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cmos-mems 文章 进入cmos-mems技术社区

盘点无人机飞控大脑与MEMS传感器

  • 盘点无人机飞控大脑与MEMS传感器,制造一个大脑并不容易。大黄蜂的大脑中有100多万个相互联系的神经元细胞,帮助它完成各种意识活动。2014年年末,一个科学家团队曾给一个有轮子的乐高机器人安装过一个数字蠕虫大脑,但是这样的大脑只有302个神经元细
  • 关键字: 无人机飞控  无人机技术  MEMS  

石英和可编程全硅MEMS振荡器大比拼

  • 如果说很多人把MCU或SoC主芯片比喻为现代电子系统的大脑,那么时钟组件当之无愧是其心脏。无论是电子工程师还是元器件采购者,在选择时钟组件时
  • 关键字: SOC  MCU  振荡器  MEMS  

基于MEMS传感器的行人航位推算(PDR)解决方案

  •   前言   定位是感知应用的一个重要属性。在室内环境中,如果位置信息可用并非常可靠,有更多的应用场景可以实现的。行人航位推算(PDR) 就是这样一种技术,在室内环境中可提供行人航位信息并提高定位可靠性。惯性传感器、磁力计和压力传感器是航位推算应用中必不可少的传感器组件,用之可大幅提升导航性能,这些器件的功耗必须极低,这样才能始终保持开启模式并提供数据用于航位推算应用。实现随时随地定位的目标离不开高品质的MEMS传感器和高性能的行人航位推算算法。本文主要讨论各种行人航位推算算法上需要用到的传感器组件的数
  • 关键字: MEMS  PDR  

意法半导体谈在物联网和未来智能汽车领域提高MEMS利用率

  •   横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、顶级MEMS[1]制造商、世界最大的消费电子和移动应用MEMS厂商2、四大汽车芯片厂商 3意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)两位公司高管将于2016年9月7 - 9日举行的SEMICON Taiwan 2016展会上做主题演讲。   在MEMS论坛上,公司执行副总裁兼模拟器件和MEMS产品部总经理Benedetto Vigna将与观众分享一些对于应用领域的观点,以及MEMS传感器及执行器在意法半导体关
  • 关键字: 意法半导体  MEMS  

联华电子与亚太优势成为策略性合作伙伴,共同强化 MEMS 服务能力

  •   联华电子今(5日)与专业 MEMS 晶圆代工厂亚太优势微系统(APM)共同宣布建立合作关系,为双方客户提供更优质的 MEMS 生产服务。联华电子将运用本身八吋和十二吋晶圆厂生产能力,结合 APM 的六吋晶圆厂及其丰富的 MEMS 专业知识和原型开发经验,为晶片设计人员提供高灵活度、高扩充性的端对端 MEMS 生产解决方案。   联华电子企业行销处资深副总简山杰表示:「联华电子在生产 MEMS 产品方面颇具成就,产品广泛运用于麦克风、加速度计和环境感测器。与 APM 建立合作关系后,我们即能扩大服务
  • 关键字: 联华电子  MEMS   

MSIG首次牵手 SENSOR CHINA,MEMS传感器技术与TSensors引热议

  •   MEMS器件的“增量创新”促使市场向更高能效、更小尺寸、更智能化、更低成本的下一代MEMS技术方向发展,并推动MEMS器件应用于更加广阔的领域。这些创新带来的技术进步持续地推动着MEMS和传感器市场的增长,业界预测全球传感器需求有望从当前的百亿级激增到2025年的Trillion-Sensors(TSensors,万亿-传感器)量级。   “TSensors”概念的发起者,全球最大的传感器产业联盟MSIG(MEMS & Sensors Indu
  • 关键字: MSIG  MEMS  

意法半导体(ST)荣膺年度MEMS制造商奖

  •   横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)在MEMS世界峰会上荣获年度MEMS制造商奖。   意法半导体被MEMS世界峰会顾问委员会[1] 评为本年度MEMS制造商。顾问委员会成员来自全球知名研究院所、设备制造商和MEMS厂商。此项殊荣突显了意法半导体的领导者地位。目前,意法半导体 MEMS[2] 传感器出货量达到110亿件,是唯一家拥有包括传感器和微致动器在内的所有微加工硅器件研发能力的厂商。在评选过程中,评委会强调,意法半导体高能效6
  • 关键字: 意法半导体  MEMS  

STM32开放式开发环境:释放创造力的利器

  •   市场上涌现各种价格亲民的经济型微控制器,助力新一代开发者创造令人兴奋的新型嵌入式应用。如今的开发工具非常好用,软硬件均呈现模块化趋势,插接安装简单容易,使得产品设计评估和原型开发周期大幅缩短。STM32开放式开发环境是业内独一无二的软硬件开发平台,堆叠式插接电路板集成各种模块化硬件,同时模块化软件覆盖从驱动程序到应用层的全部软件,帮助设计人员将创意快速变成产品原型,顺利转化成最终设计。   STM32开放式开发环境是什么?   STM32开放式开发环境 是意法半导体开发的嵌入式系统原型设计开发环境
  • 关键字: STM32  MEMS  

哪三大电子应用领域将“智”领未来新时代?

