宽带设备坏了找什么机构专用买入是好是坏维修比较放心啊?

展讯通信有限公司(以下简称“展讯”)成立于2001年4月,致力于自主技术创新,以其长期积累的无线宽带技术、信号处理基础、IC设计技术、软件开发技术和经验,为无线通信终端制造商提供全方面的技术解决方案,包括新一代的专用基带芯片、多媒体芯片、射频芯片、协议软件和软件应用平台等。目前展讯在美国硅谷、圣地亚哥和上海、北京、深圳、天津等地设有分公司和研发中心。

在上周的CFMS2018会议上,展讯创始人之一陈大同发表了演讲。他表示:“深圳是展讯的福地,深圳有个地方叫“华强北”,那个地方在十几年前诞生了一个现象叫“山寨手机现象”,有两家公司是靠着这个市场打出自己的品牌,一个是,他们是老大,展讯是老二,所以深圳是一个非常奇特的地方,一个真正以市场说话的地方,只要你有本事、有产品,在这儿就能到你的出路,展讯就是从这生存、成长起来的。”

在此次会议上,陈总为我们讲述了在半导体行业创业和投资的注意事项。

陈总风趣的说:创业是人选择的一种生活方式,一个把你放在高温、高压下,去做老化试验,比较折寿。而且你做的不好,别人就来说你不好,把你当成鬼。做的好一点,就把你吹成神,稍微不注意你从神掉下来了,别人特高兴,说你看他又出新闻了。

他在会议上介绍说:“回顾展讯的成功,我们发现并不是因为我们聪明,聪明人太多了。当时世界上做3G的创业公司至少有一二十家,几乎所有的创业公司都死掉了,我们是唯一一个坚持下来的,我们真正比人家做的好的地方有两条:第一条是我们拿钱的时候,说是跟人家说要做3G,但实际上我们回来之后是从2G GSM开始做的,当时凡是直接做3G的公司全死了,3G的市场起来太慢了,市场等不起、我们更等不起。第二条我们是惟一回到中国发展的团队,我们发现了一个山寨市场,所以我们才活下来了。”

去年元禾华创成立,这是一个新的基金,专门投资半导体产业。元禾控股自成立以来聚焦苏州工业园区集成电路领域投资,投资的晶方科技、旭创科技、盛科网络等都已成为行业领导者,敏芯微电子、东微半导体等项目在各自领域达到国内先进水平,并帮助思必驰、纳维半导体、新纳晶、创达特等项目快速成长。截至2018年6月,元禾控股累计投资项目595个,其中集成电路项目占比超23%,落户苏州工业园区项目56个,投资金额超12亿元。

陈总表示:“中国市场存在很多机会,但同时也是全球最残酷的一个竞技场,只要在中国练了本事之后,大概天下无敌了,就跟、中兴似的。如果在硅谷你的融资渠道基本就是VC,而在中国的融资渠道有很多。”

他表示自己见证了许多半导体行业的创业之路,就是其中一家。

兆易创新创始人是朱一明,他出生于1972年,先后在清华大学、纽约州立大学石溪分校获得物理学硕士学位和电子工程系硕士学位。

2005年,在美国硅谷实战多年的朱一明回国创立北京芯技佳易微电子科技有限公司,后更名为兆易创新,2016年8月兆易创新在上海交易所上市,为国内主要NOR Flash厂商。

朱一明与合肥长鑫的缘分始于项目之初。

合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目又称“506项目”,传闻是因合肥市及经开区主要领导和朱一明在2016年5月6日研讨合肥的存储器项目发展战略而得名。

该项目包括合肥长鑫(合肥长鑫集成电路有限责任公司)、长鑫存储(长鑫存储技术有限公司)、睿力集成(睿力集成电路有限公司)三个运营主体,其中合肥长鑫为合肥市产业投资控股(集团)有限公司全资子公司。

2017年10月,兆易创新与合肥产投签署为期五年协定,双方将在合肥经济技术开发区合作开展19nm制程存储器的12吋晶圆存储器(含)研发项目,该项目预算约为180亿元人民币,由兆易创新与合肥产投以1:4的比例负责筹集。后来朱一明接任长鑫存储及睿力公司CEO。

第二家公司是Kilopass,是一个硅谷的工程师彭泽忠创立的,他掌握的是完全创新的OTP技术。彭泽忠当CEO三年,就已经把公司做到大概2、3百万美金的销售额,当时公司有7、8个人,已经盈利了。后来硅谷的VC进来了,马上融了1000万美元。不过VC觉得他不大像高大上CEO,马上找了一个老美把他取代了,让他做CTO。这个老美一进来,1000万美元在2年之内花完了,公司陷入困难。但是这项技术最后发展出了三个应用,除了刚才说的OTP以外(存储器以外),有一家公司拿它来做LPGA。被排挤出来的彭泽忠回到中国国内创立了凯路威,专注于芯片研发及物联网整体应用解决方案研究。

第三个创业故事是关于江波龙的,这是一家致力于为个人用户、行业用户、移动互联网、无线家庭提供创新设计的存储应用产品服务的公司。它是从华强北做起来的,1998年江波龙创始人蔡华波先生从代理做起,他非常熟悉市场而且看准了方向,一直走到了今天。刚开始的时候,他很缺钱,就向别人借了大概30万人民币,开始是作为投资的,占了30%的股份。过了一个月,这个人觉得心里不踏实,说我不做投资了,干脆作为贷款吧,到时候你还我得了。几个月后,他就把这个钱还给对方了。如果这30万占30%的股份直到今天,这会是什么样的价值?江波龙做了20年,纯粹从市场上做,给客户带来了价值和做各种方案的增值服务,现在已经成为了国内最大的闪存的方案提供商。

去年,江波龙完成了对总部位于美国的领先闪存品牌L(雷克沙)的收购交易,新Lexar作为“江波龙”的全资子公司独立运作。收购Lexar是“江波龙”进一步迈向国际化的重要举措。“江波龙”可以在加强服务Lexar现有客户的同时,拓展更多高端存储商业机会。

这三个创业故事都是在中国发生的,而且都是靠市场的力量发展起来的,但是他们也有不同的地方,有的完全是技术创新,有的是进口替代,还有的是从渠道上开始做起的。

最后,陈总为我们总结了以下问题:

1、从创业角度上需要看什么?从投资的角度又需要看什么?

从创业角度首先要看产品跟市场的方向,市场是很重要,还得看你的技术来源是什么样的?

2、然后是你的商业模式,到底是卖产品?还是IP?

3、对一家企业来说团队特别重要,为什么你能成功?因为你在竞争中比别人有优势。

4、最后一个是你的资金来源,你是靠VC、PC还是政府?还是产业公司?

以上这些因素,一个都能不能少。

陈总表示:如果要投资,一定要了解产业,这里没有捷径可以走。另外你是市场化的还是战略性的?这一定要兼顾,偏哪个都不行。还要考虑你适合做早期还是做中短期,以及商业模式及演化。

如果你是民间资本,如何跟政府基金互动?把这个事情做起来?

这是一条很艰难的路,需要各方面的协调才有可能成功。最后,陈总表示接下来20年,一定是中国存储市场创业和投资的黄金时代,是一个大发展的时代,道路是曲折的,前途是光明的。

原文标题:CFMS2018:中国存储行业将过渡到创业、投资的黄金时期

文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:ssdfans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

半导体产业的发展离不开人才培养的基石和行业科普这片土壤。

其实,美国应用材料公司在上月提出第四季营运展望指出,第四季调整后的 EPS 在 92 美分至 1 美....

其中最具代表性当属安华高370亿美元并购博通成立新博通,以及ADI公司148亿美元收购Linear两....

台媒称,日前一则阿里巴巴投资半导体公司的消息,震惊各界。有人说,原来马云退休有比去教书更重要的事。

2018年9月27日-北京,东芝存储公司和西部数据公司(NASDAQ:WDC)日前盛大庆祝位于日本三....

  摘要:为实现半导体激光光源驱动器的工程化,本文提出了一套低功耗、低成本的实用型光源驱动器的设计方案。该设计方案中的驱...

IC Insights的报告同时指出,全球无晶圆厂IC设计业的销售额占全球IC销售额的比例也从200....

28日下午,在“至诚儒商聚泉城”活动上,济南与富士康科技集团有限公司共同筹建的济南富杰产业基金项目在....

今年5月,美国针对中国手机制造商中兴通讯实施制裁,禁止该公司从美国公司进口关键零部件,这一事件暴露了....

在物联网,毫米波,硅光子,人工智能,汽车电子等技术的推动下,国家大力发展半导体产业,中国半导体行业正....

作为韩国最大的跨国企业三星集团,近日三星手机业务表现惨淡,但整体业务在上涨,原因是三星在半导体器件及....

与集成电路相比,分立器件的缺点是体积大,器件参数的随机性高,电路规模大频率高时,分布参数影响很大,设....

在这个高速发展的信息化时代,任何一家巨头的风吹草动,都可能引起整个行业的“震动”,在体量巨大的半导体....

同样是9月25日,入驻小蓝经开区的江西德瑞光电技术有限责任公司(以下简称“德瑞光电”)也宣布了一件重....

  导读:全球功率半导体领先供应商国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)日前发布其近日新增产品--AUIRF...

“钱”和“人”是半导体产业发展的关键,中国目前正凭借政策扶持和大量的资金投入,积累技术经验和人才储备....

日前,证券公司的分析师Mosesmann在8月底的一份报告中表示,处理器大厂英特尔(Intel)在半....

有意为人工智能(AI)、自动驾驶汽车和机器人等应用开发定制芯片的制造商,现在可以在其子系统设计中利用....

记者9月27日在广东惠州宾馆举行的广东惠州潼湖生态智慧区管委会与深圳市赛格集团有限公司签约的《赛格潼....

本土电子元器件目录授权分销商——唯样商城与乐山无线电股份有限公司(以下简称LRC)正式达成合作,唯样....

2018年9月27日,在厦门举行的2018(第十届)传感器与MEMS技术产业化国际研讨会暨科研成果产....

全球半导体龙头台积电跨足封装,InFO技术更是帮助台积电连续独拿三代苹果订单,供应链也传出,华为旗下的IC设计商海思将率先...

另外终端侧的AI可以更及时的响应用户指令,这对于自动驾驶来说尤其重要,在路况瞬息万变的环境下,终端侧....

近日,国家电投集团黄河水电公司宣布已有能力规模生产电子级多晶硅,发展成国内唯一一家集成电路应用的高纯....

芯片规格书是对每一个电子元器件的使用说明:关于芯片的封装规格,电流,电压,功能,包括IC原厂的信息。....

CX系列射频电源是一款应用在半导体领域的高频功率放大器,他是一款等离子体发生器。其主要功能为半导体的....

近日,北京屹唐半导体科技有限公司(以下简称“屹唐半导体”)宣布其北京工厂第一台设备将于10月成功下线....

8月底,全球第二大晶圆代工厂格芯(Globalfoundries,“GF”)宣布退出7纳米及以下先进....

航空巨头UTC去年9月以230亿美元收购飞机零部件制造商罗克韦尔?柯林斯有限公司,轰动全球。如今遭遇....

随着摩尔定律的放缓,半导体公司必须了解并遵循这些发展趋势,为专用软件提供所需的硬件。对于成像领域中的....

目前我国垂直分工模式的芯片产业链初步搭建成形,产业上中下游已然打通,涌现出一批实力较强的代表性本土企....

本文主要详细介绍了晶体二极管、双极型晶体管以及场效应晶体管这三种半导体元器件。

激光器可广泛应用于医疗保健、军事、鉴伪、安防、舞台(红、绿、蓝)灯光、各种电动工具、测量类、仪器、设....

