- 麥克風已經是眾多電子產品中內置的標準器件,從可穿戴設備到家庭助理,越來越多的設備被要求“聽到”它們的環境,并隨之做出相對的反應。本文將全面概述麥克風類型和基本原理,以及CUI Devices微機電系統(MEMS)麥克風的產品特性。ECM和MEMS麥克風的技術差異隨著麥克風應用的增加,對麥克風的靈敏度和體積的要求也越來越高。目前用來構建麥克風的兩種最常見的技術是MEMS和駐極體電容,以下將先介紹MEMS和駐極體電容麥克風(ECM)的基礎知識,比較技術之間的差異,并概述每種解決方案的優勢。MEMS麥克風由放置
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艾睿電子 MEMS
- 光,是人類永恒的話題。當80萬年前第一團人造火在人類中生起,劇烈的氧化反應為闃寂的黑夜中帶來了光與熱。從此,光與暗便有了區別,人類不用在寒冷的長夜中等待夜闌。光,將人類聚集在一起,它吸引人類,同時也引導人類,暗夜不再駭人,星空從此璀璨。不知何時,一個智人,在火光的照映下,抬頭仰望這星瀚。“我是誰,我從哪里來,又要到那里去?”他無法回答這些問題,但是在這團微弱火光之下,他已經邁出了人類科學的第一步——好奇與思考。 “景。光之人,煦若射,下者之人也高;高者之人也下。足蔽下光,故成景于上
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CMOS CCD 攝影 相機 歷史
- 源極和漏極之間的關斷電容CDS(OFF)可用來衡量關斷開關后,源極信號耦合到漏極的能力。它是固態繼電器(如PhotoMOS?、OptoMOS?、光繼電器或MOSFET繼電器)中常見的規格參數,在固態繼電器數據手冊中通常稱為輸出電容COUT。CMOS開關通常不包含此規格參數,但關斷隔離度是表征相同現象的另一種方法,關斷隔離度定義為,開關關斷狀態下,耦合到漏極的源極的信號量。本文將討論如何從關斷隔離度推導出COUT,以及如何通過它來更有效地比較固態繼電器和CMOS開關的性能。這一點很重要,因為CMOS開關適合
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ADI CMOS
- 意法半導體即將發布一系列具有更高的性能功耗比的新型傳感器。LSM6DSV16X是具有機器學習內核的MEMS慣性傳感器的最新成員,具有更高精確度和更低功耗。此外,Qvar靜電感測也首次集成于這類器件,能夠監測環境靜電電荷的變化。 我們同時還發布了首款雙滿量程壓力傳感器:LPS22DF和LPS28DFW,功耗低至1.7 μA,絕對精度達到0.5 hPa;三軸加速度計LIS2DU12,功耗僅為0.45 μA。 LSM6DSV16X便攜式設備呼喚更高效的慣性傳感器盡管手機攝像頭的圖像質量在不斷提升,制造商仍面臨
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MEMS 傳感器
- 高靈敏度探測成像是空間遙感應用中的一個重要技術領域,如全天時對地觀測、空間暗弱目標跟蹤識別等應用,對于甚高靈敏度圖像傳感器的需求日益強烈。隨著固態圖像傳感器技術水平的不斷提高,尤其背照式及埋溝道等工藝的突破,使得固態圖像傳感器的靈敏度有了極大提升。固態高靈敏圖像傳感器,尤其是科學級CMOS圖像傳感器,憑借其體積小、集成度高及功耗低等優勢,在空間高靈敏成像領域的應用中異軍突起。盡管科學級CMOS圖像傳感器可以實現低照度高靈敏成像,但還遠未達到單光子探測的輻射分辨能力。量子CMOS圖像傳感器的出現,對于拓寬空
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MEMS 傳感器
- KAC-12040 圖像傳感器是一款高速 1200 萬像素 CMOS 圖像傳感器,為基于 4.7 μm 5T CMOS 平臺的
4/3" 光學制式。該圖像傳感器具有非常快的幀速率、卓越的 NIR 靈敏度以及靈活的讀取模式,且具有多個興趣區 (ROI)。該讀取結構可使用
8、4 或 2 個 LVDS 輸出組,達到全分辨率每秒 70 幀的速度。每個 LVDS 輸出組均有最多 8 個在 160 MHz DDR
下運行的差分對組成,每組 320 MHz
數據速率。該像素結構允許卷簾快門運
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KAC-12040 CMOS 圖像傳感器
- 該 3.1 百萬像素傳感器采用安森美半導體的 A-Pix? 技術,通過全新的 2.2
微米像素傳感器的卓越性能滿足了不斷發展的、以全高清視頻為中心的監控市場的需求。AR0331 具有卓越的圖像質量,其目標為 1/3
英寸光學格式監控攝像頭主流市場。該傳感器讓監控攝像頭制造商能夠將性能升級到當前的 3
百萬像素傳感器設計,它帶有業內最佳的功能集,將全高清視頻和寬動態范圍 (WDR) 功能以及內置的自適應局部色調映射相結合。這種新型傳感器可在
60 fps 的速度下提供高達 1080p 的高清
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AR0331 CMOS 圖像傳感器
- 如今,隨著商家的引導以及消費者的實際需求,手機攝像頭的傳感器越來越大,不少高端機型的CMOS圖像傳感器(CIS)尺寸已接近1英寸。根據長度換算,1英寸約等于25.4mm,不禁有人會疑惑,一個手機才幾英寸?圖像傳感器有那么大么?是不是商家在虛假宣傳?本期我們就來簡單介紹一下CIS這個1英寸到底是什么?圖像傳感器尺寸是什么?一般來說,CIS的感光區域為一個較為規則的長方體,我們說的尺寸是指感光區域對角線的長度,再將其換算為英制單位,也就是英寸。這個方式與我們計算手機尺寸類似,說的尺寸指的都是對角線的長度。但是
