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发表于:2009-1-4 19:17:29
标签:无标签

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改革开放三十年 电子产业老照片欣赏

       改革开放三十年,我国电子信息产业发生了翻天覆地的变化。 为了能够突显我国电子信息技术取得的成绩,小编近日在网上搜集了大量的七、八十年代的电子产品,特贡献出来与大家分享,共同感受行业巨变!

                    

             80年代初,人民画报上刊登的电子元器件公司的产品广告

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            74年人民画报中的一张反映农村供销社农民购买半导体的情景

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                                     红灯754收音机内部构造
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                           便携式晶体管收音机闹钟

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                    《无线电》封皮上常刊登一些收音机图片

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                   从旧货市场淘回来的MF-10型万用表!

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                                      古董万用表

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                           长江牌125型收音机内部拆解

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 是1967年产的500型万用表,应该算早期的表吧。陶瓷开关,
外磁式表头,电流档、电阻档共8只线绕电阻,其它都是碳膜电阻,
可能那个时候还没生产出来金属膜电阻。

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                                                 精美的老式电子管

系统分类: 电子制造   |    用户分类:    |    来源: 整理

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发表于:2009-1-2 11:04:34
标签:CCD  CMOS  

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CCD和CMOS的不同之处

CCD与CMOS传感器是当前被普遍采用的两种图像传感器,两者都是利用感光二极管(photodiode)进行光电转换,将图像转换为数字数据,而其主要差异是数字数据传送的方式不同。

  如下图所示,CCD传感器中每一行中每一个象素的电荷数据都会依次传送到下一个象素中,由最底端部分输出,再经由传感器边缘的放大器进行放大输出;而在CMOS传感器中,每个象素都会邻接一个放大器及A/D转换电路,用类似内存电路的方式将数据输出。

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左图为CCD传感器的结构,右图为CMOS传感器的结构

  造成这种差异的原因在于:CCD的特殊工艺可保证数据在传送时不会失真,因此各个象素的数据可汇聚至边缘再进行放大处理;而CMOS工艺的数据在传送距离较长时会产生噪声,因此,必须先放大,再整合各个象素的数据。

  由于数据传送方式不同,因此CCD与CMOS传感器在效能与应用上也有诸多差异,这些差异包括:

  1. 灵敏度差异:由于CMOS传感器的每个象素由四个晶体管与一个感光二极管构成(含放大器与A/D转换电路),使得每个象素的感光区域远小于象素本身的表面积,因此在象素尺寸相同的情况下,CMOS传感器的灵敏度要低于CCD传感器。

  2. 成本差异:由于CMOS传感器采用一般半导体电路最常用的CMOS工艺,可以轻易地将周边电路(如AGC、CDS、Timing generator、或DSP等)集成到传感器芯片中,因此可以节省外围芯片的成本;除此之外,由于CCD采用电荷传递的方式传送数据,只要其中有一个象素不能运行,就会导致一整排的数据不能传送,因此控制CCD传感器的成品率比CMOS传感器困难许多,即使有经验的厂商也很难在产品问世的半年内突破 50%的水平,因此,CCD传感器的成本会高于CMOS传感器。

  3. 分辨率差异:如上所述,CMOS传感器的每个象素都比CCD传感器复杂,其象素尺寸很难达到CCD传感器的水平,因此,当我们比较相同尺寸的CCD与CMOS传感器时,CCD传感器的分辨率通常会优于CMOS传感器的水平。例如,目前市面上CMOS传感器最高可达到210万象素的水平(OmniVision的 OV2610,2002年6月推出),其尺寸为1/2英寸,象素尺寸为4.25μm,但Sony在2002年12月推出了ICX452,其尺寸与 OV2610相差不多(1/1.8英寸),但分辨率却能高达513万象素,象素尺寸也只有2.78mm的水平。

  4. 噪声差异:由于CMOS传感器的每个感光二极管都需搭配一个放大器,而放大器属于模拟电路,很难让每个放大器所得到的结果保持一致,因此与只有一个放大器放在芯片边缘的CCD传感器相比,CMOS传感器的噪声就会增加很多,影响图像品质。

  5. 功耗差异:CMOS传感器的图像采集方式为主动式,感光二极管所产生的电荷会直接由晶体管放大输出,但CCD传感器为被动式采集,需外加电压让每个象素中的电荷移动,而此外加电压通常需要达到12~18V;因此,CCD传感器除了在电源管理电路设计上的难度更高之外(需外加 power IC),高驱动电压更使其功耗远高于CMOS传感器的水平。举例来说,OmniVision近期推出的OV7640(1/4英寸、VGA),在 30 fps的速度下运行,功耗仅为40mW;而致力于低功耗CCD传感器的Sanyo公司去年推出了1/7英寸、CIF等级的产品,其功耗却仍保持在90mW 以上,虽然该公司近期将推出35mW的新产品,但仍与CMOS传感器存在差距,且仍处于样品阶段。