半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如....

本文首先介绍了半导体的四大基本物理特性,其次介绍了半导体的三大重要特性。

两岸半导体产业最近几年都是处在相互竞合的状态,既是竞争对手,但在某方面又需要合作,在某些程度上可以说....

LED是一种固体光源,当它两端加上正向电压,半导体中的少数载流子和多数载流子发生复合,放出的过剩能量....

  前言   如今,全球主要的汽车制造商为了应对环境问题,都在规划HEV和EV的开发与扩大投入。然而,由于EV以电池和电...

今年4月,闻泰科技宣布完成对安世半导体的收购,成交金额约为114.35亿元,闻泰科技是中国移动终端和....

前几天有外媒报道:高通诸事不顺面临年底裁员,可是事实上却是高通股价在过去数月悄悄上涨了50%,市值重....

有没有大佬有仿真电路图。

据Wind统计显示,长电科技6个董事席位中有4位来自大基金、华芯投资以及中芯国际,2017年7月20....

我们正处于最大规模的计算潮流的风口浪尖——那就是由大数据驱动的AI (人工智能) 时代。要想成为这个....

爱发科光罩掩膜版项目总投资5亿元,占地25亩,是全国第一座10.5代光罩掩膜版生产基地,项目投产后将....

行业紧俏、薪资诱人,使很多人,尤其是应届毕业生和刚参加工作的程序员们,都想在这股 AI 热潮中,凭借....

近日,国际知名数据研究机构IHS Markit在最新的《OEM半导体采购追踪服务》报告中表示,今年因....

不含杂质的半导体称为本征半导体。半导体硅和锗的最外层电子有四个,故而称它为四价元素,每一个外层电子称....

本文首先阐述了半导体导电特性,其次介绍了本征半导体的导电特性,最后介绍了杂质半导体的导电特性。

电路保护用于几乎所有的电气或电子设备,不仅保护设备,而且保护人、企业和声誉。这些器件有针对性地保护敏感电子免受过流、过压、...

中方再次重申,实施上述加征关税措施的目的是遏制贸易摩擦升级,是对美方单边主义、贸易保护主义的被迫回应....

“148万”是陈南翔在2018 中国集成电路产业发展研讨会暨第二十一届中国集成电路制造年会( CIC....

2018年6月,对中国台湾地区别具意义。一手打造晶圆代工传奇的台积电创办人张忠谋退休,象征一个时代结....

  尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取...

作者: TI电池管理解决方案产品部高级应用工程师 UpalSengupta 最近,我终于有时间清理扔在我办公室柜子后角的一些旧盒子,它...

这款双路2线至4线解码器/解复用器专为1.65 V至3.6 VV CC 操作而设计。 该器件在单个封装中包含两个独立的2线到4线解码器。低电平有效使能(G)\输入可用作多路分解应用中的数据线。该解码器/解复用器具有完全缓冲的输入,每个输入仅代表其驱动电路的一个归一化负载。 输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合的3.3 V /5 V系统环境中将此设备用作转换器。 特性

SN74CB3T16212是一款高速TTL兼容FET总线交换开关,具有低导通电阻(r on ),允许最小的传播延迟。该器件通过提供跟踪V CC 的电压转换,完全支持所有数据I /O端口上的混合模式信号操作。 SN74CB3T16212支持采用5 V TTL,3.3 V LVTTL和2.5 V CMOS开关标准的系统,以及用户定义的开关电平(参见图1)。 SN74CB3T16212采用24电路供电位总线开关或12位总线交换机,提供四个信号端口之间的数据交换。选择(S0,S1,S2)输入控制总线交换开关的数据路径。当总线交换机开启时,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当总线交换开关关闭时,A和B端口之间存在高阻抗状态。 该器件完全指定用于部分断电应用,使用I off 。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。器件在断电期间具有隔离功能。 为了确保上电或断电期间的高阻态,每个选择输入应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流源能力决定。 特性 德州仪器广播公司的成员?系列 输出电压转换轨迹V CC 支持所有数据I /O端口上的混合模式信号操作 5-V输入低至3.3V输出电平转换,3.3VV CC 5V /3.3...

SN74LVC138A器件专为需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用而设计。在高性能存储器系统中,这些解码器最小化了系统解码的影响。当使用快速使能电路与高速存储器一起使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引入的有效系统延迟可以忽略不计。 特性 从1.65 V运行至3.6 V 输入接受电压至5.5 V 最大值 pd

'LV138A器件是3线到8线解码器/解复用器,设计用于2 V至5.5 VV CC 这些器件专为需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用而设计。在高性能存储器系统中,这些解码器可用于最小化系统解码的影响。当采用利用快速使能电路的高速存储器时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引入的有效系统延迟可以忽略不计。 二进制选择输入(A,B,C)和三个使能输入的条件(G1, G2A , G2B )选择八个输出行中的一个。两个低电平有效( G2A , G2B )和一个高电平有效(G1)使能输入在扩展时减少了对外部门或逆变器的需求。无需外部逆变器即可实现24线解码器,32线解码器仅需一个逆变器。使能输入可用作多路分解应用的数据输入。 使用I off 为部分断电应用完全指定这些器件。 I off

操作。这些器件设计用于需要非常短的传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用。在高性能存储器系统中,这些解码器可用于最小化系统解码的影响。当与利用快速使能电路的高速存储器一起使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引入的有效系统延迟可以忽略不计。 低电平有效使能(G)\输入可用作多路分解应用中的数据线。这些解码器/解复用器具有完全缓冲的输入,每个输入仅代表其驱动电路的一个归一化负载。 特性 输入兼容TTL电压 专为高速存储器解码器和数据传输系统而设计 合并两个使能输入以简化级联和/或数据接收 每个JESD的闩锁性能超过250 mA 17 ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A)

CD74HCT4543高速硅栅是一种BCD至7段锁存器/解码器/驱动器,主要用于直接驱动液晶显示器。锁存使能(LD)为低电平时,锁存器可以存储BCD输入。当锁存器使能为高电平时,锁存器被禁用,使输出对BCD输入透明。该器件具有高电平有效消隐输入(BI)和相位输入(PH),方波应用于液晶应用。该方波也应用于液晶显示器的背板。 特性 4.5 V至5.5 VV CC 操作 BCD代码存储的输入锁存器 消隐功能 补充输出的相位输入 扇出(超温范围) 标准输出 - 10 LSTTL负载 平衡传播延迟和转换时间 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8 V最大值,V IH = 2 V最小值 CMOS输入兼容性,I I 1μA@ V OL ,V OH 参数 与其它产品相比 编码器和解码器  

CC2533是基于IEEE 802.15.4的远程控制系统的优化片上系统(SoC)解决方案。当用作灵活的SoC时,它可以以低物料成本构建单芯片遥控器。当在RemoTI RF4CE堆栈的无线网络处理器配置中使用时,它还提供了将RF4CE功能添加到设备或目标的简单路径。可以以非常低的总物料清单成本构建强大的网络节点。 CC2533将领先的RF收发器的卓越性能与单周期8051兼容CPU相结合,最高可达96 KB - 系统可编程闪存,高达6 KB RAM,以及许多其他强大功能。 CC2533具有高效的功耗模式,RAM和寄存器保持低于1μA,非常适合需要超低功耗的低占空比系统。工作模式之间的短转换时间进一步确保了低能耗。 结合德州仪器的黄金单元状态RemoTI堆栈,CC2533提供了强大而完整的ZigBee RF4CE远程控制解决方案。它也非常适合在具有SPI /UART /I 2 C接口的网络处理器配置中实现远程控制系统的目标端。 CC2533配有参考设计和实现远程控制系统的示例软件,以确保高效的设计。 CC2533有三种内存大小配置: CC2533F32 - 32 KB闪存,4 KB RAM

德州仪器(TI)23mm低频(LF)玻璃应答器提供出色性能并可在134.2kHz的共振频率上运行。此产品兼容ISO /IEC 全球开放式标准。德州仪器(TI)LF玻璃应答器使用TI获专利的调谐制造工艺生产以提供持续的读取性能。送货前,将对此应答器进行全面的功能和参数测试,为用户提供他们所期望从TI获得的高质量产品。 特性 由获专利的半双工(HDX)技术提供的同类产品中最佳性能

Tag-it HF-I标准应答器IC是TI 13.56 MHz产品系列的一部分,该产品系列基于ISO /IEC 15693标准,适用于非接触式集成用于物品管理的电路卡(邻近卡)和ISO /IEC 18000-3标准。 Tag-it HF-I标准应答器IC构建了各种可用嵌体形状的基础,这些形状在需要快速准确识别物品的市场中用作消耗品智能标签。 用户数据被写入和读取使用非易失性EEPROM硅技术的存储器模块。每个块都可由用户单独编程,并且可以锁定以防止数据被修改。一旦数据被“锁定”,则无法更改。 举一些例子,有关交货检查点和时间,原产地/目的地,托盘分配,库存号甚至运输路线的信息可以是编码到发送应答器中。 可以使用唯一标识符(UID)识别,读取和写入多个发送应答器,这些发送应答器出现在读取器RF字段中,该标识符在工厂编程和锁定。 特性 低功耗全双工转发器IC 符合ISO /IEC 15693和ISO /IEC 18000-3标准标准 以13.56 MHz载波频率工作 每个IC具有64位工厂编程的唯一地址(UID) 参数 与其它产品相比 其他无线技术  

德州仪器的13.56-MHz封装标准转发器符合ISO /IEC 15693和ISO /IEC 18000-3全球开放标准。该产品提供256位用户可访问存储器,以8个块组织,并具有优化的命令集。 专为恶劣环境而设计,例如洗衣店的服装跟踪,每个发送应答器都有一个64位工厂编程的只读号码,它也可以激光雕刻在发送应答器外壳上。在交付之前,应答器经过完整的功能和参数测试,以提供客户期望从TI获得的高质量。 13.56-MHz封装的标准发送应答器非常适合各种应用,包括但不限于洗衣服装跟踪,过程自动化,产品认证和资产管理。 特性 ISO /IEC 15693-2,-3;符合ISO

RI-RFM-007B射频功率模块能够驱动各种天线,电感范围为26.0μH至27.9μH,包括TI标准天线RI- ANT-G01E,RI-ANT-G02E,RI-ANT-G04E门天线以及RI-ANT-S01C和RI-ANT-S02C棒状天线。 RI-RFM-007B模块的组合带控制模块非常适合广泛的应用,包括但不限于门禁控制,车辆识别,集装箱跟踪,资产管理和废物管理应用。 特性 常见 可变电源范围 多读取器阵列中的同步控制 高功率输出 标准RFM 电容调谐至共振 支持最长10米的天线电缆长度(取决于天线设计) 远程天线RFM 支持长达120米的天线电缆长度 电容和电感调谐到谐振 参数 与其它产品相比 其他无线技术   Frequency Device Type Standard Transmission Principle

德州仪器(TI)动态近场通信(NFC)/射频识别(RFID)接口应答器RF430CL331H是一款NFC标签类型4器件,可结合一个非接触式NFC /RFID接口和一个有线I 2 C接口将器件连接到主机.NDEF消息可通过集成的I 2 C串行通信接口读写,也可通过支持高达848kbps速率的集成ISO /IEC 14443标准类型B RF接口进行非接触式访问或更新。 该器件按主机控制器的需求请求响应NFC类型4命令,每次仅在其缓存中存储部分NDEF消息。这使得NDEF消息的大小仅受主机控制器的存储器容量以及规范的限制。 该器件支持读缓存,预取和写自动确认功能,可提高数据吞吐量。 该器件可利用简单而直观的NFC连接切换来替代载波方式,只需一次点击操作即可完成诸如,低功耗(BLE)或Wi- Fi的配对过程或认证过程。 作为一个常见N. FC接口,RF430CL331H使得终端设备能够与启用NFC的智能手机,平板电脑和笔记本电脑这类快速发展的基础设施进行通信。 特性 通过直通操作向主机控制器发送数据更新和请求 I 2 C接口允许对内部静态随机存取存储器(SRAM)进行读写操作 预取,缓存和自动应答特性提高数据吞吐量 支持数据流 <...>

