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新一代磁性位置傳感器助力無人機、輕工業(yè)、醫(yī)療以及太空機器人應用

  • 首先簡述了磁性位置傳感器的歷史,以及它們以往所服務的終端市場和服務方式。然后深入探討了當今新一代器件中引入的特殊的新功能和性能。最后,聚焦機器人和無人機領域,分享這些新式的創(chuàng)新型磁性位置傳感器的幾個用例。
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半導體傳感器和MEMS國際標準化進展

  •   去年,IEC TC47/SC47E (半導體分立器件標準化分技術(shù)委員會) 和IEC TC47/SC47F (MEMS標準化分技術(shù)委員會) 工作組會議及MEMS標準研討會在日本東京召開。共有來自中國、日本、韓國的37位專家參加。中國代表團由中國電子技術(shù)標準化研究院、中電13所、航天704所、中機生產(chǎn)力促進中心、北京大學、西安電子科技大學等單位的12名代表組成,參加了此次全部會議。   IEC TC47/SC47E下設兩個工作組:WG1 (半導體傳感器工作組)、WG2 (微波器件工作組)。IEC TC4
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MEMS揚聲器取得突破性進展 性能表現(xiàn)非常驚艷

  •   據(jù)麥姆斯咨詢報道,F(xiàn)raunhofer(弗勞恩霍夫)數(shù)字媒體技術(shù)研究院和硅技術(shù)研究院聯(lián)合開發(fā)出了一款MEMS微型揚聲器。MEMS意指微機電系統(tǒng),它結(jié)合了經(jīng)典半導體技術(shù)和微米級的微機械技術(shù)。因此,弗勞恩霍夫研究所的科學家正帶來揚聲器領域的變革,使揚聲器也能像計算機芯片一樣,用硅材料來實現(xiàn)低成本的大規(guī)模制造。   弗勞恩霍夫數(shù)字媒體技術(shù)研究院和硅技術(shù)研究院聯(lián)合開發(fā)項目——“移動應用智能MEMS揚聲器”已經(jīng)合作研究了3年,致力于開發(fā)高能效且可以完整集成的
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為什么我的處理器漏電?

  •   問:為什么我的處理器功耗大于數(shù)據(jù)手冊給出的值?  答:在我的上一篇文章中,我談到了一個功耗過小的器件——是的,的確有這種情況——帶來麻煩的事情。但這種情況很罕見。我處理的更常見情況是客戶抱怨器件功耗大于數(shù)據(jù)手冊所宣稱的值?! ?nbsp;    記得有一次,客戶拿著處理器板走進我的辦公室,說它的功耗太大,耗盡了電池電量。由于我們曾驕傲地宣稱該處理器屬于超低功耗器件,因此舉證責任在我們這邊。我準備按照慣例,一個一個地切斷電路板上不同器件的電源,直至找到真正肇事者,這時我想起不久之前的一個類似
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哈佛大學聯(lián)合阿爾貢國家實驗室研發(fā)出基于MEMS芯片的超級透鏡

  •   目前,透鏡技術(shù)在各個領域都獲得了長足的發(fā)展,從數(shù)碼相機到高帶寬光纖,再到激光干涉儀引力波天文臺 LIGO的儀器設備等?,F(xiàn)在,利用標準的計算機芯片制造技術(shù)開發(fā)出了一種新的透鏡技術(shù),或?qū)⑻娲鷤鹘y(tǒng)曲面透鏡復雜的多層結(jié)構(gòu)和幾何結(jié)構(gòu)。   與傳統(tǒng)曲面透鏡不同,基于超表面光學納米材料的平面透鏡相對更輕。當超表面亞波長納米結(jié)構(gòu)形成某種重復圖紋時,它們便可以模仿能夠折射光線的復雜曲度,但是體積更小,聚光能力更強,同時還能減少失真。不過,大部分這種納米結(jié)構(gòu)器件都是靜態(tài)的,功能性有限。      集成在MEMS
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新興終端、智能傳感器帶動未來五年MEMS市場增長

  •   隨著新興科技終端應用技術(shù)持續(xù)演進及種類趨于多元化,帶動MEMS器件在工業(yè)類及消費類電子產(chǎn)品端逐漸扮演愈來愈重要角色,加上MEMS技術(shù)適合用于開發(fā)壓力傳感器、紅外探測器、慣性傳感器等智能傳感器,預計MEMS在未來可望獲得科技領域更大關(guān)注度,預期未來五年的復合年增長率(CAGR)可達近11。3%。   根據(jù)Source Today報導,技術(shù)持續(xù)演進、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)市場快速成長、工業(yè)應用需求成長,以及智能手機、平板電腦和可穿戴設備等消費電子設備的高度普及,均成為帶動MEMS未來幾年需求成長主要動能。
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這家中國首個高起點的CMOS圖像傳感器IDM公司,是什么來歷?