  综上所述,CCD传感器在灵敏度、分辨率、噪声控制等方面都优于CMOS传感器,而CMOS传感器则具有低成本、低功耗、以及高整合度的特点。不过,随着CCD与CMOS传感器技术的进步,两者的差异有逐渐缩小的态势,例如,CCD传感器一直在功耗上作改进,以应用于移动通信市场(这方面的代表业者为Sanyo);CMOS传感器则在改善分辨率与灵敏度方面的不足,以应用于更高端的图像产品.

系统分类: 嵌入式   |    用户分类:    |    来源: 原创

该用户于2009-1-2 11:11:27编辑过该文章

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发表于:2009-1-1 12:22:04
标签:PLC  

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电力载波通讯PLC行业及芯片的分析

电力载波通讯PLC,是指现有电力线上进行模拟信号和数据载波通讯Power Line Communication.随着技术的进步,人们在这一领域进行了长时间的大量的研究和试验.近几年来PLC已在家庭视音频和电力抄表等方面取得重大突破,并给相关企业带来了良好的经益。本文就PLC行业及芯片类别进行分析。

从通讯距离主要可分为长(1000M以上)、中(200M-1000M)、短(200以下)三类。

从通讯信号可分为模拟(因网络环境等原因,其产品使用已失败,其研发也几乎停止)和数字两种,目前成功应用的主要是数字通讯。而数字通讯又分为宽带(1Mbps以上)和窄带(1Mbps以下)。宽带(1Mbps以上)的技术和芯片主要应用于Internet的接入、家庭视音频和数据传输等。窄带(1Mbps以下)的技术和芯片主要应用于电力抄表、远程控制等。

以上两项技术已进入实用阶段,并收到了较好的社会经济效益。下面先分析宽带(1Mbps以上)的技术和芯片:

宽带(1Mbps以上)的技术和芯片主要解决近距离的视音频和数据传输,在国外这方面的研究已有十几年的历史,并取得了很大的成功;国内虽有机构一直在跟踪研发此类产品,但一直没有任何结果,即没有任何产品推出。国外成功的企业也只有为数不多的几家,它们主要是:美国的Intellon、英国的POEM-TECH(Siconnect)、西班牙的DS2、法国的Spidcom和日本的松下。这些企业所推出的芯片带宽有14Mbps22Mbps85Mbps200Mbps

1Intellon

美国本土上市公司,行业龙头,去年完成5300万美金销售。主要产品为14Mbps85Mbps200Mbps; 于2002年开始销售,目前国内销价分别为$6$9$14,前期主要是接入市场,典型终端用户中电飞华约20万用户,但因故障率高而停止,现转入家庭市场。

2POEM-TECH       

   英国公司产品为22Mbps200Mbps(09上市)2006年开始销售,2007年进入中国,芯片价格约$5,在中国深圳设有科瑞华公司为其提供技术服务,介入门槛低。

3DS-2

西班牙公司产品为200Mbps,2005年产品开始销售,06年营业额为约1000万美金,07年不详。主要是对欧洲电信的IPTV用户销售,在国内销售价约$13,但几万美金的入门费,使国内企业无法忍受。

4Panasonic

仅仅在销售190Mbits的成品,并没有芯片的销售

5Spidcom

法国公司产品为224Mbps ,2006年开始销售,2007年进入中国,目前占市场份额还很小,在国内市场反映效果不好。

 

上述主流公司的产品性价对比如下:


特点

Intellon

POEM-TECH

Panasonic

DS2

Spidcom

QoS管理

8

16

不详

8

4

通讯方式

异步

同步

同步

异步

异步

频道使用率






地址分配

通过PC机设

自动

通过PC机设

通过PC机设

通过PC机设

联网方式

树状

网状

树状

树状

树状

技术联盟组织

HomePlug

CEPCA

CEPCA

UPA

UPA

通过EMC






芯片价格






介入门槛






技术服务





较好

系统分类: 电源技术   |    用户分类:    |    来源: 原创

该用户于2009-1-1 12:22:08编辑过该文章

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发表于:2008-12-30 21:22:31
标签:Hi3510  MCimx27  

