- MEMS技术实现平视显示更亮更高清-基于MEMS的DMD领域内的不断创新正在为开发人员提供更多的机会,将基于投影的显示技术融入到多种针对工业、个人电子器件、可穿戴、数字标牌和企业市场等应用中。
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显示技术 汽车电子 MEMS
- 硅光子芯片设计突破结构限制瓶颈-当今的硅光子芯片必须采用复杂的制造制程连接光源与芯片,而且也和晶圆级堆栈密不可分。
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硅光子 半导体芯片 CMOS 芯片设计
- MEMS等技术发展使微传感器成为可能-智能传感器这一概念是由国外引进的,通常定义为“带有微处理器,具有信息处理功能的传感器”,传感器很大程度上能让物体慢慢变得活了起来。笔者获悉,随着物联网技术的发展,智能传感器将迎来发展契机。进入21世
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物联网 MEMS 智能传感器
- 教你怎么延长电池寿命-电池供电的产品通常都采用一个或多个计时元件。如果使用了一个XTAL,它不会直接从蓄电池汲取电流。然而,要使谐振器振荡,必须由一个驻留在一个MCU或SoC上的振荡器电路来驱动。这个片上振荡器电路可以消耗大量功率。
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MEMS μPower
- MEMS惯性测量单元(IMU)/陀螺仪对准基础-对于在反馈环路中采用MEMS惯性测量单元(IMU)的高性能运动控制系统,传感器对准误差常常是其关键考虑之一。
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mems 陀螺仪 对准基础
- 利用MEMS陀螺仪实现低噪声反馈控制设计-MEMS陀螺仪提供了测量旋转角速度的一种简单方法,其封装很容易连接印刷电路板,因此被广泛用于许多不同类型的运动控制系统中作为反馈检测元件。
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mems 陀螺仪
- MEMS技术及其应用详解-MEMS器件目前主要应用于汽车和消费电子,未来在医疗、工业、航空航天市场也将逐渐普及。那么MEMS是什么?有什么特点?MEMS设计与制造面临哪些困难?本文将会一一解答。
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MEMS加速度计 mems
- MEMS压力传感器原理及应用详解-目前的MEMS压力传感器有硅压阻式压力传感器和硅电容式压力传感器,两者都是在硅片上生成的微机电传感器。
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惠斯顿电桥 压力传感器 MEMS
- 三轴陀螺仪基本技术原理解析-陀螺仪的种类很多,按用途来分,它可以分为传感陀螺仪和指示陀螺仪。传感陀螺仪用于飞行体运动的自动控制系统中,作为水平、垂直、俯仰、航向和角速度传感器。指示陀螺仪主要用于飞行状态的指示,作为驾驶和领航仪表使用。
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陀螺仪 MEMS 三轴陀螺仪
- 基于MEMS六轴传感器的可穿戴运动监测系统设计-文中提出了一种新的可穿戴系统。该系统基于MEMS 六轴传感器,通过采集物体在运动过程中产生的以六轴传感器为校准点的三轴加速度和三轴角速度,通过蓝牙4.0无线传输到配备了蓝牙USBdongle 的上位机进行数据处理和轨迹模拟。
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陀螺仪 六轴传感器 MEMS
- cmos+忆阻器实现高效分布式处理兼存储功能的传感器架构-依靠忆阻器执行像素级自适应背景提取算法的成像传感器架构,与全cmos成像传感器相比,基于忆阻器的解决方案可取得更小的像素间距和非易失性存储功能,让设计人员能够使用可编程时间常数建立图像背景模型。
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cmos 忆阻器 传感器
- ccd与cmos的区别及六大硬件技术指标-CCD 和 CMOS 使用相同的光敏材料,因而受光后产生电子的基本原理相同,但是读取过程不同:CCD 是在同步信号和时钟信号的配合下以帧或行的方式转移,整个电路非常复杂,读出速率慢;CMOS 则以类似 DRAM的方式读出信号,电路简单,读出速率高。
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ccd cmos 图像传感器
- 图像传感器原理及分类-图像传感器是各种工业及监控用相机、便携式录放机、数码相机,扫描仪等的核心部件。目前,这个快速增长的市场现在已经延伸到了玩具、手机、PDA、汽车和生物等领域。
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图像传感器 CCD CMOS
- 传感器的主要技术指标及五大设计技巧-传感器的数量在整个地球表面和人们生活周遭空间激增,提供世界各种数据讯息。这些价格亲民的传感器是物联网发展和我们的社会正面临数字化革命背后的驱动力,然而连接和获取来自传感器的数据并不总是直线前进或那么容易。本文将介绍传感器技术指标、5大设计技巧及代工企业。
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传感器 mems 采样频率
- MEMS是什么?看完这篇就懂了-MEMS全称Micro Electromechanical System,微机电系统。是指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置,其内部结构一般在微米甚至纳米量级,是一个独立的智能系统。
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MEMS 微机电系统 半导体
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