  •   在互联网已不能满足人们对科技和未来的想象的时代,在BAT、GOOGLE、APPLE都在积极布局智能硬件、无人驾驶汽车的时代,在每个人都意识到也许在5年、10年、20年...... 我们可见的不远未来,几乎每个家庭都会被人工智能的产品包围的时代,全球物联网将实现数量和质量的飞跃,产业将呈现快速增长的态势,数以十亿计的互联设备不断涌现,让一切设备互联,物联网技术将重塑我们日常生活方方面面。万物互联,万物感知,设备也将像人一样拥有感知能力。智能未来,正在慢慢来临。   十六年品质升级,中国“巨
  • 关键字: 物联网  MEMS  

华灿光电将切入物联网核心的MEMS传感器业务领域

  •   近日,华灿光电首次公布资产重组方案,初步拟定的重组标的资产为和谐芯光(义乌)光电科技有限公司,并由该公司购买美国美新半导体有限公司100%股权,切入物联网领域。        一位行业券商研究员向记者指出,通过本次并购,华灿光电将从此前的LED芯片业务切入物联网核心与基础的MEMS传感器业务领域,未来二者或将协同发展。   (技术和市场调研公司)预测,到2020年物联网产业的规模要比信息互联网大30倍,为此除了华灿光电外,多家企业开始物联网的布局与应用,如三宝科技等。而国信证券研
  • 关键字: 华灿光电  MEMS  

车用MEMS传感器营收排名:德国Robert Bosch仍是市场龙头

  •   市场研究机构IHS统计,2015年全球车用微机电系统(MEMS)感测器出货量成长8.4%,但由于汇率波动等因素影响,整体产值仅与2014年持平,约在27亿美元左右。不过该单位预估,2015~2022年车用MEMS元件的产值复合年成长率(CAGR)可望达到6.9%。   以产品型态来看,目前压力感测器、加速度感测器与陀螺仪三种元件占据了车用MEMS感测器市场的95%,主要应用在电子稳定控制系统、安全气囊、胎压检测。预估到了2022年,车用MEMS感测器市场的版图分布将会出现明显改变,届时行人感测、进气
  • 关键字: MEMS  传感器  

TTL和CMOS电平的特点、使用方式

  •   1,TTL电平(什么是TTL电平):   输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4v。在室温下,一般输出高电平是3.5v,输出低电平是0.2v。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8v,噪声容限是0.4v。< p="">   特点:   1.CMOS是场效应管构成,TTL为双极晶体管构成   2.COMS的逻辑电平范围比较大(5~15V),TTL只能在5V下工作   3.CMOS的高低电平之间相差比较大、抗
  • 关键字: TTL  CMOS  

关于TTL电平、CMOS电平、RS232电平

  •   本文主要介绍了一下关于TTL电平、CMOS电平、RS232电平的知识要点,希望对你的学习有所帮助。   一、TTL电平:   TTL 电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(Transistor- Transistor Logic 晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。   TTL 电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的
  • 关键字: TTL  CMOS  

CMOS和TTL集成门电路多余输入端处理方法

  •   一、CMOS门电路   CMOS 门电路一般是由MOS管构成,由于MOS管的栅极和其它各极间有绝缘层相隔,在直流状态下,栅极无电流,所以静态时栅极不取电流,输入电平与外接电阻无关。由于MOS管在电路中是一压控元件,基于这一特点,输入端信号易受外界干扰,所以在使用CMOS门电路时输入端特别注意不能悬空。在使用时应采用以下方法:   1、与门和与非门电路:由于与门电路的逻辑功能是输入信号只要有低电平,输出信号就为低电平,只有全部为高电平时,输出端才为高电平。而与非门电路的逻辑功能是输入信号只要有低电平
  • 关键字: CMOS  TTL  

【E问E答】CMOS和TTL集成门电路多余输入端如何处理?

  • CMOS和TTL集成门电路在实际使用时经常遇到这样一个问题,即输入端有多余的,如何正确处理这些多余的输入端才能使电路正常而稳定的工作? 一、CMOS门电路 CMOS 门电路一般是由MOS管构成,由于MOS管的栅极和其它各极间有绝缘层相隔,在直流状态下,栅极无电流,所以静态时栅极不取电流,输入电平与外接电阻无关。由于MOS管在电路中是一压控元件,基于这一特点,输入端信号易受外界干扰,所以在使用CMOS门电路时输入端特别注意不能悬空。在使用时应采用以下方法: 1、与门和与非门电路:由于与门电路的逻辑功能
  • 关键字: CMOS  TTL  
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