- MEMS技术实现平视显示更亮更高清-基于MEMS的DMD领域内的不断创新正在为开发人员提供更多的机会,将基于投影的显示技术融入到多种针对工业、个人电子器件、可穿戴、数字标牌和企业市场等应用中。
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显示技术 汽车电子 MEMS
- MEMS等技术发展使微传感器成为可能-智能传感器这一概念是由国外引进的,通常定义为“带有微处理器,具有信息处理功能的传感器”,传感器很大程度上能让物体慢慢变得活了起来。笔者获悉,随着物联网技术的发展,智能传感器将迎来发展契机。进入21世
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物联网 MEMS 智能传感器
- 教你怎么延长电池寿命-电池供电的产品通常都采用一个或多个计时元件。如果使用了一个XTAL,它不会直接从蓄电池汲取电流。然而,要使谐振器振荡,必须由一个驻留在一个MCU或SoC上的振荡器电路来驱动。这个片上振荡器电路可以消耗大量功率。
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MEMS μPower
- MEMS惯性测量单元(IMU)/陀螺仪对准基础-对于在反馈环路中采用MEMS惯性测量单元(IMU)的高性能运动控制系统,传感器对准误差常常是其关键考虑之一。
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mems 陀螺仪 对准基础
- 利用MEMS陀螺仪实现低噪声反馈控制设计-MEMS陀螺仪提供了测量旋转角速度的一种简单方法,其封装很容易连接印刷电路板,因此被广泛用于许多不同类型的运动控制系统中作为反馈检测元件。
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mems 陀螺仪
- 新技术将打破射频干扰难捕获的僵局-从商业无线网络和设备到军事通信、雷达和电子战争(EW)系统,射频干扰无处不在。由于干扰不可预测,要解决这一问题十分棘手。不过一种称为无间断捕获的RF录存技术,对解决这一问题可能会特别有用。
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RF 射频干扰 信号分析仪 无间断录存
- 利用有源偏置控制器偏置RF的最佳解决方案-射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。
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rf 放大器
- 解读RF放大器的输出限制-这篇博文是非射频(RF)与射频放大器规格对比系列博文的第三篇。我在之前的两篇博文中讨论了噪声和双音失真。今天,我们将讨论一个同样重要的话题-放大器的输出限制。对于任何应用中的放大器,输出电压的摆动范围以及可供给负载的电流量都有一个限制。
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RF 放大器 输出限制 射频放大器
- 无线射频技术原理及电路设计技巧-RF(射频)专指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。电磁波可由其频率表述为:KHz(千赫),MHz(兆赫)及GHz(千兆赫)。其频率范围为VLF(极低频)也即10-30KHz至EHF(极高频)也即30-300GHz。
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无线射频 rfid rf
- 无线充电技术多层次生态系统结构解析-随着物联网(IoT)、可穿戴和便携式设备的发展,消费者开始厌倦杂乱的电缆和需要频繁充电的电池。无线充电的优势远远不止于摆脱线缆的束缚。当前市场上各种各样的近场、远场充电无线技术,其中包括感应式、谐振式、RF、超声及红外线充电,这些技术都需要遵循不同的标准,也需要不同程度的折中。随着人们对无线世界的向往,预计充电技术将出现急剧增长。
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无线充电 RF IoT
- MEMS技术及其应用详解-MEMS器件目前主要应用于汽车和消费电子,未来在医疗、工业、航空航天市场也将逐渐普及。那么MEMS是什么?有什么特点?MEMS设计与制造面临哪些困难?本文将会一一解答。
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MEMS加速度计 mems
- MEMS压力传感器原理及应用详解-目前的MEMS压力传感器有硅压阻式压力传感器和硅电容式压力传感器,两者都是在硅片上生成的微机电传感器。
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惠斯顿电桥 压力传感器 MEMS
- 三轴陀螺仪基本技术原理解析-陀螺仪的种类很多,按用途来分,它可以分为传感陀螺仪和指示陀螺仪。传感陀螺仪用于飞行体运动的自动控制系统中,作为水平、垂直、俯仰、航向和角速度传感器。指示陀螺仪主要用于飞行状态的指示,作为驾驶和领航仪表使用。
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陀螺仪 MEMS 三轴陀螺仪
- 基于MEMS六轴传感器的可穿戴运动监测系统设计-文中提出了一种新的可穿戴系统。该系统基于MEMS 六轴传感器,通过采集物体在运动过程中产生的以六轴传感器为校准点的三轴加速度和三轴角速度,通过蓝牙4.0无线传输到配备了蓝牙USBdongle 的上位机进行数据处理和轨迹模拟。
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陀螺仪 六轴传感器 MEMS
- 你不得不知的8大降低RF电路寄生信号的设计-通过电路板布局评测,我们可发现可能发射或接收杂散RF音调的结构。要跟踪每一条线路,有意识地明确其回流路径,确保它能够与线路并行,特别是要彻底检查过渡。
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