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基于Hi3510的H.264编解码器的设计与实现

       随着全球音视频(AV)领域持续快速从模拟向数字转换,支持数字音频和视频处理的数字电视机、DVD播放机、数字静止图像摄像机(DSC)、数字视频刻录机(DVC)等新型消费电子设备的数量也持续快速攀升。庞大的信息流带来了人类文化的丰富,也带来了存储信息的烦恼。尤其是视频信息的庞大数据,催生了视频压缩技术的需求。视频压缩技术已成为多媒体时代最热门的技术之一,并广泛地应用在电视、电影、可视电话、视频会议、远程监控等图像传输和存储的领域。

1 H.264简介

H.264是ITU-T和ISO/IEC联合制定的最新编码标准,它最先由ITU-T于1997年提出,目标是提出一种更高性能(相对于当时的H.263)的视频编码标准。相对于其它标准,H.264具有以下特点:

(1) 码率低。和MPEG-2等压缩技术相比,在同等图像质量下,采用H.264技术压缩后的数据量只有MPEG-2的1/2~1/3。显然,H.264压缩技术的采用将大大节省存储容量、信道带宽及用户的下载时间和数据流量收费。

(2) 图像质量高。H.264能提供连续、流畅的高质量图像。

(3) 应用范围广。H.264的不同Profile既可以应用于有严格时延限制的实时通信中,也可以应用于对时延要求不高的其他应用中(如视频存储、流媒体等等)。

(4) 鲁棒性。H.264在设计时,针对分组交换网如Internet中的分组丢失和无线网络中比特误码都提出了相应的工具,使得H.264在这些网络中传播时具有更强的抗误码性能。

(5) 对各种网络的友好性。H.264中增加了NAL层,负责将编码器的输出码流适配到各种类型的网络中,从而提供了友好的网络接口。

H.264之所以能够达到以上性能,是因为采用了以下一些先进的技术:

首先是帧内预测编码,充分利用图像空域相关性,来降低码率。根据像条编码类型,每个宏块可以选择几种编码类型之一。共有13种预测模式(4×4块大小9种预测模式,16×16块大小4种预测模式),这在以往标准中是没有的。

其次是采用新的快速运动估值算法UMHexagonS(中国专利),它是一种运算量相对于H.264中原有的快速全搜索算法可节约90%以上的新算法,全名叫“非对称十字型多层次六边形格点搜索算法”(unsymmetrical-cross muti-hexagon search),这是一种整像素运动估值算法。由于它在高码率大运动图像序列编码时,在保持较好失真率性能的条件下,运算量十分低,已被H.264标准正式采纳。H.264有7种块匹配模式,编码时对其逐一计算,选择最优。例如较为精细的部分采用4×4块大小,不运动的背景可以采用16×16块大小等等。以往标准只有固定的一种或者两种块大小模式。H.264采用多帧参考,最大限度地利用实域相关性。参考帧可以从1帧到15帧,以往标准都是单帧参考。还有采用1/4或1/8精度的亚象素运动估计,以往标准至多采用1/2精度亚象素搜索,而且不是必选选项。为了消除视频编码中常出现的块效应,H.264使用了去块效应滤波器。

H.264还采用了整数DCT变换,以提高变换速度,采用CAVLC,CABAC等新的熵编码方法以提高编码效果。

H264标准使运动图像压缩技术上升到了一个更高的阶段,在较低带宽上提供高质量的图像传输是H.264的应用亮点。H.264因具有较低的传输比特率且对存储的要求较低,基本系统无需使用版权,具有开放的性质,目前有望取代MPEG-2。

2 Hi3510工作原理

Hi3510是海思公司推出的一款基于H.264 BP算法的视频压缩芯片,该芯片采用 ARM+DSP+硬件加速引擎的多核高集成度的SoC构架,具备强大的视频处理功能。可实现DVD画质的实时编码,能白适应各种网络环境,确保画面的清晰度和实时性,低码率的H.264编码技术极大减少了网络存储空间,并通过集成DES/3DES加解密硬件引擎确保网络安全。

Hi3510采用0.13μm工艺、LFBGA400封装,大小为19×19mm,引脚间距为0.8mm,片内集成了包括数字视频接口、USB、ETH、I2S、I2C、GPIO、SPI、UART、SDRAM、DDR等接口,满足各种应用场景设备开发的同时能大大降低设备的BOM成本。

