- 第二波浪潮——工业
MEMS产品产业在过去几年里有过非常风光的增长历程,尤其是手机产业的带动。但手机产业在过去一两年里没有像以前那样出现数量增长的红利,因为第一,应用于手机的MEMS总量差不多持平,没有增长;第二,在单机里,没有新型的MEMS应用加入,造成单机MEMS的价值没有提升,单机的传感器数量也保持稳定。
因此业界有这样一种质疑声:下一波MEMS怎么样?现在看起来,下一波MEMS产业浪潮可能在工业和汽车、自动驾驶。这个市场不单单让传感器单个价值的增加,在数量上
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MEMS 传感器
- 横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商、世界最大的消费级MEMS运动传感器供应商[1]意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将于今年面向工业市场推出全新的高稳定性MEMS传感器,履行其推动先进自动化和工业物联网(IIoT)市场发展的承诺。同时,公司还将为新产品提供不低于10年供货保证。 IIS3DHHC是2018年第一款亮相的新型传感器。作为一款高分辨率、高稳定性的3轴加速度计,即使长时间运行或处于温度变化很大的环境内,IS3DHHC也能够确保
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意法半导体 MEMS
- 低功耗可利用MEMS加速计(Accelerometer)传感器来增加电池寿命。传感器变得越来越省电,所嵌入的各种功能也有助于减少整体系统能耗。举例来说,当用户不使用该装置时,动作感应唤醒功能让整个系统保持休眠状态。不过还有很多其他的可能性,利用MEMS加速计来减少整体功耗。 从MEMS加速计传感器本身出发,其操作模式就应该具有灵活性。如图1所示,我们知道传感器的分辨率以及输出数据速率,相对于另一方面的电流消耗,两者之间必须有所折中——分辨率或数据速率越高,电流消耗就越大,反之亦然。所幸市面上的一些传
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MEMS 传感器
- 2018年4月12日-13日,“2018中国半导体市场年会暨IC 中国峰会”在南京建邺区朗昇希尔顿酒店举行。本届年会由中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)和南京市江北新区管理委员会主办,赛迪顾问股份有限公司、南京软件园共同承办。 2017年,第十九次全国代表大会上指出,“贯彻新发展理念,建设现代化经济体系”,“加快建设创新型国家”是重点任务之一。科技创新要瞄准世界科技前沿、国家重大需求和国民经济主战场。半导体产业作为支撑经济社会发展、保障国家安全的战略性、基础性和先导
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MEMS 集成电路
- 美国最大的开放式MEMS 技术和制造服务提供商IMT公司(Innovative Micro Technology)日前宣布:公司与北京大学微纳电子学研究院继续开展战略合作,并已将第三届(2017年度)MEMS专项奖学金颁发给该院的三位优秀学生,以鼓励他们在MEMS工艺技术研究与开发领域所做的贡献,并激励更多青年学人关注和投身MEMS制造工艺技术创新。官勇、贾德林和宋宇三位同学获得了该年度的专项奖学金。 作为全球领先的MEMS技术领域纯晶圆代工企业,近年来IMT已与中国半
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IMT MEMS
- 去年,IEC TC47/SC47E (半导体分立器件标准化分技术委员会) 和IEC TC47/SC47F (MEMS标准化分技术委员会) 工作组会议及MEMS标准研讨会在日本东京召开。共有来自中国、日本、韩国的37位专家参加。中国代表团由中国电子技术标准化研究院、中电13所、航天704所、中机生产力促进中心、北京大学、西安电子科技大学等单位的12名代表组成,参加了此次全部会议。
IEC TC47/SC47E下设两个工作组:WG1 (半导体传感器工作组)、WG2 (微波器件工作组)。IEC TC4
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传感器 MEMS
- 去年,IEC TC47/SC47E (半导体分立器件标准化分技术委员会) 和IEC TC47/SC47F (MEMS标准化分技术委员会) 工作组会议及MEMS标准研讨会在日本东京召开。共有来自中国、日本、韩国的37位专家参加。中国代表团由中国电子技术标准化研究院、中电13所、航天704所、中机生产力促进中心、北京大学、西安电子科技大学等单位的12名代表组成,参加了此次全部会议。
IEC TC47/SC47E下设两个工作组:WG1 (半导体传感器工作组)、WG2 (微波器件工作组)。IEC TC4
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传感器 MEMS
