据麦姆斯咨询报道,近期,韩国首尔国立大学(Seoul National University)开发了一种基于三重采样Δ-Σ ADC的数字电容式MEMS麦克风,其中的读出电路采用0.18μm CMOS工艺制造,面积为0.98mm²,在94dBSPL、520μA电流消耗下,A加权信噪比(SNR)为62.1dBA,三重采样可提高4.5dBA的信噪比。MEMS麦克风已经成为智能手机和平板电脑的标配,也广泛应用于汽车和医疗设备中。与驻极体电容式麦克风(ECM)相比,MEMS麦克风更易于集成、更可保证性能一致性且尺寸
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MEMS 麦克风
近些年,近红外光谱分析技术得到了迅猛发展,该技术可直接对气体、液体和固体等各种复杂混合物进行定性和定量分析,具有分析速度快、效率高,可实现无损和在线分析等优势,在科研和工农业生产中发挥着越来越重要的作用。近红外光谱分析仪的微小型化是一个重要的发展方向,近期出现了众多不同类型的商品化微小型近红外光谱仪器。手持式或便携式现场快速分析是一种更经济、更高效、更灵活的方法,具有小体积、低功耗、低成本、便于二次开发等优点,在农业、食品、医药、石油化工和安全等众多领域获得了广泛的研究与应用。物联网技术在智能农业、智能工
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MEMS
由于地震传感器网络分布较少(或有限),地震事件的表征和监测之间可能会发生延迟。解决这一问题的其中一种方法是使用基于MEMS的地震传感器作为传统传感网络的补充。MEMS传感器体积小,价格实惠,适用于局部监测,也可以提高地震监测能力。无论在哪一年,全世界大约都会发生16次大地震,其中15次是7级,1次是8级或8级以上的地震[1]。因此,地震早期预警(EEW)系统的需求量很大。由日本气象厅(JMA)管理的覆盖全国的EEW系统[2]从2006年开始运行。地震台网由1000个间隔20至25公里的地震台组成。在201
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Coventor MEMS 地震仪
摘要:泛林集团如何利用MEMS+®仿真模型设计地震仪无论在哪一年,全世界大约都会发生16次大地震,其中15次是7级,1次是8级或8级以上的地震[1]。因此,地震早期预警(EEW)系统的需求量很大。由日本气象厅(JMA)管理的覆盖全国的EEW系统[2]从2006年开始运行。地震台网由1000个间隔20至25公里的地震台组成。在2011年日本东北9.1级地震之后,日本气象厅收集了关于EEW系统的反馈:人们对地震预警系统表示熟悉,并发现它们很有用;参与者对JMA EEW系统的功效普遍给予了正面反馈,即使有假警报
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MEMS 监测地震
电子烟不含焦油及悬浮颗粒等有害成分,随着人们健康意识的提升,抽电子烟正成为一种趋势。并且,电子烟的烟油可以加入不同成分的调味剂进行调味,用户可以根据自己的喜好选择烟油的口味。电子烟及MEMS电子烟不含焦油及悬浮颗粒等有害成分,随着人们健康意识的提升,抽电子烟正成为一种趋势。并且,电子烟的烟油可以加入不同成分的调味剂进行调味,用户可以根据自己的喜好选择烟油的口味。MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)一般指微机电系统,是在微米级尺寸上进行精密微加工,制作形成各种类型的微传
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MEMS 传感器 电子烟
我们常常听到一句话“科技改变生活”,在智能化数字化的今天,形形色色的硬件设备无时无刻不在改变着我们的生活。而在生活中常见的运动手表、汽车传感器、灾害预警系统内,MEMS传感器是必不可少的器件之一。 那么到底什么是MEMS?MEMS即微机电系统(MEMS,Micro-Electro-Mechanical System),也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等,指尺寸在几毫米乃至更小的高科技半导体装置。微机电系统的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。8月29日,在ADI的MEMS新品媒
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ADI MEMS 传感器 加速计
麦克风已经是众多电子产品中内置的标准器件,从可穿戴设备到家庭助理,越来越多的设备被要求“听到”它们的环境,并随之做出相对的反应。本文将全面概述麦克风类型和基本原理,以及CUI Devices微机电系统(MEMS)麦克风的产品特性。ECM和MEMS麦克风的技术差异随着麦克风应用的增加,对麦克风的灵敏度和体积的要求也越来越高。目前用来构建麦克风的两种最常见的技术是MEMS和驻极体电容,以下将先介绍MEMS和驻极体电容麦克风(ECM)的基础知识,比较技术之间的差异,并概述每种解决方案的优势。MEMS麦克风由放置
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艾睿电子 MEMS
意法半导体扩大 NanoEdge AI Studio机器学习设计软件的支持设备范围,新增包含意法半导体嵌入式智能传感器处理单元 (ISPU) 的智能传感器。新版扩展了这一独步市场的机器学习工具的功能性,让AI人工智能模型能够直接在设备上学习,在智能传感器上发现异常事件。现在,设计人员可以用NanoEdge AI Studio把推理任务分配给系统微控制器(MCU)和内置ISPU的传感器等多个设备,从而显著降低应用功耗。在执行事件检测任务时,内置ISPU 的常开传感器的功耗非常低,仅在传感器检测到异常时才会唤