PurePath?无线平台是一种经济高效的低功耗解决方案,专为高质量数字音频的无线传输而优化。 CC85xx包含强大的内置无线音频传输协议,可以控制所选的外部音频设备。利用多种共存机制,CC85xx可以避免干扰或受到其他2.4 GHz无线电系统的干扰。 CC85xx可以自主运行,可以在有或没有外部MCU的情况下使用。外部主处理器可以通过SPI连接并控制其操作的某些方面。 CC85xx可与其他TI音频IC和DSP轻松连接(使用I2S和DSP /TDM接口)。更多详细信息,请参见CC85xx系列用户指南。 特性 内置音频协议 CD质量无压缩音频 通过多种技术实现出色的稳健性和共存 自适应跳频 前向ErrorCorrection 缓冲和重传 错误隐藏 可选的高质量音频压缩 在自主模式下使用时无需开发软件 外部系统 可以自主使用,或者可以通过外部主机MCU控制以获得最大的灵活性 外部音频编解码器,DAC的无缝连接和控制/ADC和数字音频放大器使用I 2 S和I 2 C HID功能类似于电源控制,配对,音量控制,音频通道选择eand等。可以映射到I /O 符合RoHS标准的6 mm x 6 mm QFN-40封装 RF部分 5或2 Mbps空中数...

RI-RFM-007B射频功率模块能够驱动各种天线,电感范围为26.0μH至27.9μH,包括TI标准天线RI- ANT-G01E,RI-ANT-G02E,RI-ANT-G04E门天线以及RI-ANT-S01C和RI-ANT-S02C棒状天线。 RI-RFM-007B模块的组合带控制模块非常适合广泛的应用,包括但不限于门禁控制,车辆识别,集装箱跟踪,资产管理和废物管理应用。 特性 常见 可变电源范围 多读取器阵列中的同步控制 高功率输出 标准RFM 电容调谐至共振 支持最长10米的天线电缆长度(取决于天线设计) 远程天线RFM 支持长达120米的天线电缆长度 电容和电感调谐到谐振 参数 与其它产品相比 其他无线技术   Frequency Device Type Standard Transmission Principle

使用业界首款可编程FCC,IC,CE和Wi-Fi认证无线微控制器(MCU)模块,内置Wi-Fi,开始您的设计连接。 SimpleLink CC3200MOD专为物联网(IoT)而创建,是一个集成了ARM Cortex-M4 MCU的无线MCU模块,允许客户使用单个设备开发整个应用程序。凭借片上Wi-Fi,互联网和强大的安全协议,无需先前的Wi-Fi体验即可加快开发速度。 CC3200MOD将所有必需的系统级硬件组件(包括时钟,SPI闪存,RF开关和无源元件)集成到LGA封装中,以便于组装和低成本PCB设计。 CC3200MOD作为完整的平台解决方案提供,包括软件,样本应用,工具,用户和编程指南,参考设计以及TI E2E支持社区。 应用MCU子系统包含行业标准的ARM Cortex- M4内核以80 MHz运行。 该器件包括各种外设,包括快速并行相机接口,I2S,SD /MMC,UART,SPI,I2C和四通道ADC。 CC3200系列包括用于代码和数据的灵活嵌入式RAM;带外部串行闪存引导程序和外设驱动程序的ROM;用于Wi-Fi网络处理器服务包,Wi-Fi证书和凭证的SPI闪存。 Wi-Fi网络处理器子系统具有Wi-Fi片上网络,并包含一个附加功能专用的ARM...

德州仪器的24 mm LF圆盘嵌体提供卓越的性能,并在134.2 kHz的共振频率下运行。该产品符合ISO /IEC 全球开放标准。德州仪器LF嵌体采用TI专利调谐工艺制造,可提供一致的读写性能。在交付之前,嵌体经过完整的功能和参数测试,以提供TI期望的高质量客户。嵌体非常适合广泛的应用,包括但不限于访问控制,车辆识别,容器跟踪,资产管理和废物管理应用,以及各种封装过程。 特性 通过专利的HDX(半双工)技术实现一流的性能 获得专利的转发器调整可提供稳定的高读/写性能

RI-RFM-007B射频功率模块能够驱动各种天线,电感范围为26.0μH至27.9μH,包括TI标准天线RI- ANT-G01E,RI-ANT-G02E,RI-ANT-G04E门天线以及RI-ANT-S01C和RI-ANT-S02C棒状天线。 RI-RFM-007B模块的组合带控制模块非常适合广泛的应用,包括但不限于门禁控制,车辆识别,集装箱跟踪,资产管理和废物管理应用。 特性 常见 可变电源范围 多读取器阵列中的同步控制 高功率输出 标准RFM 电容调谐至共振 支持最长10米的天线电缆长度(取决于天线设计) 远程天线RFM 支持长达120米的天线电缆长度 电容和电感调谐到谐振 参数 与其它产品相比 其他无线技术   Frequency Device Type Standard Transmission Principle

展讯通信有限公司(以下简称“展讯”)成立于2001年4月,致力于自主技术创新,以其长期积累的无线宽带技术、信号处理基础、IC设计技术、软件开发技术和经验,为无线通信终端制造商提供全方面的技术解决方案,包括新一代的专用基带芯片、多媒体芯片、射频芯片、协议软件和软件应用平台等。目前展讯在美国硅谷、圣地亚哥和上海、北京、深圳、天津等地设有分公司和研发中心。

在上周的CFMS2018会议上,展讯创始人之一陈大同发表了演讲。他表示:“深圳是展讯的福地,深圳有个地方叫“华强北”,那个地方在十几年前诞生了一个现象叫“山寨手机现象”,有两家公司是靠着这个市场打出自己的品牌,一个是,他们是老大,展讯是老二,所以深圳是一个非常奇特的地方,一个真正以市场说话的地方,只要你有本事、有产品,在这儿就能到你的出路,展讯就是从这生存、成长起来的。”

在此次会议上,陈总为我们讲述了在半导体行业创业和投资的注意事项。

陈总风趣的说:创业是人选择的一种生活方式,一个把你放在高温、高压下,去做老化试验,比较折寿。而且你做的不好,别人就来说你不好,把你当成鬼。做的好一点,就把你吹成神,稍微不注意你从神掉下来了,别人特高兴,说你看他又出新闻了。

他在会议上介绍说:“回顾展讯的成功,我们发现并不是因为我们聪明,聪明人太多了。当时世界上做3G的创业公司至少有一二十家,几乎所有的创业公司都死掉了,我们是唯一一个坚持下来的,我们真正比人家做的好的地方有两条:第一条是我们拿钱的时候,说是跟人家说要做3G,但实际上我们回来之后是从2G GSM开始做的,当时凡是直接做3G的公司全死了,3G的市场起来太慢了,市场等不起、我们更等不起。第二条我们是惟一回到中国发展的团队,我们发现了一个山寨市场,所以我们才活下来了。”

去年元禾华创成立,这是一个新的基金,专门投资半导体产业。元禾控股自成立以来聚焦苏州工业园区集成电路领域投资,投资的晶方科技、旭创科技、盛科网络等都已成为行业领导者,敏芯微电子、东微半导体等项目在各自领域达到国内先进水平,并帮助思必驰、纳维半导体、新纳晶、创达特等项目快速成长。截至2018年6月,元禾控股累计投资项目595个,其中集成电路项目占比超23%,落户苏州工业园区项目56个,投资金额超12亿元。

陈总表示:“中国市场存在很多机会,但同时也是全球最残酷的一个竞技场,只要在中国练了本事之后,大概天下无敌了,就跟、中兴似的。如果在硅谷你的融资渠道基本就是VC,而在中国的融资渠道有很多。”

他表示自己见证了许多半导体行业的创业之路,就是其中一家。

兆易创新创始人是朱一明,他出生于1972年,先后在清华大学、纽约州立大学石溪分校获得物理学硕士学位和电子工程系硕士学位。

2005年,在美国硅谷实战多年的朱一明回国创立北京芯技佳易微电子科技有限公司,后更名为兆易创新,2016年8月兆易创新在上海交易所上市,为国内主要NOR Flash厂商。

朱一明与合肥长鑫的缘分始于项目之初。

合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目又称“506项目”,传闻是因合肥市及经开区主要领导和朱一明在2016年5月6日研讨合肥的存储器项目发展战略而得名。

该项目包括合肥长鑫(合肥长鑫集成电路有限责任公司)、长鑫存储(长鑫存储技术有限公司)、睿力集成(睿力集成电路有限公司)三个运营主体,其中合肥长鑫为合肥市产业投资控股(集团)有限公司全资子公司。

2017年10月,兆易创新与合肥产投签署为期五年协定,双方将在合肥经济技术开发区合作开展19nm制程存储器的12吋晶圆存储器(含)研发项目,该项目预算约为180亿元人民币,由兆易创新与合肥产投以1:4的比例负责筹集。后来朱一明接任长鑫存储及睿力公司CEO。

第二家公司是Kilopass,是一个硅谷的工程师彭泽忠创立的,他掌握的是完全创新的OTP技术。彭泽忠当CEO三年,就已经把公司做到大概2、3百万美金的销售额,当时公司有7、8个人,已经盈利了。后来硅谷的VC进来了,马上融了1000万美元。不过VC觉得他不大像高大上CEO,马上找了一个老美把他取代了,让他做CTO。这个老美一进来,1000万美元在2年之内花完了,公司陷入困难。但是这项技术最后发展出了三个应用,除了刚才说的OTP以外(存储器以外),有一家公司拿它来做LPGA。被排挤出来的彭泽忠回到中国国内创立了凯路威,专注于芯片研发及物联网整体应用解决方案研究。

第三个创业故事是关于江波龙的,这是一家致力于为个人用户、行业用户、移动互联网、无线家庭提供创新设计的存储应用产品服务的公司。它是从华强北做起来的,1998年江波龙创始人蔡华波先生从代理做起,他非常熟悉市场而且看准了方向,一直走到了今天。刚开始的时候,他很缺钱,就向别人借了大概30万人民币,开始是作为投资的,占了30%的股份。过了一个月,这个人觉得心里不踏实,说我不做投资了,干脆作为贷款吧,到时候你还我得了。几个月后,他就把这个钱还给对方了。如果这30万占30%的股份直到今天,这会是什么样的价值?江波龙做了20年,纯粹从市场上做,给客户带来了价值和做各种方案的增值服务,现在已经成为了国内最大的闪存的方案提供商。

去年,江波龙完成了对总部位于美国的领先闪存品牌L(雷克沙)的收购交易,新Lexar作为“江波龙”的全资子公司独立运作。收购Lexar是“江波龙”进一步迈向国际化的重要举措。“江波龙”可以在加强服务Lexar现有客户的同时,拓展更多高端存储商业机会。

这三个创业故事都是在中国发生的,而且都是靠市场的力量发展起来的,但是他们也有不同的地方,有的完全是技术创新,有的是进口替代,还有的是从渠道上开始做起的。

最后,陈总为我们总结了以下问题:

1、从创业角度上需要看什么?从投资的角度又需要看什么?

从创业角度首先要看产品跟市场的方向,市场是很重要,还得看你的技术来源是什么样的?