- 据麦姆斯咨询报道,Fraunhofer(弗劳恩霍夫)数字媒体技术研究院和硅技术研究院联合开发出了一款MEMS微型扬声器。MEMS意指微机电系统,它结合了经典半导体技术和微米级的微机械技术。因此,弗劳恩霍夫研究所的科学家正带来扬声器领域的变革,使扬声器也能像计算机芯片一样,用硅材料来实现低成本的大规模制造。
弗劳恩霍夫数字媒体技术研究院和硅技术研究院联合开发项目——“移动应用智能MEMS扬声器”已经合作研究了3年,致力于开发高能效且可以完整集成的
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MEMS
- 目前,透镜技术在各个领域都获得了长足的发展,从数码相机到高带宽光纤,再到激光干涉仪引力波天文台 LIGO的仪器设备等。现在,利用标准的计算机芯片制造技术开发出了一种新的透镜技术,或将替代传统曲面透镜复杂的多层结构和几何结构。
与传统曲面透镜不同,基于超表面光学纳米材料的平面透镜相对更轻。当超表面亚波长纳米结构形成某种重复图纹时,它们便可以模仿能够折射光线的复杂曲度,但是体积更小,聚光能力更强,同时还能减少失真。不过,大部分这种纳米结构器件都是静态的,功能性有限。
集成在MEMS
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MEMS 超级透镜
- 随着新兴科技终端应用技术持续演进及种类趋于多元化,带动MEMS器件在工业类及消费类电子产品端逐渐扮演愈来愈重要角色,加上MEMS技术适合用于开发压力传感器、红外探测器、惯性传感器等智能传感器,预计MEMS在未来可望获得科技领域更大关注度,预期未来五年的复合年增长率(CAGR)可达近11。3%。
根据Source Today报导,技术持续演进、物联网(IoT)市场快速成长、工业应用需求成长,以及智能手机、平板电脑和可穿戴设备等消费电子设备的高度普及,均成为带动MEMS未来几年需求成长主要动能。
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智能传感器 MEMS
- 1对数成像和节点分析组合 使用节点分析和对数成像器可改进物联网(IoT)中的视频分析应用。视频分析应用试图利用日常世界中丰富的信息资源,出于几个原因考量。包括日常监控的人脸识别,但大部分原因集中在预测分析和行为分析上。这些应用中收集到的信息可通过云计算进行更高端的广泛处理。然而,深度处理有其局限性,并且可以通过往组合中增加节点分析和对数成像器在很多方面加以改进。 通过往组合中增加节点分析,减轻与云之间的通信,可以改进数据分析。云计算的带宽需求比节点分析应用多出两个(或三个)数量级。因此,节点分析的
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物联网 ADI MEMS
- 据麦姆斯咨询报道,AEM Holdings近日宣布收购芬兰MEMS测试解决方案领先供应商Afore Oy。通过此次并购,AEM的全球解决方案供应能力,将从逻辑IC测试机和RF(射频)测量测试,进一步拓展至完整的MEMS测试解决方案,并将帮助AEM将其业务触角从半导体后道解决方案,延伸至更多快速增长的细分领域,例如物联网(IoT)、智能手机、机器人以及自动驾驶汽车。
Afore在MEMS测试领域历史悠久,早在1998年就推出了其首款MEMS测试单元。此后,其创新的MEMS测试解决方案逐渐丰富,包括
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MEMS AEM
- 汽车市场目前正在经历一场智能化变革,为传感器厂商带来了新的增长点,不过,同样也带来了新的挑战。
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MEMS RF
- 据麦姆斯咨询报道,哈佛大学过去开发的机器人Delta手臂通常用在组装生产线,其速度和灵巧度决定了工作空间需要足够大,如今哈佛大学的工程师已经开发出这款通用型机器人的世界最小版本,取名为“MilliDelta”。顾名思义,这款新型机器人的操作级别为毫米级,可以在精细拾取、包装、制造甚至外科手术方面提供帮助。
MilliDelta是一款微型机器人手臂,可以用于精细拾取、包装、制造甚至外科手术(来源:哈佛大学Wyss研究所)
2011年,哈佛大
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MEMS 微型机器人
- EETimes佛罗里达州报道,对于研究心血管疾病的成因和预防方法,未来将不仅局限于解剖大鼠或培养皿中培养心脏细胞。在新加坡南洋理工大学,医学研究人员正尝试利用一款新开发的微机电系统(MEMS)微流控芯片,来实现这一目标。
该芯片模拟了当脂肪和胆固醇积聚在内部动脉壁斑块上时,动脉中的精确血流情况。在活组织中,由此产生的动脉粥样硬化会(atherosclerosis)限制血液流动,并可能导致心脏病发作。这款芯片最牛的地方是,能够模拟心脏血管细胞的炎症反应,这种反应能够切断血液供应。如果这些反应能被抑
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MEMS 芯片
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