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意法半导体 NanoEdge AI Studio 智能传感器 诊断
意法半导体即将发布一系列具有更高的性能功耗比的新型传感器。LSM6DSV16X是具有机器学习内核的MEMS惯性传感器的最新成员,具有更高精确度和更低功耗。此外,Qvar静电感测也首次集成于这类器件,能够监测环境静电电荷的变化。 我们同时还发布了首款双满量程压力传感器:LPS22DF和LPS28DFW,功耗低至1.7 µA,绝对精度达到0.5 hPa;三轴加速度计LIS2DU12,功耗仅为0.45 µA。 LSM6DSV16X便携式设备呼唤更高效的惯性传感器尽管手机摄像头的图像质量在不断提升,制造商仍面临
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MEMS 传感器
高灵敏度探测成像是空间遥感应用中的一个重要技术领域,如全天时对地观测、空间暗弱目标跟踪识别等应用,对于甚高灵敏度图像传感器的需求日益强烈。随着固态图像传感器技术水平的不断提高,尤其背照式及埋沟道等工艺的突破,使得固态图像传感器的灵敏度有了极大提升。固态高灵敏图像传感器,尤其是科学级CMOS图像传感器,凭借其体积小、集成度高及功耗低等优势,在空间高灵敏成像领域的应用中异军突起。尽管科学级CMOS图像传感器可以实现低照度高灵敏成像,但还远未达到单光子探测的辐射分辨能力。量子CMOS图像传感器的出现,对于拓宽空
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MEMS 传感器
对于使用电机、发电机和齿轮等的机械设备和技术系统,状态监控是当前的核心挑战之一。在最大限度降低生产停机风险这一方面, 计划性维护的重要性日益凸显,不仅是在工业领域,在任何使用机械系统的地方均是如此。除此以外,本文还分析了机器的振动模式。齿轮箱导致的振动在频域体现为轴速的倍数。不同频率点的磨损、不平衡或松脱的部件等异常。我们通常使用基于MEMS (微机电系统)的加速度计来测量频率。与压电式传感器相比,它们具有更高的分辨率、出色的漂移特性和灵敏度,以及更高的信噪比(SNR),此外,还能检测几乎接近直流范围的极
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MEMS ADXL1002
MEMS技术与产品MEMS技术的主要优势有:✓ 体积小,重量轻✓ 量程小,小到几个kpa的压力✓ 具有很高的精度✓ 可以做出绝压、表压、压差,选择柔性高✓ 更适合大批量和高效率的生产MEMS产品是采用MEMS技术将感压单元和信号处理芯片集成在一个只有几毫米的MEMS芯片上,后期进行必要的封装而来。MEMS产品在我们的生活中随处可见,如电子血压计里面的感压单元,手机麦克风,数码相机的光学防抖所用的陀螺仪等。MEMS测量压力的原理MEMS测量压力的原理是在感压
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MEMS 压力传感器
微镜有两个主要的优点:低功耗和低制造成本。因此,许多行业将微镜广泛用于 MEMS 应用。为了在设计微镜时节省时间和成本,工程师可以通过 COMSOL 软件准确计算热阻尼和粘滞阻尼,并分析器件的性能。微镜的广泛应用将微镜想象成吉他上的一根弦,弦很轻很细,当你拨动它时,周围空气会抑制弦的运动,使它回到静止状态。微镜具有广泛的潜在应用。比如,微镜可用于控制光学元件,由于具有这种功能,它们在显微镜和光纤领域非常有用。微镜常用于扫描仪、平视显示器和医学成像等领域。此外,MEMS 系统有时还将集成扫描微镜系统用于消费
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MEMS 仿真 COMSOL
什么是MEMS?微机电系统(MEMS),在欧洲也被称为微系统技术,在日本则被称为微机械,是一类尺寸很小且制造方式特别的器件。MEMS器件的典型长度从1毫米到1微米不等,比人类头发的直径还小很多倍。MEMS往往会采用常见的机械零件和工具所对应的微观模拟元件,例如它们可能包含通道、孔、悬臂、膜、腔以及其它结构。然而,MEMS器件加工技术并非机械式。相反,它们采用类似于集成电路批量处理的微制造技术。今天有很多产品都利用了MEMS技术,如微换热器、喷墨打印头、高清投影仪的微镜阵列、压力传感器以及红外探测器等。为什
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MEMS Mouser 贸泽电子
MEMS全称Micro Electromechanical System,即微机电系统,是将微电子与精密机械结合发展的工程技术,尺寸在1微米到100微米量级,核心功能是将物理信号转换为电子设备能够识别的电信号,主要用于传感器。MEMS继承了集成电路的先进制造工艺,相比传统产品,具有微型化、成本低、效能高、可大批量生产等优势,产能高,良品率高。微米量级的特征尺寸使MEMS传感器可以轻松胜任某些传统机械传感器所不能实现的功能,是微型传感器的主力军,正加速应用于大众生活及工业生产的各个方面。作为获取信息的关键入
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MEMS 传感器
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