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CMOS 圖像傳感器
- 對于使用電機、發電機和齒輪等的機械設備和技術系統,狀態監控是當前的核心挑戰之一。在最大限度降低生產停機風險這一方面, 計劃性維護的重要性日益凸顯,不僅是在工業領域,在任何使用機械系統的地方均是如此。除此以外,本文還分析了機器的振動模式。齒輪箱導致的振動在頻域體現為軸速的倍數。不同頻率點的磨損、不平衡或松脫的部件等異常。我們通常使用基于MEMS (微機電系統)的加速度計來測量頻率。與壓電式傳感器相比,它們具有更高的分辨率、出色的漂移特性和靈敏度,以及更高的信噪比(SNR),此外,還能檢測幾乎接近直流范圍的極
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MEMS ADXL1002
- MEMS技術與產品MEMS技術的主要優勢有:? 體積小,重量輕? 量程小,小到幾個kpa的壓力? 具有很高的精度? 可以做出絕壓、表壓、壓差,選擇柔性高? 更適合大批量和高效率的生產MEMS產品是采用MEMS技術將感壓單元和信號處理芯片集成在一個只有幾毫米的MEMS芯片上,后期進行必要的封裝而來。MEMS產品在我們的生活中隨處可見,如電子血壓計里面的感壓單元,手機麥克風,數碼相機的光學防抖所用的陀螺儀等。MEMS測量壓力的原理MEMS測量壓力的原理是在感壓
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MEMS 壓力傳感器
- 微鏡有兩個主要的優點:低功耗和低制造成本。因此,許多行業將微鏡廣泛用于 MEMS 應用。為了在設計微鏡時節省時間和成本,工程師可以通過 COMSOL 軟件準確計算熱阻尼和粘滯阻尼,并分析器件的性能。微鏡的廣泛應用將微鏡想象成吉他上的一根弦,弦很輕很細,當你撥動它時,周圍空氣會抑制弦的運動,使它回到靜止狀態。微鏡具有廣泛的潛在應用。比如,微鏡可用于控制光學元件,由于具有這種功能,它們在顯微鏡和光纖領域非常有用。微鏡常用于掃描儀、平視顯示器和醫學成像等領域。此外,MEMS 系統有時還將集成掃描微鏡系統用于消費
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MEMS 仿真 COMSOL
- 什么是MEMS?微機電系統(MEMS),在歐洲也被稱為微系統技術,在日本則被稱為微機械,是一類尺寸很小且制造方式特別的器件。MEMS器件的典型長度從1毫米到1微米不等,比人類頭發的直徑還小很多倍。MEMS往往會采用常見的機械零件和工具所對應的微觀模擬元件,例如它們可能包含通道、孔、懸臂、膜、腔以及其它結構。然而,MEMS器件加工技術并非機械式。相反,它們采用類似于集成電路批量處理的微制造技術。今天有很多產品都利用了MEMS技術,如微換熱器、噴墨打印頭、高清投影儀的微鏡陣列、壓力傳感器以及紅外探測器等。為什
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MEMS Mouser 貿澤電子
- MEMS全稱Micro Electromechanical System,即微機電系統,是將微電子與精密機械結合發展的工程技術,尺寸在1微米到100微米量級,核心功能是將物理信號轉換為電子設備能夠識別的電信號,主要用于傳感器。MEMS繼承了集成電路的先進制造工藝,相比傳統產品,具有微型化、成本低、效能高、可大批量生產等優勢,產能高,良品率高。微米量級的特征尺寸使MEMS傳感器可以輕松勝任某些傳統機械傳感器所不能實現的功能,是微型傳感器的主力軍,正加速應用于大眾生活及工業生產的各個方面。作為獲取信息的關鍵入
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MEMS 傳感器
- 隨著5G商用提速,物聯網的發展步伐將加快,屆時聯網設備規模出貨將帶動上游芯片、傳感器等元器件出貨。物聯網時代來臨,MEMS 是傳感器的主流技術,將迎來傳感器與AI 融合的革新。MEMS傳感器作為影響國內物聯網、工業4.0等產業快速發展的技術之一,長期以來都是依賴國外產品。最近幾年,國家政策和資本都在關注傳感器的發展,在兼具研發、設計、生產到應用的完整產業體系的情況下,2016-2020年期間,我國傳感器產業平均復合增長率達到了30%,而全球傳感器市場復合增長率僅為11%。同時,由于結構型傳感器、固體型傳感
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智芯傳感 MEMS
- 隨著近幾年來城市空氣質量的降低,人們對居住空氣環境和生活體驗日益重視,尤其是沙塵、霧霾以及新冠疫情的加劇,推動著相關空氣凈化設備需求呈現井噴式增長態勢。以時下火熱的新風系統為例,在一些大城市的室內場所中,新風系統目前已成為不可或缺的智能設備,并有著走向千家萬戶的大趨勢。通過新風系統來為居室通風換氣,改善生活環境,是目前很多家庭的主要選擇。在歐洲大部分地區,新風系統已經成為房屋的標配,早在2000年歐盟就統一了住宅通風標準,新風系統更是成為建筑的必然選擇。新風系統是一種能夠幫助室內進行通風換氣的裝置,將室外
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智芯傳感 MEMS 新風系統
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