2、然后是你的商业模式,到底是卖产品?还是IP?

3、对一家企业来说团队特别重要,为什么你能成功?因为你在竞争中比别人有优势。

4、最后一个是你的资金来源,你是靠VC、PC还是政府?还是产业公司?

以上这些因素,一个都能不能少。

陈总表示:如果要投资,一定要了解产业,这里没有捷径可以走。另外你是市场化的还是战略性的?这一定要兼顾,偏哪个都不行。还要考虑你适合做早期还是做中短期,以及商业模式及演化。

如果你是民间资本,如何跟政府基金互动?把这个事情做起来?

这是一条很艰难的路,需要各方面的协调才有可能成功。最后,陈总表示接下来20年,一定是中国存储市场创业和投资的黄金时代,是一个大发展的时代,道路是曲折的,前途是光明的。

原文标题:CFMS2018:中国存储行业将过渡到创业、投资的黄金时期

文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:ssdfans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

半导体产业的发展离不开人才培养的基石和行业科普这片土壤。

其实,美国应用材料公司在上月提出第四季营运展望指出,第四季调整后的 EPS 在 92 美分至 1 美....

其中最具代表性当属安华高370亿美元并购博通成立新博通,以及ADI公司148亿美元收购Linear两....

台媒称,日前一则阿里巴巴投资半导体公司的消息,震惊各界。有人说,原来马云退休有比去教书更重要的事。

2018年9月27日-北京,东芝存储公司和西部数据公司(NASDAQ:WDC)日前盛大庆祝位于日本三....

  摘要:为实现半导体激光光源驱动器的工程化,本文提出了一套低功耗、低成本的实用型光源驱动器的设计方案。该设计方案中的驱...

IC Insights的报告同时指出,全球无晶圆厂IC设计业的销售额占全球IC销售额的比例也从200....

28日下午,在“至诚儒商聚泉城”活动上,济南与富士康科技集团有限公司共同筹建的济南富杰产业基金项目在....

今年5月,美国针对中国手机制造商中兴通讯实施制裁,禁止该公司从美国公司进口关键零部件,这一事件暴露了....

在物联网,毫米波,硅光子,人工智能,汽车电子等技术的推动下,国家大力发展半导体产业,中国半导体行业正....

作为韩国最大的跨国企业三星集团,近日三星手机业务表现惨淡,但整体业务在上涨,原因是三星在半导体器件及....

与集成电路相比,分立器件的缺点是体积大,器件参数的随机性高,电路规模大频率高时,分布参数影响很大,设....

在这个高速发展的信息化时代,任何一家巨头的风吹草动,都可能引起整个行业的“震动”,在体量巨大的半导体....

同样是9月25日,入驻小蓝经开区的江西德瑞光电技术有限责任公司(以下简称“德瑞光电”)也宣布了一件重....

  导读:全球功率半导体领先供应商国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)日前发布其近日新增产品--AUIRF...

“钱”和“人”是半导体产业发展的关键,中国目前正凭借政策扶持和大量的资金投入,积累技术经验和人才储备....

日前,证券公司的分析师Mosesmann在8月底的一份报告中表示,处理器大厂英特尔(Intel)在半....

有意为人工智能(AI)、自动驾驶汽车和机器人等应用开发定制芯片的制造商,现在可以在其子系统设计中利用....

记者9月27日在广东惠州宾馆举行的广东惠州潼湖生态智慧区管委会与深圳市赛格集团有限公司签约的《赛格潼....

本土电子元器件目录授权分销商——唯样商城与乐山无线电股份有限公司(以下简称LRC)正式达成合作,唯样....

2018年9月27日,在厦门举行的2018(第十届)传感器与MEMS技术产业化国际研讨会暨科研成果产....

全球半导体龙头台积电跨足封装,InFO技术更是帮助台积电连续独拿三代苹果订单,供应链也传出,华为旗下的IC设计商海思将率先...

另外终端侧的AI可以更及时的响应用户指令,这对于自动驾驶来说尤其重要,在路况瞬息万变的环境下,终端侧....

近日,国家电投集团黄河水电公司宣布已有能力规模生产电子级多晶硅,发展成国内唯一一家集成电路应用的高纯....

芯片规格书是对每一个电子元器件的使用说明:关于芯片的封装规格,电流,电压,功能,包括IC原厂的信息。....

CX系列射频电源是一款应用在半导体领域的高频功率放大器,他是一款等离子体发生器。其主要功能为半导体的....

近日,北京屹唐半导体科技有限公司(以下简称“屹唐半导体”)宣布其北京工厂第一台设备将于10月成功下线....

8月底,全球第二大晶圆代工厂格芯(Globalfoundries,“GF”)宣布退出7纳米及以下先进....

航空巨头UTC去年9月以230亿美元收购飞机零部件制造商罗克韦尔?柯林斯有限公司,轰动全球。如今遭遇....

随着摩尔定律的放缓,半导体公司必须了解并遵循这些发展趋势,为专用软件提供所需的硬件。对于成像领域中的....

目前我国垂直分工模式的芯片产业链初步搭建成形,产业上中下游已然打通,涌现出一批实力较强的代表性本土企....

本文主要详细介绍了晶体二极管、双极型晶体管以及场效应晶体管这三种半导体元器件。

激光器可广泛应用于医疗保健、军事、鉴伪、安防、舞台(红、绿、蓝)灯光、各种电动工具、测量类、仪器、设....

半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如....

本文首先介绍了半导体的四大基本物理特性,其次介绍了半导体的三大重要特性。

两岸半导体产业最近几年都是处在相互竞合的状态,既是竞争对手,但在某方面又需要合作,在某些程度上可以说....

LED是一种固体光源,当它两端加上正向电压,半导体中的少数载流子和多数载流子发生复合,放出的过剩能量....

  前言   如今,全球主要的汽车制造商为了应对环境问题,都在规划HEV和EV的开发与扩大投入。然而,由于EV以电池和电...

今年4月,闻泰科技宣布完成对安世半导体的收购,成交金额约为114.35亿元,闻泰科技是中国移动终端和....

前几天有外媒报道:高通诸事不顺面临年底裁员,可是事实上却是高通股价在过去数月悄悄上涨了50%,市值重....

有没有大佬有仿真电路图。

据Wind统计显示,长电科技6个董事席位中有4位来自大基金、华芯投资以及中芯国际,2017年7月20....

我们正处于最大规模的计算潮流的风口浪尖——那就是由大数据驱动的AI (人工智能) 时代。要想成为这个....

爱发科光罩掩膜版项目总投资5亿元,占地25亩,是全国第一座10.5代光罩掩膜版生产基地,项目投产后将....

行业紧俏、薪资诱人,使很多人,尤其是应届毕业生和刚参加工作的程序员们,都想在这股 AI 热潮中,凭借....

近日,国际知名数据研究机构IHS Markit在最新的《OEM半导体采购追踪服务》报告中表示,今年因....

不含杂质的半导体称为本征半导体。半导体硅和锗的最外层电子有四个,故而称它为四价元素,每一个外层电子称....

本文首先阐述了半导体导电特性,其次介绍了本征半导体的导电特性,最后介绍了杂质半导体的导电特性。

电路保护用于几乎所有的电气或电子设备,不仅保护设备,而且保护人、企业和声誉。这些器件有针对性地保护敏感电子免受过流、过压、...

中方再次重申,实施上述加征关税措施的目的是遏制贸易摩擦升级,是对美方单边主义、贸易保护主义的被迫回应....

“148万”是陈南翔在2018 中国集成电路产业发展研讨会暨第二十一届中国集成电路制造年会( CIC....

2018年6月,对中国台湾地区别具意义。一手打造晶圆代工传奇的台积电创办人张忠谋退休,象征一个时代结....

  尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取...

作者: TI电池管理解决方案产品部高级应用工程师 UpalSengupta 最近,我终于有时间清理扔在我办公室柜子后角的一些旧盒子,它...

这款双路2线至4线解码器/解复用器专为1.65 V至3.6 VV CC 操作而设计。 该器件在单个封装中包含两个独立的2线到4线解码器。低电平有效使能(G)\输入可用作多路分解应用中的数据线。该解码器/解复用器具有完全缓冲的输入,每个输入仅代表其驱动电路的一个归一化负载。 输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合的3.3 V /5 V系统环境中将此设备用作转换器。 特性

SN74CB3T16212是一款高速TTL兼容FET总线交换开关,具有低导通电阻(r on ),允许最小的传播延迟。该器件通过提供跟踪V CC 的电压转换,完全支持所有数据I /O端口上的混合模式信号操作。 SN74CB3T16212支持采用5 V TTL,3.3 V LVTTL和2.5 V CMOS开关标准的系统,以及用户定义的开关电平(参见图1)。 SN74CB3T16212采用24电路供电位总线开关或12位总线交换机,提供四个信号端口之间的数据交换。选择(S0,S1,S2)输入控制总线交换开关的数据路径。当总线交换机开启时,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当总线交换开关关闭时,A和B端口之间存在高阻抗状态。 该器件完全指定用于部分断电应用,使用I off 。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。器件在断电期间具有隔离功能。 为了确保上电或断电期间的高阻态,每个选择输入应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流源能力决定。 特性 德州仪器广播公司的成员?系列 输出电压转换轨迹V CC 支持所有数据I /O端口上的混合模式信号操作 5-V输入低至3.3V输出电平转换,3.3VV CC 5V /3.3...

SN74LVC138A器件专为需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用而设计。在高性能存储器系统中,这些解码器最小化了系统解码的影响。当使用快速使能电路与高速存储器一起使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引入的有效系统延迟可以忽略不计。 特性 从1.65 V运行至3.6 V 输入接受电压至5.5 V 最大值 pd

'LV138A器件是3线到8线解码器/解复用器,设计用于2 V至5.5 VV CC 这些器件专为需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用而设计。在高性能存储器系统中,这些解码器可用于最小化系统解码的影响。当采用利用快速使能电路的高速存储器时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引入的有效系统延迟可以忽略不计。 二进制选择输入(A,B,C)和三个使能输入的条件(G1, G2A , G2B )选择八个输出行中的一个。两个低电平有效( G2A , G2B )和一个高电平有效(G1)使能输入在扩展时减少了对外部门或逆变器的需求。无需外部逆变器即可实现24线解码器,32线解码器仅需一个逆变器。使能输入可用作多路分解应用的数据输入。 使用I off 为部分断电应用完全指定这些器件。 I off

操作。这些器件设计用于需要非常短的传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用。在高性能存储器系统中,这些解码器可用于最小化系统解码的影响。当与利用快速使能电路的高速存储器一起使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引入的有效系统延迟可以忽略不计。 低电平有效使能(G)\输入可用作多路分解应用中的数据线。这些解码器/解复用器具有完全缓冲的输入,每个输入仅代表其驱动电路的一个归一化负载。 特性 输入兼容TTL电压 专为高速存储器解码器和数据传输系统而设计 合并两个使能输入以简化级联和/或数据接收 每个JESD的闩锁性能超过250 mA 17 ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A)

CD74HCT4543高速硅栅是一种BCD至7段锁存器/解码器/驱动器,主要用于直接驱动液晶显示器。锁存使能(LD)为低电平时,锁存器可以存储BCD输入。当锁存器使能为高电平时,锁存器被禁用,使输出对BCD输入透明。该器件具有高电平有效消隐输入(BI)和相位输入(PH),方波应用于液晶应用。该方波也应用于液晶显示器的背板。 特性 4.5 V至5.5 VV CC 操作 BCD代码存储的输入锁存器 消隐功能 补充输出的相位输入 扇出(超温范围) 标准输出 - 10 LSTTL负载 平衡传播延迟和转换时间 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8 V最大值,V IH = 2 V最小值 CMOS输入兼容性,I I 1μA@ V OL ,V OH 参数 与其它产品相比 编码器和解码器  

