- 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
- 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
- ?MEMS與傳感器隨著消費者對能夠實現傳感、通信、控制應用的智能設備的需求日益增長,MEMS 和傳感器因其更小的尺寸、更薄的外形和功能集成能力,正在成為一種非常關鍵的封裝方式。MEMS 和傳感器可廣泛應用于通信、消費、醫療、工業和汽車市場的眾多系統中。長電技術優勢憑借我們的技術組合和專業 MEMS 團隊,長電科技能夠提供全面的一站式解決方案,為您的量產提供支持,我們的服務包括封裝協同設計、模擬、物料清單 (BOM) 驗證、組裝、質量保證和內部測試解決方案。長電科技能夠為客戶的終端產品提供更小外形
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封裝 測試 長電科技 MEMS
- 服務多重電子應用領域、全球排名前列的半導體公司意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST)近日推出其第三代MEMS傳感器。新一代傳感器助力消費類移動產品、智能工業、智能醫療和智能零售產品實現性能和功能新飛躍。MEMS 技術實現是穩健可靠的芯片級運動和環境傳感器的基礎技術,今天的智能手機和可穿戴設備依靠MEMS傳感器實現直觀的環境感知功能。現在,意法半導體新一代 MEMS 傳感器將性能提升到了一個新的水平,輸出數據準確度和功耗都突破了現有技術限制。新傳感器可讓活動檢測、室內導航、精密工業感測
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ST MEMS 傳感器
- MEMS?硅時鐘系統解決方案市場領先者?SiTime?公司近日宣布推出?SiTime? XCalibur??有源諧振器。?通過采用可編程半導體,這種創新型產品可直接替代石英晶體諧振器,從而解決供應鏈約束問題。此外,在縮短高達兩個月的汽車、企業和工業應用開發時間外,XCalibur?還能提供更優異的性能與可靠性。SiTime?市場營銷執行副總裁?Piyush Sevalia?表示:“SiTime?的
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MEMS SiTime XCalibur
- 晚年仍獨立生活的老年人往往會有一個擔憂:如果出現突發情況,我還能打電話求助嗎? 穿戴式家庭緊急呼叫系統能讓您更加安心。該系統的一個重要組成部分是跌倒檢測。通過加入合適的傳感器可以輕松將該功能集成到相應的設備中。 微機電系統(Micro-Electro-Mechanical Systems,?MEMS)運動傳感器無處不在,從智能手機到汽車安全系統都能看到它的身影,在不同的設備中的功能也有所差異。MEMS 產生的信號必須經過解析才能夠被電路使用。跌倒檢測系統的工作原理家庭緊急呼叫系統中的跌倒檢測傳感
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MEMS 跌倒檢測
- xMEMS Labs(美商知微電子)近日推出首款單芯片MEMS高音單體揚聲器Tomales。Tomales的上發音及側發音封裝選項和1mm薄的厚度簡化了揚聲器的裝配與擺放位置,在智能眼鏡和擴展現實(xR)頭戴式耳機應用中可直接將音頻傳導入耳。在3cm的開放音場(free-air)中,Tomales在2kHz可達75dB SPL(聲壓級),在4kHz達90dB,在10kHz則是超過108dB。Tomales采用xMEMS第二代M2揚聲器單元架構,在SPL/mm2上所帶來的改善使其能在較小的外形中增加響度。x
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xMEMS MEMS Tomales
- 開發機器學習項目的五個步驟 — 掌握要點,應用并不困難!邊緣機器學習具有許多優勢。 然而,由于開發方法與標準程序設計方法截然不同,許多機器學習開發者可能會擔心自己難以駕馭。其實,完全沒有必要擔心。一旦熟悉了步驟,并掌握了機器學習項目的要點,就能夠開發具有價值的機器學習應用。此外,意法半導體(STMicroelectronics;ST)提供解決方案,以促進邊緣機器學習得到廣泛應用發揮全部潛力。本文描述機器學習項目的必要開發步驟,并介紹了ST MEMS傳感器內嵌機器學習核心(MLC)的優勢。 圖一
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機器學習 模型設計 MEMS MLC
- 摘要本文為設計人員提供了使用LTspice?模擬工程電源解決方案的背景和指導。對工程電源解決方案實施優化后,可使用LTspice研究完整的MEMS信號鏈。有些傳感器具有數字輸出,有些傳感器則包含模擬輸出。對于包含模擬輸出的傳感器,可使用LTspice以及運算放大器、模數轉換器(ADC)甚至可用的MEMS頻率響應模型,模擬整個信號鏈。多快好省針對同一線路上共享電源和數據,目前有多種標準,包括針對數據線供電(PoDL)的IEEE 802.3bu,以及針對以太網供電(PoE)的IEEE 802.3af,采用帶有
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LTspice MEMS 信號模擬
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