- 图像传感器*概述图像传感器是组成数字摄像头的重要组成部分。根据元件的不同,可分为CCD(Charge Coupled Device,电荷耦合元件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,金属氧化物半导体元件)两大类。CCD
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图象传感器 CCD CMOS
- 2016年至今才过了9个月,但对全球半导体产业来说却又是一个历经重大并购行动的一年。所不同之处在于,虽然交易数量下降,但其规模却十分巨大,例如软银(Softbank)大手笔地以320亿美元现金收购ARM。
随着价值持续提升,如今的问题在于还剩下谁值得被收购?还有哪些好的收购标的?
晶片市场的整体成长速度放缓、成本持续增加、创投业者逐渐减少对于半导体产业的投资,加上利率走低,这些都是吸引晶片供应商进行收购的原因。
IC Insights资深市场研究分析师Rob Lineback指出,&
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MEMS Xilinx
- 1.前言
过去的几十年,业界围绕CMOS架构视觉传感器理论进行了大量广泛的研究和探讨,旨在于在成像早期阶段处理图像,从场景中提取最重要的特征,如果换作其它方式达到同样目的,例如,使用普通计算技术,则需要为此花费昂贵的成本[1],[2],[3],[4],[5],[6]。在这个方面,运动侦测是最重要的图像特征之一,是多个复杂视觉任务的基础。本文重点介绍时间对比概念,这个概念在很多应用中特别重要,包括交通监控、人体运动拍照和视频监视[2], [4], [5], [7]。这些应用要求图像侦测精确并可靠,
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传感器 CMOS
- 在日前由产业组织SEMI主办的「欧洲MEMS高峰会」(EuropeanMEMSSummit)上,法国市调公司YoleDeveloppement资深技术与市场分析师EricMounier为MEMS组件擘划了一个在智能型手机与穿戴式装置领域以外的光明前景。
Mounier分别从医疗、消费电子和汽车三大热门领域深入探索。他表示,尽管三大领域在2015年的全球终端设备市场规模各不相同,但医疗设备约占有3,300亿美元、消费领域约1.14兆美元,汽车市场更高达2.46兆美元。同样地,这分别为MEMS组件带
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MEMS 物联网
- 本文主要讲了一下关于TTL电平、CMOS电平、RS232通信电平的概念及区别,希望对你的学习有所帮助。
电平的概念:
什么是电压、电流、电功率?无线电爱好者都十分清楚。而谈及“电平”能说清楚的人却不多。尽管人们经常遇到,书刊中亦多次谈起电路中的高电平、低电平、电平增益、电平衰减,就连电工必备的万用表上都有专测电平的方法和刻线,而且“dB”、“dBμ”、“dBm”的字样也常常可见。尽管如此,
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TTL CMOS
- 物联网(IOT)、智能硬件、汽车电子、工业4.0等给传感器带来了巨大的市场机遇。在昨日结束的“第三届全球传感器高峰论坛暨中国物联网应用峰会”上,传感器如何成为“风口”上的“鹰”而不是“猪”,成为诸多参会专家热议和关注的焦点。业内人士表示,基于巨大的机遇和碎片化的市场需求,MEMS传感器成为传感器发展的新机遇,专注服务中小公司的平台类公司开始不断涌现。
制造和封装“短板”待补
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MEMS 封装
- 在日前由产业组织SEMI主办的「欧洲MEMS高峰会」(European MEMS Summit)上,法国市调公司Yole Developpement资深技术与市场分析师Eric Mounier为MEMS元件擘划了一个在智慧型手机与穿戴式装置领域以外的光明前景。
Mounier分别从医疗、消费电子和汽车三大热门领域深入探索。他表示,儘管三大领域在2015年的全球终端设备市场规模各不相同,但医疗设备约佔有3,300亿美元、消费领域约1.14兆美元,汽车市场更高达2.46兆美元。同样地,这分别为MEM
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MEMS 物联网
