CMOS和TTL集成門電路在實際使用時經常遇到這樣一個問題,即輸入端有多余的,如何正確處理這些多余的輸入端才能使電路正常而穩(wěn)定的工作? 一、CMOS門電路 CMOS 門電路一般是由MOS管構成,由于MOS管的柵極和其它各極間有絕緣層相隔,在直流狀態(tài)下,柵極無電流,所以靜態(tài)時柵極不取電流,輸入電平與外接電阻無關。由于MOS管在電路中是一壓控元件,基于這一特點,輸入端信號易受外界干擾,所以在使用CMOS門電路時輸入端特別注意不能懸空。在使用時應采用以下方法: 1、
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CMOS TTL
小小的芯片,看似簡單,卻充滿了科技之道。只有真的懂得制造工藝與應用原理,了解每一顆芯片生產背后的艱辛,才能看懂制造商從小處用心的美好。
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芯片 FinFET
“半導體市場正在經歷由技術推動到需求推動的轉變。而半導體技術上的創(chuàng)新,可能讓半導體晶體管密度再增加1000倍,仍有巨大空間。”近日,美國加州大學伯克利分校教授、國際微電子學家胡正明在接受集微網采訪時表示。 自1965年摩爾定律提出以來,歷經半個多世紀的發(fā)展,如今越來越遭遇挑戰(zhàn),特別是新世紀以來,每隔十年,摩爾定律以及半導體的微型化似乎便會遭遇到可能終止的危機?! 『靼l(fā)明了鰭型晶體管(FinFET)以及「全耗盡型絕緣層上硅晶體管」(FD-SOI),兩大革命性創(chuàng)新為半導體帶來新契機。 2011年5月
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FinFET 7納米
由于車載應用、機器視覺、人臉識別與安防監(jiān)控的快速發(fā)展,以及越來越強大的手機拍照功能(譯者注:例如雙攝像頭或三攝像頭),全球CMOS圖像傳感器銷售額屢創(chuàng)新高,市場調研機構IC Insights統計,2017年銷售額為125億美元,同比增長19%,預計2018年CMOS圖像傳感器銷售額有望達到137億美元,同比增長10%,將連續(xù)八年創(chuàng)歷史記錄。再向后看,該機構認為,一直到2022年,CMOS圖像傳感器都將保持出貨量與銷售額年年創(chuàng)新高的趨勢。
IC Insights在其最新報告中指出,CMOS圖像傳感
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CMOS 圖像傳感器
據麥姆斯咨詢報道,3D成像技術全球領導者Vayyar Imaging(以下簡稱Vayyar)近日宣布推出全球最先進的毫米波(mmWave)3D成像系統級芯片(SOC),它集成了數量空前的收發(fā)器以及一款先進的DSP(數字信號處理器),帶來高精度高分辨率的3D輪廓成像。
Vayyar在單顆芯片上集成了72個發(fā)射器和72個接收器,覆蓋了3GHz-81GHz雷達和成像頻段。憑借集成的大內存高性能DSP,Vayyar的傳感器無需任何外部CPU執(zhí)行復雜的成像算法。
突破了目前傳感器
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CMOS 芯片
首先簡述了磁性位置傳感器的歷史,以及它們以往所服務的終端市場和服務方式。然后深入探討了當今新一代器件中引入的特殊的新功能和性能。最后,聚焦機器人和無人機領域,分享這些新式的創(chuàng)新型磁性位置傳感器的幾個用例。
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磁性位置傳感器 霍爾 CMOS WLCSP 201804
問:為什么我的處理器功耗大于數據手冊給出的值? 答:在我的上一篇文章中,我談到了一個功耗過小的器件——是的,的確有這種情況——帶來麻煩的事情。但這種情況很罕見。我處理的更常見情況是客戶抱怨器件功耗大于數據手冊所宣稱的值?! ?nbsp;
記得有一次,客戶拿著處理器板走進我的辦公室,說它的功耗太大,耗盡了電池電量。由于我們曾驕傲地宣稱該處理器屬于超低功耗器件,因此舉證責任在我們這邊。我準備按照慣例,一個一個地切斷電路板上不同器件的電源,直至找到真正肇事者,這時我想起不久之前的一個類似
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處理器 CMOS
從蘋果第一代iPhone誕生代表的智能手機時代開始,CMOS圖像傳感器一直處于龐大且快速增長的市場需求和不斷提升的用戶體驗驅動技術升級的變革中。拍照和攝影作為其主要應用,不斷涌現的新應用、新型設備和創(chuàng)新技術,正進一步重塑CMOS圖像傳感器產業(yè)?! ∈袌鲅芯繖C構數據顯示,2016年CMOS圖像傳感器市場達到116億美元,其中亞洲市場的份額在逐步擴大中。CMOS圖像傳感器是一種采用數字處理的模擬器件,業(yè)界一直遵循“one application, one pixel, one process”原則。因此在
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CMOS IDM
隨著自動駕駛汽車的發(fā)展,毫米波雷達作為自動駕駛中必不可少的傳感器件有著廣闊的市場機會,百億市場的毫米波雷達市場,中國廠商如何在市場中分一杯羹?
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CMOS 毫米波雷達
Mentor,A Siemens Business今天宣布贊助高級CMOS 技術冬季大師班。高級 CMOS 技術冬季大師班由 IEEE 電路與系統學會(CASS)和 IEEE 固態(tài)電路學會(SSCS)共同舉辦。1月21日至26日,每天邀請一位來自集成電路領域學術界或工業(yè)界的頂級專家進行主題演講。每天長達6小時,針對人工智能信息處理、生物醫(yī)療電子、神經回路研究前沿、腦機接口、智能傳感等應用領域,帶領學員全方位深入理解先進集成電路工藝與設計技巧。
“很高興Mentor能夠贊助大師班。&r
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Mentor CMOS
我們知道,在電路系統的各個子模塊進行數據交換時可能會存在一些問題導致信號無法正常、高質量地“流通”,例如有時電路子模塊各自的工作時序有偏差(如CPU與外設)或者各自的信號類型不一致(如傳感器檢測光信號)等,這時我們應該考慮通過相應的接口方式來很好地處理這個問題?! ∠旅婢碗娐吩O計中7個常用的接口類型的關鍵點進行說明一下: 1TTL電平接口 這個接口類型基本是老生常談的吧,從上大學學習模擬電路、數字電路開始,對于一般的電路設計,TTL電平接口基本就脫不了“干系”!它的速度一般限制在30MHz以內,這
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TTL CMOS
在2018年,如果蘋果新一代產品應用7nm制程工藝的消息被確認,那么對于其競爭對手,或將成為一場腥風血雨;而對于整個產業(yè)來說,或將成為轉折點;對于我們消費者來說,當然是件好事情。
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7nm FinFET
cmos finfet介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條cmos finfet!
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