Abstract:
Verfahren und Systeme können einen hybriden MEMS-HF-Komponentenaufbau bereitstellen, der eine elektrostatische Betätigung und eine piezoelektrische Betätigung umfasst. In einem Beispiel kann das Verfahren ein Anlegen einer ersten Spannung zum Erzeugen einer ersten piezoelektrischen Kraft, um einen ersten Spalt zwischen einem Ausleger und einer Betätigungselektrode zu verringern, und Anlegen einer zweiten Spannung zum Erzeugen einer elektrostatischen Kraft umfassen, um Kontakt zwischen dem Ausleger und einer Übertragungselektrode herzustellen.
Abstract:
Methods and systems may provide for detecting a location of an adjacent ultrasonic receiver of a battery powered device relative to a charging surface of a contactless charger. The charging surface may include an ultrasonic array of transmitter sub arrays, wherein one or more of the transmitter sub arrays may be selectively activated based on the location to focus an ultrasonic beam on the adjacent ultrasonic receiver. In one example, a movement of the adjacent ultrasonic receiver may be detected and the focus of the ultrasonic beam is adjusted in response to the movement.
Abstract:
Embodiments of the present disclosure provide self-calibrated thermal sensors of an integrated circuit (IC) die and associated techniques and configurations. In one embodiment, a self-calibrating thermal sensing device includes a resonator configured to oscillate at a frequency corresponding with a temperature of circuitry of an integrated circuit (IC) die, wherein the resonator is thermally coupled with the circuitry and configured to operate in a first mode and a second mode and logic operatively coupled with the resonator, and configured to calculate a first temperature corresponding with a first frequency of the resonator in the first mode using a first equation, calculate a second temperature corresponding with a second frequency of the resonator in the second mode using a second equation, and add an offset to the first equation and the second equation based on a result of a comparison of the first temperature and the second temperature. Other embodiments may be described and/or claimed.
Abstract:
Methods and systems may provide for a system having a flexible substrate, an ultrasonic transducer array coupled to the flexible substrate and a processor coupled to the ultrasonic transducer array. The processor may identify a fingerprint based on a signal from the ultrasonic transducer array. The system may also include an external component having a curved profile, wherein the ultrasonic transducer array is embedded in the external component and includes a read surface that conforms to the curved profile. In one example, the external component includes a button having a function that is separate from identification of the fingerprint.
Abstract:
Methods and apparatuses for Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) resonator to monitor temperature in an integrated circuit. Fabricating the resonator in an interconnect layer provides a way to implement thermal detection means which is tolerant of manufacturing process variations. Sensor readout and control circuits can be on silicon if desired, for example, a positive feedback amplifier to form an oscillator in conjunction with the resonator and a counter to count oscillator frequency.
Abstract:
Ein Taktpuffer oder -treiber wird bis zum Empfang verifizierbarer Kryptoschlüssel selektiv gesteuert. Dieser Taktpuffer oder diese Treiber bleiben selektiv gesteuert, wodurch ein Prozessor von irgendeiner sinnvollen Funktion deaktiviert wird, bis Kryptoschlüssel decodiert, verifiziert und auf den Taktpuffer oder Treiber angewandt werden. Eine niederfrequente pseudozufällige Frequenzsprungzeitfolge wird erzeugt und zum Randomisieren eines Spreizspektrums verwendet, um einen Referenztakt (oder Ausgangstakt) eines Frequenzsynthesizers zu modulieren. Diese Sprungzeitfolge enthält den Schlüssel zum Freigeben der Kryptoschlüssel. Die PWM-modulierten Kryptoschlüssel werden von der Sprungzeitfolge getragen. Zum Decodieren der PWM-modulierten Kryptoschlüssel wird die Sprungzeitfolge verwendet. Der Referenztakt, der mit Kryptoschlüsseln in dem Spreizspektrum moduliert ist, wird gemeinsam mit der Sprungzeitfolge an einen Decoder (in einem Prozessor) gesandt. Die Kryptoschlüssel werden decodiert und dann zum Freigeben des Taktpuffers verwendet.