CC2533是基于IEEE 802.15.4的远程控制系统的优化片上系统(SoC)解决方案。当用作灵活的SoC时,它可以以低物料成本构建单芯片遥控器。当在RemoTI RF4CE堆栈的无线网络处理器配置中使用时,它还提供了将RF4CE功能添加到设备或目标的简单路径。可以以非常低的总物料清单成本构建强大的网络节点。 CC2533将领先的RF收发器的卓越性能与单周期8051兼容CPU相结合,最高可达96 KB - 系统可编程闪存,高达6 KB RAM,以及许多其他强大功能。 CC2533具有高效的功耗模式,RAM和寄存器保持低于1μA,非常适合需要超低功耗的低占空比系统。工作模式之间的短转换时间进一步确保了低能耗。 结合德州仪器的黄金单元状态RemoTI堆栈,CC2533提供了强大而完整的ZigBee RF4CE远程控制解决方案。它也非常适合在具有SPI /UART /I 2 C接口的网络处理器配置中实现远程控制系统的目标端。 CC2533配有参考设计和实现远程控制系统的示例软件,以确保高效的设计。 CC2533有三种内存大小配置: CC2533F32 - 32 KB闪存,4 KB RAM

德州仪器(TI)23mm低频(LF)玻璃应答器提供出色性能并可在134.2kHz的共振频率上运行。此产品兼容ISO /IEC 全球开放式标准。德州仪器(TI)LF玻璃应答器使用TI获专利的调谐制造工艺生产以提供持续的读取性能。送货前,将对此应答器进行全面的功能和参数测试,为用户提供他们所期望从TI获得的高质量产品。 特性 由获专利的半双工(HDX)技术提供的同类产品中最佳性能

Tag-it HF-I标准应答器IC是TI 13.56 MHz产品系列的一部分,该产品系列基于ISO /IEC 15693标准,适用于非接触式集成用于物品管理的电路卡(邻近卡)和ISO /IEC 18000-3标准。 Tag-it HF-I标准应答器IC构建了各种可用嵌体形状的基础,这些形状在需要快速准确识别物品的市场中用作消耗品智能标签。 用户数据被写入和读取使用非易失性EEPROM硅技术的存储器模块。每个块都可由用户单独编程,并且可以锁定以防止数据被修改。一旦数据被“锁定”,则无法更改。 举一些例子,有关交货检查点和时间,原产地/目的地,托盘分配,库存号甚至运输路线的信息可以是编码到发送应答器中。 可以使用唯一标识符(UID)识别,读取和写入多个发送应答器,这些发送应答器出现在读取器RF字段中,该标识符在工厂编程和锁定。 特性 低功耗全双工转发器IC 符合ISO /IEC 15693和ISO /IEC 18000-3标准标准 以13.56 MHz载波频率工作 每个IC具有64位工厂编程的唯一地址(UID) 参数 与其它产品相比 其他无线技术  

德州仪器的13.56-MHz封装标准转发器符合ISO /IEC 15693和ISO /IEC 18000-3全球开放标准。该产品提供256位用户可访问存储器,以8个块组织,并具有优化的命令集。 专为恶劣环境而设计,例如洗衣店的服装跟踪,每个发送应答器都有一个64位工厂编程的只读号码,它也可以激光雕刻在发送应答器外壳上。在交付之前,应答器经过完整的功能和参数测试,以提供客户期望从TI获得的高质量。 13.56-MHz封装的标准发送应答器非常适合各种应用,包括但不限于洗衣服装跟踪,过程自动化,产品认证和资产管理。 特性 ISO /IEC 15693-2,-3;符合ISO

RI-RFM-007B射频功率模块能够驱动各种天线,电感范围为26.0μH至27.9μH,包括TI标准天线RI- ANT-G01E,RI-ANT-G02E,RI-ANT-G04E门天线以及RI-ANT-S01C和RI-ANT-S02C棒状天线。 RI-RFM-007B模块的组合带控制模块非常适合广泛的应用,包括但不限于门禁控制,车辆识别,集装箱跟踪,资产管理和废物管理应用。 特性 常见 可变电源范围 多读取器阵列中的同步控制 高功率输出 标准RFM 电容调谐至共振 支持最长10米的天线电缆长度(取决于天线设计) 远程天线RFM 支持长达120米的天线电缆长度 电容和电感调谐到谐振 参数 与其它产品相比 其他无线技术   Frequency Device Type Standard Transmission Principle

德州仪器(TI)动态近场通信(NFC)/射频识别(RFID)接口应答器RF430CL331H是一款NFC标签类型4器件,可结合一个非接触式NFC /RFID接口和一个有线I 2 C接口将器件连接到主机.NDEF消息可通过集成的I 2 C串行通信接口读写,也可通过支持高达848kbps速率的集成ISO /IEC 14443标准类型B RF接口进行非接触式访问或更新。 该器件按主机控制器的需求请求响应NFC类型4命令,每次仅在其缓存中存储部分NDEF消息。这使得NDEF消息的大小仅受主机控制器的存储器容量以及规范的限制。 该器件支持读缓存,预取和写自动确认功能,可提高数据吞吐量。 该器件可利用简单而直观的NFC连接切换来替代载波方式,只需一次点击操作即可完成诸如,低功耗(BLE)或Wi- Fi的配对过程或认证过程。 作为一个常见N. FC接口,RF430CL331H使得终端设备能够与启用NFC的智能手机,平板电脑和笔记本电脑这类快速发展的基础设施进行通信。 特性 通过直通操作向主机控制器发送数据更新和请求 I 2 C接口允许对内部静态随机存取存储器(SRAM)进行读写操作 预取,缓存和自动应答特性提高数据吞吐量 支持数据流 <...>

PurePath?无线平台是一种经济高效的低功耗解决方案,专为高质量数字音频的无线传输而优化。 CC85xx包含强大的内置无线音频传输协议,可以控制所选的外部音频设备。利用多种共存机制,CC85xx可以避免干扰或受到其他2.4 GHz无线电系统的干扰。 CC85xx可以自主运行,可以在有或没有外部MCU的情况下使用。外部主处理器可以通过SPI连接并控制其操作的某些方面。 CC85xx可与其他TI音频IC和DSP轻松连接(使用I2S和DSP /TDM接口)。更多详细信息,请参见CC85xx系列用户指南。 特性 内置音频协议 CD质量无压缩音频 通过多种技术实现出色的稳健性和共存 自适应跳频 前向ErrorCorrection 缓冲和重传 错误隐藏 可选的高质量音频压缩 在自主模式下使用时无需开发软件 外部系统 可以自主使用,或者可以通过外部主机MCU控制以获得最大的灵活性 外部音频编解码器,DAC的无缝连接和控制/ADC和数字音频放大器使用I 2 S和I 2 C HID功能类似于电源控制,配对,音量控制,音频通道选择eand等。可以映射到I /O 符合RoHS标准的6 mm x 6 mm QFN-40封装 RF部分 5或2 Mbps空中数...

RI-RFM-007B射频功率模块能够驱动各种天线,电感范围为26.0μH至27.9μH,包括TI标准天线RI- ANT-G01E,RI-ANT-G02E,RI-ANT-G04E门天线以及RI-ANT-S01C和RI-ANT-S02C棒状天线。 RI-RFM-007B模块的组合带控制模块非常适合广泛的应用,包括但不限于门禁控制,车辆识别,集装箱跟踪,资产管理和废物管理应用。 特性 常见 可变电源范围 多读取器阵列中的同步控制 高功率输出 标准RFM 电容调谐至共振 支持最长10米的天线电缆长度(取决于天线设计) 远程天线RFM 支持长达120米的天线电缆长度 电容和电感调谐到谐振 参数 与其它产品相比 其他无线技术   Frequency Device Type Standard Transmission Principle

使用业界首款可编程FCC,IC,CE和Wi-Fi认证无线微控制器(MCU)模块,内置Wi-Fi,开始您的设计连接。 SimpleLink CC3200MOD专为物联网(IoT)而创建,是一个集成了ARM Cortex-M4 MCU的无线MCU模块,允许客户使用单个设备开发整个应用程序。凭借片上Wi-Fi,互联网和强大的安全协议,无需先前的Wi-Fi体验即可加快开发速度。 CC3200MOD将所有必需的系统级硬件组件(包括时钟,SPI闪存,RF开关和无源元件)集成到LGA封装中,以便于组装和低成本PCB设计。 CC3200MOD作为完整的平台解决方案提供,包括软件,样本应用,工具,用户和编程指南,参考设计以及TI E2E支持社区。 应用MCU子系统包含行业标准的ARM Cortex- M4内核以80 MHz运行。 该器件包括各种外设,包括快速并行相机接口,I2S,SD /MMC,UART,SPI,I2C和四通道ADC。 CC3200系列包括用于代码和数据的灵活嵌入式RAM;带外部串行闪存引导程序和外设驱动程序的ROM;用于Wi-Fi网络处理器服务包,Wi-Fi证书和凭证的SPI闪存。 Wi-Fi网络处理器子系统具有Wi-Fi片上网络,并包含一个附加功能专用的ARM...

德州仪器的24 mm LF圆盘嵌体提供卓越的性能,并在134.2 kHz的共振频率下运行。该产品符合ISO /IEC 全球开放标准。德州仪器LF嵌体采用TI专利调谐工艺制造,可提供一致的读写性能。在交付之前,嵌体经过完整的功能和参数测试,以提供TI期望的高质量客户。嵌体非常适合广泛的应用,包括但不限于访问控制,车辆识别,容器跟踪,资产管理和废物管理应用,以及各种封装过程。 特性 通过专利的HDX(半双工)技术实现一流的性能 获得专利的转发器调整可提供稳定的高读/写性能

RI-RFM-007B射频功率模块能够驱动各种天线,电感范围为26.0μH至27.9μH,包括TI标准天线RI- ANT-G01E,RI-ANT-G02E,RI-ANT-G04E门天线以及RI-ANT-S01C和RI-ANT-S02C棒状天线。 RI-RFM-007B模块的组合带控制模块非常适合广泛的应用,包括但不限于门禁控制,车辆识别,集装箱跟踪,资产管理和废物管理应用。 特性 常见 可变电源范围 多读取器阵列中的同步控制 高功率输出 标准RFM 电容调谐至共振 支持最长10米的天线电缆长度(取决于天线设计) 远程天线RFM 支持长达120米的天线电缆长度 电容和电感调谐到谐振 参数 与其它产品相比 其他无线技术   Frequency Device Type Standard Transmission Principle

嵌入式系统是一种专用的计算机系统,作为装置或设备的一部分。通常,嵌入式系统是一个控制程序存储在ROM中的嵌入式处理器控制板。事实上,所有带有数字接口的设备,如手表、微波炉、录像机、汽车等,都使用嵌入式系统,有些嵌入式系统还包含操作系统,但大多数嵌入式系统都是由单个程序实现整个控制逻辑。

从应用对象上加以定义,嵌入式系统是软件和硬件的综合体,还可以涵盖机械等附属装置。国内普遍认同的嵌入式系统定义为:以应用为中心,以计算机技术为基础,软硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。

一个嵌入式系统装置一般都由嵌入式计算机系统和执行装置组成,嵌入式计算机系统是整个嵌入式系统的核心,由硬件层、中间层、系统软件层和应用软件层组成。执行装置也称为被控对象,它可以接受嵌入式计算机系统发出的控制命令,执行所规定的操作或任务。

执行装置可以很简单,如手机上的一个微小型的电机,当手机处于震动接收状态时打开;也可以很复杂,如SONY 智能机器狗,上面集成了多个微小型控制电机和多种传感器,从而可以执行各种复杂的动作和感受各种状态信息。

硬件层中包含嵌入式微处理器、存储器(SDRAM、ROM、Flash等)、通用设备接口和I/O接口(A/D、D/A、I/O等)。在一嵌入式处理器基础上添加电源电路、时钟电路和存储器电路,就构成了一个嵌入式核心控制模块。其中操作系统和应用程序都可以固化在ROM中.

