专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 代理商™贸泽电子(Mouser Electronics)即日起开售Melexis的MLX90834 Triphibian™绝对压力传感器。作为高度全面的MLX9083x Triphibian™压力传感器系列的新成员,MLX90834提供了一种灵活、可靠且经过出厂校准的MEMS解决方案,可精确测量2至70 bar范围内气体和液体介质的绝对压力, 并可用于化学制冷剂。这款智能传感器可最大限度地提高系统性能、可编程性
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贸泽 Melexis MEMS 绝对压力传感器 压力传感器
英飞凌科技股份公司在开发电容式微机械超声波传感器(CMUT)技术方面取得重大进展。凭借这项技术,公司推出首款高度集成的单芯片解决方案,该方案基于微机电系统(MEMS)的超声波传感器,拥有更小的占板面积以及更强大的性能和功能,可广泛用于开发新型超声波应用和改进消费电子、汽车工业与医疗技术领域的现有应用。英飞凌科技高级总监Emanuele Bodini表示:“英飞凌的超声波技术可以实现很高的信噪比和集成度,因此我们认为该器件代表着行业的一大突破。我们希望利用这项技术开发出一个服务于不同行业多种应用场景的产品平
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英飞凌 MEMS 超声波传感器
STEVAL-MKI109V3是STMicroelectronics(意法半导体)提供的一款专业MEMS工具,它是一个即用型的MEMS主板开发平台,具有以下应用场景和市场优势:应用场景描述:传感器评估与开发:STEVAL-MKI109V3能够轻松监控意法半导体MEMS传感器的行为,加速产品上市时间并提高新产品设计的性能。它兼容意法半导体MEMS适配器板,并支持I2C和SPI数据模式,实现高输出数据速率。工业应用:STM32F401VE ARM Cortex-M4微控制器(带有DSP和FPU)可以处理来自意
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STM32F401VE ST MEMS 适配器
1. 什么是射频?射频简称RF,是高频交流变化电磁波的简称。电磁波其实就是比较熟悉的概念了,依据麦克斯韦的电磁场理论:振荡的电场产生振荡的磁场,振荡的磁场产生振荡的电场,电磁场在空间内不断向外传播,形成了电磁波。下图可以大致体现体现这个过程,E代表电场,B代表磁场。在轴上同一位置的电场、磁场的相位和幅度均会随着时间发生变化。通常情况下,射频(RF)是振荡频率在300KHz-300GHz之间的电磁波的统称,被广泛应用于雷达和无线通信。2. 射频基本特征为了描述给定射频信号,可以从频率、波长、幅度、相位四个角
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射频 RF
2024年9月10日,半导体音频解决方案公司xMEMS在深圳的“xMEMS Live – Asia 2024”技术研讨会成功举办,现场参会人员对xMEMS的技术应用、行业情况等进行了精彩的讨论,带来了众多极具价值的观点。MEMS行业的发展前景广阔,MEMS技术广泛应用于消费电子、工业场景、汽车电子等领域。技术创新正在不断推动MEMS行业发展,带来了全新的机会。作为MEMS行业的知名企业,xMEMS一直致力于MEMS技术的创新和应用,其每一步动作都值得行业关注。在这次技术研讨会上,xMEMS推出了Cypre
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MEMS xMEMS
文章概述 本文将详细讨论脉冲密度调制 (PDM) 和集成电路内置音频 (I²S) 两种数字接口,简介它们的独特特性以及在系统设计时的优缺点。工程师具体选择哪一种,将取决于对两种技术的研究,并要了解哪种协议对于特定应用更适合。具体要考虑的几个关键因素包括:音质功耗物料成本设计的空间限制硬件的运行环境如果您在MEMS 麦克风的数字输出接口选择上有需求,相信本文会有所帮助。麦克风用在嵌入式系统中已经有很多年了。自其诞生以来,由于家居、汽车和可穿戴设备中基于语音的应用范围
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Digikey MEMS 麦克风
关于射频模拟设计中的噪声分析,通过示例了解噪声系数度量,包括本规范的关键方面。除了一些特定的应用,例如,当需要抖动效果时,噪声通常是一种不想要的现象。科学家和工程师已经表征了不同电路元件产生的噪声,并开发了可用于分析电路噪声性能的方法。在模拟电路设计中,我们通常将噪声效应建模为输入参考噪声电压和电流源。然而,在射频(RF)设计中,噪声系数度量可以是表征电路噪声性能的更有用的方法。在本文中,我们将介绍噪声系数度量,强调该规范的一些微妙之处,最后看一个例子来澄清所讨论的概念。射频模拟设计中的噪声分析我们通常用
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噪声系数度量,射频电路,噪声,RF
