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101.
本文认为:从硬件上对CMOS放电,对一般用户难度较大,且不安全。因此,应通过编程对地址为70H和71H两端上的访问和数据回写,使CMOS数据得到清除,从而达到从软件上实现对CMOS放电的目的。文章提出了从软件上实现CMOS放电的具体办法。  相似文献   
102.
该文针对知识密集的计算机应用单位,探讨了计算机诸多不安全因素,建立起满足发展策略的计算机安全管理机制.  相似文献   
103.
为解决在2. 5 V 供电下的LVDS( Low Voltage Differential Signaling) 驱动器处理1. 2 V 数字信号时,由于传统电平转换电路性能较差,且易产生误码的问题,设计了一款应用于CMOS ( Complementary Metal Oxide Semiconductor) 图像传感器芯片的LVDS 接口电路,该芯片中数字电路采用1. 2 V 供电,LVDS 驱动器使用2. 5 V供电。笔者提出两种电平转换电路方案,用于解决该问题。方案1 将1. 2 V 数字信号进行电平转换,再使用D 触发器对转换后的信号进行采样,从而避免误码的产生; 方案2 使用迟滞比较器作为电平转换电路。设计采用TowerJazz 65 nm CMOS 工艺进行流片验证。经过测试,两种方案均有效地解决了LVDS 驱动器误码的问题。  相似文献   
104.
研究了CMOS反相器在低电压低功率模拟系统中的应用,基于对传统CMOS反相器电路的分析,提出了新颖的一阶低通、高通和全通CMOS滤波器,它具有工作电压低(±1V)、功耗极低、动态范围宽、元件数少(仅2个MOS管)等特点,同时提出了由CMOS反相器构成的能工作在±1V电源下阈值电压可调的神经元器件,文中所有的电路均经PSPICE软件验证.  相似文献   
105.
磁盘阵列 Cache 自适应预读算法的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种磁盘阵列Cache的算法,它使用自适应的预读策略根据以往磁盘访问的信息来较精确地预测下一次访问的磁盘地址,并预先读出到Cache中,从而降低磁盘访问的平均服务时间。讨论了在多任务环境下的适配算法。模拟测试的结果表明:本算法比LRU算法优越。  相似文献   
106.
讨论了全处民光学头取焦误差信号检测的基本原理,利用衍射理论推导出了全息光学头中光电探测器哺面的光强分布。通过计算机模拟,得到光强分布随离焦量变化而变化的理论曲线,并对此进行了实验验证。  相似文献   
107.
给出了一个利用 0 35 μmCMOS工艺实现的 1∶4静态分频器设计方法。该分频器采用源极耦合场效应管逻辑电路 ,基本结构与T触发器相同。测试结果表明 ,当电源电压为 3 3V、输入信号峰峰值为 0 5V时 ,芯片可以工作在 3 75GHz,功耗为 78mW。  相似文献   
108.
109.
一种用Bi-CMOS技术实现的模糊控制器   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种新型的用Bi-CMOS技术实现的模糊控制器,该模型控制器隶属函数产生电路、取小运算电路和解模糊化电路,隶属函数产生电路可编程输出多个非线性函数,解模糊化电路采用归一化电路实现法运算,该模型控制器是可集成在一块芯片上的高速、低功耗系统。  相似文献   
110.
A monolithically standard complementary-metal-oxide-semiconductor (CMOS) optical receiver with a metal-semiconductor-metal (MSM) photodetector is presented in this paper.An active-feedback transimpedance amplifier (TIA) with negative Miller capacitance is used to increase the bandwidth of the receiver.The MSM photodetector with high responsivity provides higher sensitivity for the optical receiver.The optical receiver implemented in chartered 0.35 μm process achieves a 1.7 GHz bandwidth due to the low capacitance of the MSM photodetector.2 Gb/s optical data are successfully transmitted with a bit-error rate of 10-9 at an optical power of-15 dBm.The power consumption of the receiver is 94 mW under a single 3.3 V supply.  相似文献   
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