Package,BSP),它半系统上层软件与底层硬件分离开来,使系统的底层驱动程序与硬件无关,上层软件开发人员无需关心底层硬件的具体情况,根据BSP层提供的接口即可进行开发。该层一般包含相关底层硬件的初始化、数据的输入/输出操作和硬件设备的配置功能。

实际上,BSP是一个介于操作系统和底层硬件之间的软件层次,包括了系统中大部分与硬件联系紧密的软件模块。设计一个完整的BSP需要完成两部分工作:嵌入工系统的硬件初始化的BSP功能,设计硬件相关的设备驱动。

系统软件层由实时多任务操作系统(Real-time Operation System,RTOS)、文件系统、图形用户接口(Graphic User Inter,GUI)、网络系统及通用组件模块组成。RTOS是嵌入式应用软件的基础和开发平台。

冯诺依曼结构:程序和数据共用一个存储空间,程序指令存储地址和数据存储地址指向同一个存储器的不同物理位置,采用单一的地址及数据总线,程序和数据的宽度相同。例如:8086、ARM7、MIPS…

哈佛结构:程序和数据是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编址、独立访问,是一种将程序存储和数据存储分开的存储器结构。例如:AVR、ARM9、ARM10…

计算机执行程序所需要的时间P可以用下面公式计算:P=I×CPI×T

I:高级语言程序编译后在机器上运行的指令数。

CPI:为执行每条指令所需要的平均周期数。

T:每个机器周期的时间。

流水线的思想:在CPU中把一条指令的串行执行过程变为若干指令的子过程在CPU中重叠执行。

吞吐率:单位时间里流水线处理机流出的结果数。如果流水线的子过程所用时间不一样长,则吞吐率应为最长子过程的倒数。

建立时间:流水线开始工作到达最大吞吐率的时间。若m个子过程所用时间一样,均为t,则建立时间T=mt。

A、存储器单位:字节(8位)

B、字长决定了微处理器的寻址能力,即虚拟地址空间的大小。

C、32位微处理器的虚拟地址空间位232,即4GB。

D、小端字节顺序:低字节在内存低地址处,高字节在内存高地址处。

E、大端字节顺序:高字节在内存低地址处,低字节在内存高地址处。

F、网络设备的存储顺序问题取决于OSI模型底层中的数据链路层。

总线是各种信号线的集合,是嵌入式系统中各部件之间传送数据、地址和控制信息的公共通路。在同一时刻,每条通路线路上能够传输一位二进制信号。按照总线所传送的信息类型,可以分为:数据总线(DB)、地址总线(AB)和控制总线(CB)。

总线带宽:一定时间内总线上可以传送的数据量,一般用MByte/s表示。

总线宽度:总线能同时传送的数据位数(bit),即人们常说的32位、64位等总线宽度的概念,也叫总线位宽。总线的位宽越宽,总线每秒数据传输率越大,也就是总线带宽越宽。

总线频率:工作时钟频率以MHz为单位,工作频率越高,则总线工作速度越快,也即总线带宽越宽。

总线带宽 = 总线位宽×总线频率/8, 单位是MBps。

常用总线:ISA总线、PCI总线、IIC总线、SPI总线、PC104总线和CAN总线等。

只有具有三态输出的设备才能够连接到数据总线上,常用的三态门为输出缓冲器。

当总线上所接的负载超过总线的负载能力时,必须在总线和负载之间加接缓冲器或驱动器,最常用的是三态缓冲器,其作用是驱动和隔离。

采用总线复用技术可以实现数据总线和地址总线的共用。但会带来两个问题:

A、需要增加外部电路对总线信号进行复用解耦,例如:地址锁存器。

B、总线速度相对非复用总线系统低。

两类总线通信协议:同步方式、异步方式。

对总线仲裁问题的解决是以优先级(优先权)的概念为基础。

进位计数制与转换:这样比较简单,也应该掌握怎么样进行换算,有出题的可能。

计算机中数的表示:源码、反码与补码。

正数的反码与源码相同,负数的反码为该数的源码除符号位外按位取反。

正数的补码与源码相同,负数的补码为该数的反码加一。

定点表示法:数的小数点的位置人为约定固定不变。

浮点表示法:数的小数点位置是浮动的,它由尾数部分和阶数部分组成。

任意一个二进制N总可以写成:N=2P×S。S为尾数,P为阶数。

汉字表示法,搞清楚GB2318-80中国标码和机内码的变换。

语音编码中波形量化参数(可能会出简单的计算题目哦)

采样频率:一秒内采样的次数,反映了采样点之间的间隔大小。

人耳的听觉上限是20kHz,因此40kHz以上的采样频率足以使人满意。

CD唱片采用的采样频率是44.1kHz。

测量精度:样本的量化等级,目前标准采样量级有8位和16位两种。

声道数:单声道和立体声双道。立体声需要两倍的存储空间。

(1)Flash存储器是一种非易失性存储器,根据结构的不同可以将其分为NOR Flash和NAND Flash两种。

  • A、区块结构:在物理上分成若干个区块,区块之间相互独立。

  • B、先擦后写:Flash的写操作只能将数据位从1写成0,不能从0写成1,所以在对存储器进行写入之前必须先执行擦除操作,将预写入的数据位初始化为1。擦除操作的最小单位是一个区块,而不是单个字节。

  • C、操作指令:执行写操作,它必须输入一串特殊指令(NOR Flash)或者完成一段时序(NAND Flash)才能将数据写入。

  • D、位反转:由于Flash的固有特性,在读写过程中偶尔会产生一位或几位的数据错E、坏块:区块一旦损坏,将无法进行修复。对已损坏的区块操作其结果不可预测。

应用程序可以直接在闪存内运行,不需要再把代码读到系统RAM中运行。NOR Flash的传输效率很高,在1MB~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。

能够提高极高的密度单元,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快,这也是为何所有的U盘都使用NAND Flash作为存储介质的原因。应用NAND Flash的困难在于闪存需要特殊的系统接口。

  • C、NAND Flash的随机读取能力差,适合大量数据的连续读取。

  • D、NOR Flash带有SRAM接口,有足够的地址引进来寻址,可以很容易地存取其内部的每一个字节。NAND Flash的地址、数据和命令共用8位总线(有写公司的产品使用16位),每次读写都要使用复杂的I/O接口串行地存取数据。

  • F、NAND Flash中每个块的最大擦写次数是一百万次,而NOR Flash是十万次。

  • G、NOR Flash可以像其他内存那样连接,非常直接地使用,并可以在上面直接运行代码;NAND Flash需要特殊的I/O接口,在使用的时候,必须先写入驱动程序,才能继续执行其他操作。因为设计师绝不能向坏块写入,这就意味着在NAND Flash上自始至终必须进行虚拟映像。

  • H、NOR Flash用于对数据可靠性要求较高的代码存储、通信产品、网络处理等领域,被成为代码闪存;NAND Flash则用于对存储容量要求较高的MP3、存储卡、U盘等领域,被成为数据闪存。

SRAM表示静态随机存取存储器,只要供电它就会保持一个值,它没有刷新周期,由触发器构成基本单元,集成度低,每个SRAM存储单元由6个晶体管组成,因此其成本较高。它具有较高速率,常用于高速缓冲存储器。

通常SRAM有4种引脚:

CE:片选信号,低电平有效。

R/W:读写控制信号。

DATA:用于数据传输的一组双向信号线。

DRAM表示动态随机存取存储器。这是一种以电荷形式进行存储的半导体存储器。它的每个存储单元由一个晶体管和一个电容器组成,数据存储在电容器中。电容器会由于漏电而导致电荷丢失,因而DRAM器件是不稳定的。它必须有规律地进行刷新,从而将数据保存在存储器中。

DRAM的接口比较复杂,通常有一下引脚:

CE:片选信号,低电平有效。

R/W:读写控制信号。

RAS:行地址选通信号,通常接地址的高位部分。

CAS:列地址选通信号,通常接地址的低位部分。

DATA:用于数据传输的一组双向信号线。

SDRAM表示同步动态随机存取存储器。同步是指内存工作需要同步时钟,内部的命令发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储器阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失。它通常只能工作在133MHz的主频。

DDRAM表示双倍速率同步动态随机存取存储器,也称DDR。DDRAM是基于SDRAM技术的,SDRAM在一个时钟周期内只传输一次数据,它是在时钟的上升期进行数据传输;而DDR内存则是一个时钟周期内传输两次次数据,它能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据。在133MHz的主频下,DDR内存带宽可以达到133×64b/8×2=2.1GB/s。

3、硬盘、光盘、CF卡、SD卡

4、GPIO原理与结构

GPIO是I/O的最基本形式,它是一组输入引脚或输出引脚。有些GPIO引脚能够加以编程改变工作方向,通常有两个控制寄存器:数据寄存器和数据方向寄存器。数据方向寄存器设置端口的方向。

如果将引脚设置为输出,那么数据寄存器将控制着该引脚状态。若将引脚设置为输入,则此输入引脚的状态由引脚上的逻辑电路层来实现对它的控制。

(1)A/D转换器是把电模拟量转换为数字量的电路。实现A/D转换的方法有很多,常用的方法有计数法、双积分法和逐次逼进法。

其电路主要部件包括:比较器、计数器、D/A转换器和标准电压源。

其工作原理简单来说就是,有一个计数器,从0开始进行加1计数,每进行一次加1,该数值作为D/A转换器的输入,其产生一个比较电压VO与输入模拟电压VIN进行比较。如果VO小于VIN则继续进行加1计数,直到VO大于VIN,这时计数器的累加数值就是A/D转换器的输出值。

这种转换方式的特点是简单,但是速度比较慢,特别是模拟电压较高时,转换速度更慢。例如对于一个8位A/D转换器,若输入模拟量为最大值,计数器要从0开始计数到255,做255次D/A转换和电压比较的工作,才能完成转换。

(3)双积分式A/D转换法

其电路主要部件包括:积分器、比较器、计数器和标准电压源。

其工作原理是,首先电路对输入待测电压进行固定时间的积分,然后换为标准电压进行固定斜率的反向积分,反向积分进行到一定时间,便返回起始值。

由于使用固定斜率,对标准电压进行反向积分的时间正比于输入模拟电压值,输入模拟电压越大,反向积分回到起始值的时间越长。只要用标准的高频时钟脉冲测定反向积分花费的时间,就可以得到相应于输入模拟电压的数字量,也就完成了A/D转换。

其特点是,具有很强的抗工频干扰能力,转换精度高,但转换速度慢,通常转换频率小于10Hz,主要用于数字式测试仪表、温度测量等方面。

(4)逐次逼近式A/D转换法

其电路主要部件包括:比较器、D/A转换器、逐次逼近寄存器和基准电压源。

其工作原理是,实质上就是对分搜索法,和平时天平的使用原理一样。在进行A/D转换时,由D/A转换器从高位到低位逐位增加转换位数,产生不同的输出电压,把输入电压与输出电压进行比较而实现。