- 感测器、致动器与相关类比科技,为创造真实与数位世界沟通介面的关键元素。这个领域令人兴奋,因为就如我们所见的一样成功,MEMS现有和衍生的应用还未用尽所有的发展潜力,距离极限仍有很大的距离。MEMS装置存在于无所不在的智慧型手机中,让Pokemon GO(精灵宝可梦)的玩家可以尽情抓怪。但好戏还在后头,下一波部署MEMS的浪潮将让家庭、工作场所、城市和车辆效能更高、更安全,并让人们更为愉悦。
意法半导体执行副总裁暨类比与MEMS事业群总经理Benedetto Vigna指出,同样的,运输的世界正处
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ST MEMS
- 2016年9月19号,国内领先的基于MEMS(微机电系统)技术的传感器及应用方案供应商,苏州敏芯微电子技术股份有限公司(下面简称“敏芯”),宣布其MEMS传感器迄今出货量已超过1亿颗。这标志着敏芯立足中国大陆,实现产品整体产业链的本土化整合,致力于为全球各领域市场提供高性能传感器产品的战略已经初步实现,也证明敏芯无论在产品技术、产品工程化、品质控制以及市场推广方面都具备了与国际一流厂商抗衡的能力。
MEMS技术的发展,把传感器的微型化、智能化、多功能化及可靠性水平提高到了
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敏芯 MEMS
- 在很多场合,由于客观条件限制,人们不可能进入现场进行直接观察,只能用适应性更强的电子图像设备来代替完成,在此背景下发展起来的图像技术成为人们关注的热点应用技术之一,它以直观、信息内容丰富而被广泛应用于许多场合。在物联网系统中实现图像采集,必须要考虑物联网的以下特点:
(1)物联网节点对价格敏感。
物联网是信息传感技术的大规模应用,传感节点数目成百上千,若每个节点的成本提高一点,整个物联网系统的成本就会提高很多。所以传感节点图像采集的成本应尽量低。
(2)大部分物联网应用对图像质量要求
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单片机 CMOS
- 美国麻省理工学院(MIT)日前开发出比目前市面上光达(LiDAR)更轻薄与低成本的光达系统,而且由于不采用运动机件将更为耐用,其非机械式光束操控速度更比目前机械光达系统快上1,000倍。另外,其优点之一是可利用现有CMOS设备量产。
据IEEESpectrum报导,光达是利用雷射光进行感测的技术,虽类似雷达但却可获得更高解析度,因为光线波长比无线电波长小10万倍。光达系统借由测量在3D空间内的每一个画素离发光元件的距离以及画素方向来形成全3D世界模型。
光达系统基本操作方式是传输光束并测量
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MIT CMOS
- 美国麻省理工学院(MIT)日前开发出比目前市面上光达(LiDAR)更轻薄与低成本的光达系统,而且由于不采用运动机件将更为耐用,其非机械式光束操控速度更比目前机械光达系统快上1,000倍。另外,其优点之一是可利用现有CMOS设备量产。
据IEEE Spectrum报导,光达是利用雷射光进行感测的技术,虽类似雷达但却可获得更高解析度,因为光线波长比无线电波长小10万倍。光达系统借由测量在3D空间内的每一个画素离发光元件的距离以及画素方向来形成全3D世界模型。
光达系统基本操作方式是传输光束并测
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MIT CMOS
- 每天新产品 时刻新体验一站式电子数码采购中心专业PCB打样工厂,24小时加
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ROM PCB CMOS
- 基于ARM的微型航姿参考系统设计与实现,摘要:针对微小型无人飞行器的控制需要精度高、体积小、功耗低的姿态信息模块,介绍了一种基于MEMS器件与ARM控制器的微型航向姿态参考系统(AHRS),包括三轴加速度计、三轴陀螺仪、三轴磁力计和气压高度计,采用四元数
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MEMS ARM 航向姿态参考系统 四元数
- 利用MEMS麦克风阵列定位并识别音频或语音信源的技术方案,1.前言自动语音识别、语音模式识别和说话人识别及确认等应用对噪声十分敏感,信源定位识别是音频和语音信号捕捉处理应用的一个关键的预处理功能。特别是基于微机电系统(MEMS) 的麦克风阵列出现后,麦克风阵列音频定
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ARM处理器 MEMS STM32F4 语音识别
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