Abstract:
Vorrichtung (100; 400), die umfasst:eine Betätigungselektrode (102; 405); undeinen Ausleger (101), der aufweist:eine obere Elektrodenschicht (103; 401);eine piezoelektrische Schicht (104; 402), die unter der oberen Elektrodenschicht (103) angeordnet und an dieser befestigt ist; undeine untere Elektrodenschicht (105; 403), die unter der piezoelektrischen Schicht (104) angeordnet und an dieser befestigt ist, wobei sich ein Vorsprung (106; 404) von der unteren Elektrodenschicht (105) erstreckt, um einen Spalt (104; 408) zwischen dem Vorsprung (106; 404) und einer Übertragungselektrode (109; 408) zu bilden,wobei der Ausleger (101) bei Anlegen einer ersten Spannung durch eine erste piezoelektrische Kraft verformt wird, um den Spalt (107; 408) zwischen der unteren Elektrodenschicht (105; 403) und der Betätigungselektrode (102; 405) zu verringern, und wobei die untere Elektrodenschicht (105; 403) konfiguriert ist, die Betätigungselektrode (102; 405) bei Anlegen einer zweiten Spannung zwischen der unteren Elektrodenschicht (105; 403) und der Betätigungselektrode (102; 405) durch eine elektrostatische Kraft zu kontaktieren und der Ausleger bei Anlegen der zweiten Spannung verformt wird, um den Ausleger so zu verbiegen, dass er den Spalt zwischen dem Vorsprung (106; 404) und der Übertragungselektrode (109; 407) zum Übertragen eines HF-Signals entlang des Auslegers auf die Übertragungselektrode (109; 407) schließt.
Abstract:
Eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Schutz vor unbefugter Änderung eines Referenztakts für einen Prozessor. Die Vorrichtung umfasst: einen ersten Oszillator zum Erzeugen eines ersten Takts; einen zweiten Oszillator, um einen zweiten Takt zu erzeugen; einen dritten Oszillator, um einen dritten Takt zu erzeugen; einen ersten Zähler zum Zählen der Frequenz des ersten Takts in Bezug auf einen vierten Takt; einen zweiten Zähler zum Zählen der Frequenz des zweiten Takts in Bezug auf den vierten Takt; einen dritten Zähler zum Zählen der Frequenz des dritten Takts in Bezug auf den vierten Takt; und eine Schaltung zum Vergleichen der Frequenzen des ersten, zweiten und dritten Takts miteinander. Die Oszillatoren können in einen Interposer oder ein Gehäuse eingebettet sein. Diese Oszillatoren umfassen einen oder mehrere der folgenden: LC-Oszillator, mikroelektromechanischer System (MEMs) basierender Resonator oder Ringoszillator.
Abstract:
Vorrichtung, umfassend: ein flexibles Substrat; und eine mikroelektromechanische Resonatorstruktur, die auf dem flexiblen Substrat aufgebracht ist, wobei die Resonatorstruktur ein Ausgabesignal liefert, das einer von der Resonatorstruktur detektierten Temperatur entspricht.
Abstract:
Beschrieben wird eine integrierte Schaltung (integrated circuit (IC)) mit einer Vorrichtung zum dynamischen Anpassen eines Taktgebers, beispielsweise eines Phasenregelkreises (phase locked loop (PLL)), bezüglich Änderungen in einer Stromversorgung. Die Vorrichtung umfasst: einen Spannungsschwankungsdetektor, der mit einem Stromversorgungsknoten gekoppelt ist, wobei der Spannungsschwankungsdetektor ein digitales Codewort erzeugen soll, das eine Spannungsschwankung an dem Stromversorgungsknoten darstellt; und eine PLL, die einen Ringoszillator enthält, der mit dem Stromversorgungsknoten gekoppelt ist, wobei der Ringoszillator ein Ausgangstaktsignal erzeugen soll, wobei der Ringoszillator betrieben werden kann, um eine Frequenz des Ausgangstaktsignals gemäß dem digitalen Codewort anzupassen.