首先使最高位为1,这相当于取出基准电压的1/2与输入电压比较,如果在输入电压小于1/2的基准电压,则最高位置0,反之置1。之后,次高位置1,相当于在1/2的范围中再作对分搜索,以此类推,逐次逼近。

其特点是,速度快,转换精度高,对N位A/D转换器只需要M个时钟脉冲即可完成,一般可用于测量几十到几百微秒的过渡过程的变化,是目前应用最普遍的转换方法。

(5)A/D转换的重要指标(有可能考一些简单的计算)

A、分辨率:反映A/D转换器对输入微小变化响应的能力,通常用数字输出最低位(LSB)所对应的模拟电压的电平值表示。n位A/D转换器能反映1/2n满量程的模拟输入电平。

B、量程:所能转换的模拟输入电压范围,分为单极性和双极性两种类型。

C、转换时间:完成一次A/D转换所需要的时间,其倒数为转换速率。

D、精度:精度与分辨率是两个不同的概念,即使分辨率很高,也可能由于温漂、线性度等原因使其精度不够高。精度有绝对精度和相对精度两种表示方法。通常用数字量的最低有效位LSB的分数值来表示绝对精度,用其模拟电压满量程的百分比来表示相对精度。

例如,满量程10V,10位A/D芯片,若其绝对精度为±1/2LSB,则其最小有效位LSB的量化单位为:10/mv,其绝对精度为9.77mv/2=4.88mv,相对精度为:0.048%。

(1)D/A转换器使将数字量转换为模拟量。

(2)在集成电路中,通常采用T型网络实现将数字量转换为模拟电流,再由运算放大器将模拟电路转换为模拟电压。进行D/A转换实际上需要上面的两个环节。

(3)D/A转换器的分类:

A、电压输出型:常作为高速D/A转换器。

B、电流输出型:一般外接运算放大器使用。

C、乘算型:可用作调制器和使输入信号数字化地衰减。

(4)D/A转换器的主要指标:分辨率、建立时间、线性度、转换精度、温度系数。

(1)键盘的两种形式:线性键盘和矩阵键盘。

(2)识别键盘上的闭合键通常有两种方法:行扫描法和行反转法。

(3)行扫描法是矩阵键盘按键常用的识别方法,此方法分为两步进行:

  • A、识别键盘哪一列的键被按下:让所有行线均为低电平,查询各列线电平是否为低,如果有列线为低,则说明该列有按键被按下,否则说明无按键按下。

  • B、如果某列有按键按下,识别键盘是哪一行按下:逐行置低电平,并置其余各行为高电平,查询各列的变化,如果列电平变为低电平,则可确定此行此列交叉点处按键被按下。

  • LCD的基本原理是,通过给不同的液晶单元供电,控制其光线的通过与否,从而达到显示的目的。

  • LCD的光源提供方式有两种:投射式和反射式。笔记本电脑的LCD显示器为投射式,屏的背后有一个光源,因此外界环境可以不需要光源。一般微控制器上使用的LCD为反射式,需要外界提供电源,靠反射光来工作。电致发光(EL)是液晶屏提供光源的一种方式。

  • 按照液晶驱动方式分类,常见的LCD可以分为三类:扭转向列类(TN)、超扭曲向列型(STN)和薄膜晶体管型(TFT)。

  • 市面上出售的LCD有两种类型:带有驱动电路的LCD显示模块,只要总线方式驱动;没有驱动电路的LCD显示器,使用控制器扫描方式。

  • 通常,LCD控制器工作的时候,通过DMA请求总线,直接通过SDRAM控制器读取SDRAM中指定地址(显示缓冲区)的数据,此数据经过LCD控制器转换成液晶屏扫描数据格式,直接驱动液晶显示器。

  • VGA接口本质上是一个模拟接口,一般都采用统一的15引脚接口,包括2个NC信号、3根显示器数据总线、5个GND信号、3个RGB色彩分量、1个行同步信号和1个场同步信号。其色彩分量采用的电平标准为EIA定义的RS343标准。

(1)按工作原理分,触摸屏可以分为:表面声波屏、电容屏、电阻屏和红外屏几种。

(2)触摸屏的控制采用专业芯片,例如ADS7843。

(1)基本原理:麦克风输入的数据经音频编解码器解码完成A/D转换,解码后的音频数据通过音频控制器送入DSP或CPU进行相应的处理,然后数据经音频控制器发送给音频编码器,经编码D/A转换后由扬声器输出。

(2)数字音频的格式有多种,最常用的是下面三种:

  • A、采用数字音频(PCM):是CD或DVD采用的数据格式。其采样频率为44.1kHz。精度为16位时,PCM音频数据速率为1.41Mb/s;精度为32位时为2.42 Mb/s。一张700MB的CD可以保存大约60分钟的16位PCM数据格式的音乐。

  • C、ATSC数字音频压缩标准(AC3):数字TV、HDTV和电影数字音频编码标准,立体声AC3编码后的数据速率为192kb/s。

(3)IIS是音频数据的编码或解码常用的串行音频数字接口。IIS总线只处理声音数据,其他控制信号等则需要单独传输。IIS使用了3根串行总线:数据线SD、字段选择线WS、时钟信号线SCK。

(4)当接收方和发送方的数据字段宽度不一样时,发送方不考虑接收方的数据字段宽度。如果发送方发送的数据字段小于系统字段宽度,就在低位补0;如果发送方的数据宽度大于接收方的宽度,则超过LSB的部分被截断。字段选择WS用来选择左右声道,WS=0表示选择左声道;WS=1表示选择右声道。此外,WS能让接收设备存储前一个字节,并准备接收下一个字节。

(1)串行通信是指,使数据一位一位地进行传输而实现的通信。与并行通信相比,串行通信具有传输线少、成本低等优点,特别适合远距离传送;缺点使速度慢。

(2)串行数据传送有3种基本的通信模式:单工、半双工、全双工。

(3)串行通信在信息格式上可以分为2种方式:同步通信和异步通信。

  • A、异步传输:把每个字符当作独立的信息来传输,并按照一固定且预定的时序传送,但在字符之间却取决于字符与字符的任意时序。异步通信时,字符是一帧一帧传送的,每帧字符的传送靠起始位来同步。一帧数据的各个代码间间隔是固定的,而相邻两帧数据其时间间隔是不固定的。

  • B、同步传输:同步方式不仅在字符之间是同步的,而且在字符与字符之间的时序仍然是同步的,即同步方式是将许多字符******成一字符块后,在每块信息之前要加上1~2个同步字符,字符块之后再加入适当的错误检测数据才传送出去。

(4)异步通信必须遵循3项规定:

  • A、字符格式:起始位+数据+校验位+停止位(检验位可无),低位先传送。

  • B、波特率:每秒传送的位数。

  • C、校验位:奇偶检验。a、奇校验:要使字符加上校验位有奇数个“1”。b、偶检验:要使字符加上校验位有偶数个“1”。

(6)TTL标准与RS-232C标准之间的电平转换利用集成芯片RS232实现。

  • A、RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,传输速率可达10Mb/s。

  • B、RS-422采用差分传输方式,也称做平衡传输,使用一对双绞线。

  • C、RS-422需要一终端电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。

  • A、RS-485是在RS-422的基础上建立的标准,增加了多点、双向通信能力,通信距离可为几十米到上千米。

  • B、RS-485收发器采用平衡发送和差分接收,具有抑制共模干扰的能力。

  • C、RS-485需要两个终端电阻。在近距离(300m一下)传输可不需要终端电阻。

  • 并行接口的数据传输率比串行接口快8倍,标准并行接口的数据传输率为1Mb/s,一般用来连接打印机、扫描仪等,所以又称打印口。

  • 并行接口可以分为SPP(标准并口)、EPP(增强型并口)和ECP(扩展型并口)。

  • 并行总线分为标准和非标准两类。常用的并行标准总线有IEEE 488总线和ANSI SCSI总线。MXI总线是一种高性能非标准的通用多用户并行总线。

  • PCI总线是地址、数据多路复用的高性能32位和64位总线,是微处理器与外围控制部件、外围附加板之间的互连机构。

  • 从数据宽度上看,PCI定义了32位数据总线,且可扩展为64位。从总线速度上分,有33MHz和66MHz两种。

  • 与ISA总线相比,PCI总线的地址总线与数据总线分时复用,支持即插即用、中断共享等功能。

(1)USB总线的主要特点:

  • A、使用简单,即插即用。

  • B、每个USB系统中都有主机,这个USB网络中最多可以连接127个设备。

  • C、应用范围广,支持多个设备同时操作。

  • D、低成本的电缆和连接器,使用统一的4引脚插头。

  • F、较低的协议开销带来了高的总线性能,且适合于低成本外设的开发。

  • G、支持主机与设备之间的多数据流和多消息流传输,且支持同步和异步传输类型。

  • H、总线供电,能为设备提供5V/100mA的供电。

(2)USB系统由3部分来描述:USB主机、USB设备和USB互连。

(3)USB总线支持的数据传输率有3种:高速信令位传输率为480Mb/s;全速信令位传输率为12Mb/s;全速信令位传输率为1.5Mb/s。

(4)USB总线电缆有4根线:一对双绞信号线和一对电源线。

(5)USB是一种查询总线,由主控制器启动所有的数据传输。USB上所挂接的外设通过由主机调度的、基于令牌的协议来共享USB带宽。

(6)大部分总线事务涉及3个包的传输:

  • A、令牌包:指示总线上要执行什么事务,欲寻址的USB设备及数据传送方向。

  • B、数据包:传输数据或指示它没有数据要传输。

  • C、握手包:指示传输是否成功。

(7)主机与设备端点之间的USB数据传输模型被称作管道。管道有两种类型:流和消息。消息数据具有USB定义的结构,而数据流没有。

(8)事务调度表允许对某些流管道进行流量控制,在硬件级,通过使用NAK(否认)握手信号来调节数据传输率,以防止缓冲区上溢或下溢产生。

(9)USB设备最大的特点是即插即用。

(10)工作原理:USB设备插入USB端点时,主机都通过默认地址0与设备的端点0进行通信。在这个过程中,主机发出一系列试图得到描述符的标准请求,通过这些请求,主机得到所有感兴趣的设备信息,从而知道了设备的情况以及该如何与设备通信。

随后主机通过发出Set Address请求为设备设置一个唯一的地址。以后主机就通过为设备设置好的地址与设备通信,而不再使用默认地址0。

SPI是一个同步协议接口,所有的传输都参照一个共同的时钟,这个同步时钟有主机产生,接收数据的外设使用时钟来对串行比特流的接收进行同步化。

在多个设备连接到主机的同一个SPI接口时,主机通过从设备的片选引脚来选择。

SPI主要使用4个信号:主机输出/从机输入(MOSI),主机输入/从机输出(MISO)、串行时钟SCLK和外设片选CS。

主机和外设都包含一个串行移位寄存器,主机通过向它的SPI串行寄存器写入一个字节来发起一次数据传输。寄存器通过MOSI信号线将字节传送给外设,外设也将自己移位寄存器中的内容通过MISO信号线返回给主机,这样,两个移位寄存器中的内容就被交换了。

外设的写操作和读操作时同步完成的,因此SPI成为一个很有效的协议。

如果只是进行写操作,主机只需忽略收到的字节;反过来,如果主机要读取外设的一个字节,就必须发送一个空字节来引发从机的传输。

IIC总线是具备总线仲裁和高低速设备同步等功能的高性能多主机总线。

IIC总线上需要两条线:串行数据线SDA和串行时钟线SCL。

总线上的每个器件都有唯一的地址以供识别,而且各器件都可以作为一个发送器或者接收器(由器件的功能决定)。

IIC总线有4种操作模式:主发送、主接收、从发送、从接收。

IIC在传送数据过程******有3种类型信号:

  • A、开始信号:SCL为低电平时,SDA由高向低跳变。

  • B、结束信号:SCL为低电平时,SDA由低向高跳变。

  • C、应答信号:接收方在收到8位数据后,在第9个脉冲向发送方发出特点的低电平。

主器件发送一个开始信号后,它还会立即送出一个从地址,来通知将与它进行数据通信的从器件。1个字节的地址包括7位地址信息和1位传输方向指示位,如果第7位为0,表示要进行一个写操作,如果为1,表示要进行一个读操作。

SDA线上传输的每个字节长度都是8位,每次传输种字节的数量没有限制的。在开始信号后面的第一个字节是地址域,之后每个传输字节后面都有一个应答位(ACK),传输中串行数据的MSB(字节高位)首先发送。

如果数据接收方无法再接收更多的数据,它可以通过将SCL保持低电平来中断传输,这样可以迫使数据发送方等待,直到SCL被重新释放。这样可以达到高低速设备同步。

IIC总线的工作过程:SDA和SCL都是双向的。空闲的时候,SDA和SCL都是高电平,只有SDA变为低电平,接着SCL再变为低电平,IIC总线的数据传输才开始。SDA线上被传输的每一位在SCL的上升沿被采样,该位必须一直保持有效到SCL再次变为低电平,然后SDA就在SCL再次变为高电平之前传输下一个位。最后,SCL变回高电平,接着SDA也变为高电平,表示数据传输结束。

最常用的以太网协议是IEEE802.3标准。

传输编码(06和07年都有******):曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码。

  • A、曼彻斯特编码:每位中间有一个电平跳变,从高到底的跳变表示“0”,从低到高的跳变表示为“1”。

  • B、差分曼彻斯特编码:每位中间有一个电平跳变,利用每个码元开始时有无跳变来表示“0”或“1”,有跳变为“0”,无跳变为“1”。

相比之下,曼彻斯特编码编码简单,差分曼彻斯特编码提供更好的噪声抑制性能。

  • A、所有数据位的传输由低位开始,传输的位流时用曼彻斯特编码。

  • B、以太网是基于冲突检测的总线复用方法,由硬件自动执行。

  • C、传输的数据长度,目的地址DA+源地址SA+类型字段TYPE+数据段DATA+填充位PAD,最小为60B,最大为1514B。

  • D、通常以太网卡可以接收3种地址的数据:广播地址、多播地址、自己的地址。

  • E、任何两个网卡的物理地址都不一样,是世界上唯一的,网卡地址由专门机构分配。

嵌入式以太网接口有两种实现方法:

  • B、带有以太网接口的处理器。

TCP/IP是一个分层协议,分为:物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。每层实现一个明确的功能,对应一个或几个传输协议,每层相对于它的下层都作为一个独立的数据包来实现。每层上的协议如下:

  • A、应用层:BSD套接字。

  • E、物理层:二进制比特流。

ARP(地址解析协议)

  • A、网络层用32位的地址来标识不同的主机(即IP地址),而链路层使用48位的物理地址(MAC)来标识不同的以太网或令牌网接口。

  • B、ARP功能:实现从IP地址到对应物理地址的转换。

ICMP(网络控制报文协议)

  • A、IP层用它来与其他主机或路由器交换错误报文和其他重要控制信息。

  • B、ICMP报文是在IP数据包内被传输的。

  • A、IP工作在网络层,是TCP/IP协议族中最为核心的协议。

  • B、所有的TCP、UDP、ICMP及IGMP数据都以IP数据包格式传输。

  • C、TTL(生存时间字段):指定了IP数据包的生存时间(数据包可以经过的路由器数)。

  • D、IP提供不可靠、无连接的数据包传送服务,高效、灵活。a、不可靠:它不能保证数据包能成功到达目的地,任何要求的可靠性必须由上层来提供(如TCP)。如果发生某种错误,IP有一个简单的错误处理算法--丢弃该数据包,然后发送ICMP消息报给信源端。b、无连接:IP不维护任何关于后续数据包的状态信息。每个数据包的处理都是相互独立的。IP数据包可以不按顺序接收,

TCP协议是一个面向连接的可靠的传输层协议,它为两台主机提供高可靠性的端到端数据通信。

UDP协议是一种无连接不可靠的传输层协议,它不保证数据包能到达目的地,可靠性有应用层来提供。UDP协议开销少,和TCP相比更适合于应用在低端的嵌入式领域中。

(12)端口:TCP和UDP采用16位端口号来识别上层的用户,即应用层协议,例如FTP服务的TCP端口号都是21,Telnet服务的TCP端口号都是23,TFTP服务的UDP端口号都是69。

CAN(Control Area Network,控制器局域网)总线是一种多主方式的串行通信总线,是国际上应用最广泛的现场总线之一,最初被用于汽车环境中的电子控制网络。一个CAN总线构成的单一网络中,理想情况下可以挂接任意多个节点,实际应用中节点数据受网络硬件的电气特性所限制。

总线信号使用差分电压传送。两条信号线被称为CAN_H和CAN_L,静态是均为2.5V左右,此时状态表示逻辑1,也可以叫做“隐性”。用CAN_H比CAN_L高表示逻辑0,称为“显性”,此时,通常电压值为CAN_H=3.5V和CAN_L=1.5V。

当“显性”和“隐性”位同时发送的时候,最后总线数值将为“显性”这种特性为CAN总线的仲裁奠定了基础。

CAN总线的一个位时间可以分成4个部分:同步段、传播时间段、相位缓冲段1和相位缓冲段2。

CAN总线的数据帧有两种格式:标准格式和扩展格式。包括:帧起始、仲裁场、控制场、数据场、CRC场、ACK场和帧结束。

CAN总线硬件接口包括:CAN总线控制器和CAN收发器。CAN控制器主要完成时序逻辑转换等工作,例如菲利普的SJA1000。CAN收发器是CAN总线的物理层芯片,实现TTL电平到CAN总线电平特性的转换,例如TJA1050。

xDSL(数字用户线路)技术是,在现有用户电话线两侧同时接入专用的DSL调制解调设备,在用户线上利用数字数字信号高频带宽较宽的特性直接采用数字信号传输,省去中间的A/D转换,突破了模拟信号传输极限速率为56KB/s的闲置。

DSL技术主要分为对称和非对称两大类。

对成xDSL更适合于企业点对点连接应用,例如文件传输、视频会议等收发数据量大致相同的工作。

ASDL是近年发展的另一种宽带接入技术,是利用双绞铜线向用户提供两个方向上速率不对称的宽带信息业务。

ADSL在一对电话线上同时传送一路高速下行数据、一路较低速率上行数据、一路模拟电话。各信号之间采用频分复用方式占用不同频带,低频段传送话音;中间窄频带传送上行信道数据及控制信息;其余高频段传送下行信道数据、图像或高速数据。

WLAN(Wireless Local Area Network)是利用无线通信技术在一定的局部范围内建立的,是计算机网络与无线通信技术相结合的产物,它以无线多址通道作为传输媒介,提供有线局域网的功能。

WLAN的标准:主要是针对物理层和媒质访问控制层(MAC层),涉及到所有使用的无线频率范围、控制接口通信协议等技术规范与技术标准。

  • A、IEEE 802.11:定义了物理层和MAC层规范,工作在2.4~2.4835GHz频段,最高速率为2Mb/s,是IEEE最初制定的一个无线局域网标准。

  • B、IEEE 802.11b:工作在2.4~2.4835GHz频段,最高速率为11Mb/s,传输距离50~150inch。采用点对点模式和基本模式两种运行模式。在数据传输速率方面可以根据实际情况在11Mb/s、5.5Mb/s、2 Mb/s、1 Mb/s的不同速率间自动切换。

WLAN有两种网络类型:对等网络和基础机构网络。

蓝牙技术的目的:使特定的移动电话、便鞋式电脑以及各种便携通信设备的主机之间近距离内实现无缝的资源共享。

蓝牙技术的实质内容是要建立通用的无线空中接口及其控制软件的公开标准。其工作频段为全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段,其数据传输速率为1Mb/s,采用时分双工方案来实现全双工传输,其理想的连接范围为10cm~10m。

蓝牙基带协议是电路交换和分组交换的结合。

  • A、传输距离短,工作距离在10m以内。

  • B、采用跳频扩频技术。

  • C、采用时分复用多路访问技术,有效地避免了“碰撞”和“隐藏终端”等问题。

  • F、纠错技术,其采用的是FEC(前向纠错)方案。

蓝牙接口由3大单元组成:无线单元、基带单元、链路管理与控制单元。

1394作为一种标准总线,可以在不同的工业设备之间架起一座沟通的桥梁,在一条总线上可以接入63个设备。

  • A、支持多种总线速度,适应不同应用要求。

  • B、即插即用,支持热插拔。

  • C、支持同步和异步两种传输方式。

  • D、支持点到点通信模式,IEEE 1394是多主总线。

  • E、遵循ANSI IEEE 1212控制及状态寄存器(CSR)标准,定义了64位的地址空间,可寻址1024条总线的63个节点,每个节点可包含256TB的内存空间。

  • F、支持较远距离的传输。

  • G、支持公平仲裁原则,为每一种传输方式保证足够的传输带宽。

  • H、六线电缆具有电源线,可传输8~40V的直流电压。

IEEE 1394的协议栈由3层组成:物理层、链路层和事务层,例外还有一个管理层。物理层和链路层由硬件构成,而事务层主要由软件实现。

  • A、物理层提供IEEE 1394的电气和机械接口,功能是重组字节流并将它们发送到目的节点上去。

  • B、链路层提供了给事务层确认的数据服务,包括:寻址、数据组帧和数据校验。

  • C、事务层为应用提供服务。

  • D、管理层定义了一个管理节点所使用的所有协议、服务以及进程。

DC-DC转换器有三种类型:

  • A、线性稳压器:产生较输入电压低的电压。

  • B、开关稳压器:能升高电压、降低电压或翻转输入电压。

  • C、充电泵:可以升高、降低或翻转输入电压,但电流驱动能力有限。

任何变压器的转换过程都不具有100%的效率,稳压器本省也使用电流(静态电流),这个电流来自输入电流。静态电流越大,稳压器功耗越大。

线性稳压器输入输出使用退耦电容来过滤,电容除了有助于平稳电压以外,还有利于去除电源中的瞬间短时脉冲波形干扰。

电压与功耗之间的平方关系意味着理想高效的方法是在要求较低电压的较低时钟速率上执行代码,而不是先以最高的时钟速率执行代码然后再转为空闲休眠。

电源通常被认为是整个系统的“心脏”,绝大多数电子设备50%~80%的节能潜力在于电源系统,研制开发新型开关电源是节能的主要举措之一。

  • A、采用低功耗器件,例如选用CMOS电路芯片。

  • B、采用高集成度专用器件,外部设备的选择也要尽量支持低功耗设计。

  • C、动态调整处理器的时钟频率和电压,在允许的情况下尽量使用低频率器件。

  • D、利用“节电”工作方式。

  • E、合理处理器件空余引脚:a、大多数数字电路的输出端在输出低电平时,其功耗远远大于输出高电平时的功耗,设计时应该注意控制低电平的输出时间,闲置时使其处于高电平输出状态。b、多余的非门、与非门的输入端应接低电平,多余的与门、或门的输入端应接高电平。c、ROM或RAM及其他有片选信号的器件,不要将“片选”引脚直接接地,避免器件长F、实现电源管理,设计外部器件电源控制电路,控制“耗电大户”的供电情况。

我要回帖

更多关于 机构专用买入是好是坏 的文章

 

随机推荐