本文要点:• 小信号 RF 放大器的用途。• 用于小信号 RF 放大器的分压器晶体管偏置电路。• 单级小信号 RF 放大器的设计步骤。几乎所有的电子电路都依赖于放大器,放大器电路会放大它们接收到的输入信号。基本的放大器电路由双极结型晶体管组成,晶体管偏置使器件在有源区运行。晶体管的有源区用于放大目的。当晶体管偏置为有源区时,施加在输入端子上的输入信号会使输出电流出现波动。波动的输出电流流过输出电阻,产生经过放大的输出电压。有些放大器能放大微弱 RF 输入信号且(与静态工作点相比)输出电流波动较小,它们称为
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RF 放大器
随着汽车辅助驾驶和无人驾驶的发展,惯性导航越来越成为不可或缺的技术需求。在城市密集的高楼大厦下、复杂的高架下、冗长的地下隧道里,GPS信号因为受到遮挡和干扰,提供不了导航服务。这时候高精度的惯性导航就能很好弥补GPS信号丢失的不足,保证正常的导航行程。惯性导航IMU的核心是惯性传感器,当惯性导航IMU安装在车辆上时,它可以通过测是车辆运动的加速度和角速度来计算车辆的位移和方位角。 能够填补GPS信号丢失的空白,为车辆提供高精度定位,确保车辆行驶安全。ST汽车级六轴惯性传感器ASM330LHH系列,为先进的
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ST ASM330LHH MEMS Sensor 智能座舱 高精度惯性导航
在采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展,其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?为了解电源域和电源的增长情况,我们需要追溯ADC的历史脉络。早期ADC采样速度很慢,大约在数十MHz内,而数字内容很少,几乎不存在。电路的数字部分主要涉及如何将数据传输到数字接收逻辑——专用集成电路 (ASIC) 或现场可编程门阵列 (FPGA)。用于制造这些电路的工艺节点几何尺寸较大,约在180 nm或更大。使用单电压
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ADI RF ADC
近期,Guerrilla RF宣布收购了Gallium Semiconductor的GaN功率放大器和前端模块产品组合。Guerrilla RF表示,通过此次收购,公司获得了Gallium Semiconductor 所有现有的元件、正在开发的新内核以及相关知识产权(IP)。公司将为无线基础设施、军事和卫星通信应用开发新的GaN器件产品线并实现商业化。Guerrilla RF官方经销商Telcom International的一位员工表示,公司计划向韩国市场供应Guerrilla RF的射频晶体管,并将其
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Guerrilla RF Gallium GaN
※ 四合一 MEMS 传感器采用紧凑封装,可精准测量气体、湿度、温度和气压。※ 与上一代产品相比,功耗最多可降低 50%,是电池供电设备的理想之选。※ 完全符合 WELL 和 RESET 室内空气质量标准,确保一流的监测性能。※ 更坚固耐用,可在冷凝水平较高的环境中使用。空气的质量与清洁度对于健康而言至关重要。我们平均约有 90%&
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博世 MEMS 空气质量传感器
最新一代人工智能或将开启新一轮科技革命,全面提升各种人机交互体验。人工智能日益融入人们的日常生活,在方方面面带来深刻变化。基于人工智能的文本和图像生成工具可以创建出令人难以置信的内容。不仅如此,人工智能的触角已从视觉和文字媒介,伸向语音转文字(STT)和自然语言处理(NLP)等音频应用,展现出巨大潜力。然而,音频应用质量大幅提高是否仅仅归功于最新一代基于大语言模型的生成式人工智能?还是说硬件依然功不可没?就拿高信噪比(SNR)微机电系统(MEMS)麦克风来说,它为实现这种必将改变人们日常生活的新质人机交互
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NLP STT SNR MEMS 麦克风
6月14日,纯化合物半导体代工厂稳懋半导体(WIN Semiconductors Corp)宣布,公司扩大了其RF
GaN技术组合,推出了基于碳化硅(SiC)的毫米波氮化镓(GaN)技术测试版NP12-0B平台。目前,NP12-0B鉴定测试已经完成,最终建模/PDK生成预计将于2024年8月完成,并计划于2024年第三季度末发布完整的生产版本。据稳懋半导体介绍,该平台的核心是0.12μm栅极RF GaN
HEMT技术,该技术结合了多项改进,以增强直流和射频的耐用性,并增加芯片级防潮性。NP12-0
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纯化合物 半导体 RF GaN
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