Hi3510的工作原理:视频输入单元通过ITU-RBT.601/656接口接收由VADC输出的数字视频信息,并通过AHB总线把接收到的原始图像写入到外存(SDR SDRAM或DDR SDRAM)中;视频编解码器器从外存中读取图像,进行运动估计(帧间预测)、帧内预测、DCT变换、 量化、熵编码(CAVLC+Exp-Golomb)、IDCT变换、反量化、运动补偿等操作,最后将符合H.264协议的裸码流和编码重构帧(作为下一帧的参考帧)写入到外存中;视频输出单元从外存中读取图像数据并通过ITU-R BT.601/656接口送给VDAC进行显示,应用的需求不同,视频输出单元从外存中读取的图像内容也不同,当需要对输入图像进行预览时,视频输出单元从外存中读取原始图像,当需要观察视频编码器的编码效果时,视频输出单元从外存中读取编码重构帧;ARM对视频编码器输出的码流进行协议栈的封装,然后送给网口发送,以实现视频点播业务。

Hi3510的H.264音视频编解码SoC逻辑框图如图1所示,该芯片由ARM+DSP+视频编解码加速器+图形引擎缩放器的核心构成,集成了丰富的外围接口,并内部集成包括如数字水印、DES/3DES算法,使得单芯片能适应几乎所有的工作,降低与其它芯片配合的开发难度,也免除厂商对算法等标准部分的内容进行重复开发,大大降低了设备厂商的投入门槛。配合海思不同应用形态的开发包,可以开发出PMP、可视电话、网络监控、PVR、可视对讲等各种产品。

3 Hi3510的编解码设计方案

作为SoC架构的编解码芯片,Hi3510在设计时充分考虑到兼容性和使用的方便性。支持几乎所有公司生产的系列AD/DA芯片。Hi3510既可以作为独立的编码器工作,也可以作为独立的解码器工作,也可以同时进行编解码工作,充分考虑到了编解码市场的各种应用场合。Hi3510是一个典型的多应用的单芯片解决方案,大大降低了设备的BOM组成和成本。

Hi3510的同时编解码设计方案如图2所示。

4 Hi3510编解码应用

Hi3510自带的Linux操作系统(同时支持Vxworks、WinCE等开放式操作系统)和ARM处理器,使得芯片除了编解码功能外,还可以实现许多丰富的应用功能开发。在图2中,只要附加一片普通AD就可实现复合视频信号的数字化压缩、存储和传输的功能。Hi3510开发包提供上层API接口,就可以调用实现所有的芯片功能,并能开发自己的个性化功能。

Hi3510芯片的编码应用设计如图3所示。

而解码器应用在架构设计上与编码器相同(方便方案可以保持一致性,可以实现一套硬件满足不同需求,只需要软件升级)。解码器只需要配搭DA芯片(如果是LCD数字屏幕可以节省该芯片),就可以实现把数据码流解码的作用,并且通过GUI或者OSD实现用户人机互动的菜单操作,实现PMP等类似功能的产品应用。

Hi3510芯片的解码应用设计如图4所示。

H.264标准的应用,为视频的网络传输,尤其是低带宽下(如无线传输方式)的传输提供了技术支持。在信息爆炸的今天,市场要求设计人员推出产品的速度越来越快,而且为了保持产品的竞争力,在产品价格、产品应用功能特点上要保持足够优势,尤其是在多煤体市场领域。海思的SoC芯片在提供了标准算法的基础上,给予设计人员最大的灵活度以设计合适的产品,大大降低了厂商的投放成本,缩短了厂商的推出新产品的时间,为赢得市场做准备。近年来,每一个便携式个人电子设备似乎都配备了音视频功能,包括移动电话、便携式媒体播放器和PDA。这种基于Hi3510设计的高性价比H.264编解码器一定会有广阔的市场前景。

系统分类: ARM   |    用户分类:    |    来源: 整理

该用户于2008-12-30 21:22:38编辑过该文章

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发表于:2008-12-28 21:52:43
标签:allegro  

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Allegro 设计规则的设置

设计规范设定

 

Allegro提供强大完善的设计规范设定,用户设定好了整块板子后,在Route只要把DRC都打开做到没有DRC整块板子就可以达到设计规范的所需要求。

 

Constraints

在这里设计规范是包括:安全间距的设定,走线宽度和贯孔的特殊设定,特殊区块的设定,其他方面约束的设定和物件特性控制的设定。

 

  点选菜单Setup>Constraints或是点击功能键   出现下面窗体:

 

 

 


这一区就是默认值的设定

 

 

 

 

 

这一区就是走线间距的设定

 

 

 

 

 

 

这一区就是走线宽度和贯孔的设定

 

 

 

 

这一区就是关于其他方面约束的设定
   
打开和关闭constrains设定

 

 

这一区就是关于特殊区域的设定
   
对一些需要特殊要求区域走线规则设定

 

 

 

 

 

Standard design rules

这里主要显示和进行一些默认属性的设定

On-line DRC: 在线DRC检查,在Layout过程中如有不符合设计规范的地方就会用特别记号标示出来

On:打开  Off:关闭

 

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