  •   從蘋果第一代iPhone誕生代表的智能手機時代開始,CMOS圖像傳感器一直處于龐大且快速增長的市場需求和不斷提升的用戶體驗驅(qū)動技術(shù)升級的變革中。拍照和攝影作為其主要應用,不斷涌現(xiàn)的新應用、新型設備和創(chuàng)新技術(shù),正進一步重塑CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)。  市場研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,2016年CMOS圖像傳感器市場達到116億美元,其中亞洲市場的份額在逐步擴大中。CMOS圖像傳感器是一種采用數(shù)字處理的模擬器件,業(yè)界一直遵循“one application, one pixel, one process”原則。因此在
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物聯(lián)網(wǎng)邊緣的智能視頻分析技術(shù)

  •   1對數(shù)成像和節(jié)點分析組合  使用節(jié)點分析和對數(shù)成像器可改進物聯(lián)網(wǎng)(IoT)中的視頻分析應用。視頻分析應用試圖利用日常世界中豐富的信息資源,出于幾個原因考量。包括日常監(jiān)控的人臉識別,但大部分原因集中在預測分析和行為分析上。這些應用中收集到的信息可通過云計算進行更高端的廣泛處理。然而,深度處理有其局限性,并且可以通過往組合中增加節(jié)點分析和對數(shù)成像器在很多方面加以改進?! ⊥ㄟ^往組合中增加節(jié)點分析,減輕與云之間的通信,可以改進數(shù)據(jù)分析。云計算的帶寬需求比節(jié)點分析應用多出兩個(或三個)數(shù)量級。因此,節(jié)點分析的
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MEMS測試前景看好,AEM收購Afore

  •   據(jù)麥姆斯咨詢報道,AEM Holdings近日宣布收購芬蘭MEMS測試解決方案領先供應商Afore Oy。通過此次并購,AEM的全球解決方案供應能力,將從邏輯IC測試機和RF(射頻)測量測試,進一步拓展至完整的MEMS測試解決方案,并將幫助AEM將其業(yè)務觸角從半導體后道解決方案,延伸至更多快速增長的細分領域,例如物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、智能手機、機器人以及自動駕駛汽車。   Afore在MEMS測試領域歷史悠久,早在1998年就推出了其首款MEMS測試單元。此后,其創(chuàng)新的MEMS測試解決方案逐漸豐富,包括
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CMOS毫米波雷達上量需3-5年 中國廠商如何搶奪市場?

  • 隨著自動駕駛汽車的發(fā)展,毫米波雷達作為自動駕駛中必不可少的傳感器件有著廣闊的市場機會,百億市場的毫米波雷達市場,中國廠商如何在市場中分一杯羹?
  • 關(guān)鍵字: CMOS  毫米波雷達  

MEMS器件能否為封測廠商帶來新一輪增長?

  • 汽車市場目前正在經(jīng)歷一場智能化變革,為傳感器廠商帶來了新的增長點,不過,同樣也帶來了新的挑戰(zhàn)。
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Mentor贊助高級CMOS技術(shù)冬季大師班

  •   Mentor,A Siemens Business今天宣布贊助高級CMOS 技術(shù)冬季大師班。高級 CMOS 技術(shù)冬季大師班由 IEEE 電路與系統(tǒng)學會(CASS)和 IEEE 固態(tài)電路學會(SSCS)共同舉辦。1月21日至26日,每天邀請一位來自集成電路領域?qū)W術(shù)界或工業(yè)界的頂級專家進行主題演講。每天長達6小時,針對人工智能信息處理、生物醫(yī)療電子、神經(jīng)回路研究前沿、腦機接口、智能傳感等應用領域,帶領學員全方位深入理解先進集成電路工藝與設計技巧。   “很高興Mentor能夠贊助大師班。&r
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詳解TTL電平接口/CMOS電平接口/線圈耦合接口等7個常用的接口類型

  •   我們知道,在電路系統(tǒng)的各個子模塊進行數(shù)據(jù)交換時可能會存在一些問題導致信號無法正常、高質(zhì)量地“流通”,例如有時電路子模塊各自的工作時序有偏差(如CPU與外設)或者各自的信號類型不一致(如傳感器檢測光信號)等,這時我們應該考慮通過相應的接口方式來很好地處理這個問題?! ∠旅婢碗娐吩O計中7個常用的接口類型的關(guān)鍵點進行說明一下:  1TTL電平接口  這個接口類型基本是老生常談的吧,從上大學學習模擬電路、數(shù)字電路開始,對于一般的電路設計,TTL電平接口基本就脫不了“干系”!它的速度一般限制在30MHz以內(nèi),這
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哈佛大學推出MEMS微型機器人MilliDelta

  •   據(jù)麥姆斯咨詢報道,哈佛大學過去開發(fā)的機器人Delta手臂通常用在組裝生產(chǎn)線,其速度和靈巧度決定了工作空間需要足夠大,如今哈佛大學的工程師已經(jīng)開發(fā)出這款通用型機器人的世界最小版本,取名為“MilliDelta”。顧名思義,這款新型機器人的操作級別為毫米級,可以在精細拾取、包裝、制造甚至外科手術(shù)方面提供幫助。        MilliDelta是一款微型機器人手臂,可以用于精細拾取、包裝、制造甚至外科手術(shù)(來源:哈佛大學Wyss研究所)   2011年,哈佛大
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用MEMS芯片找到控制心臟病的方法

  •   EETimes佛羅里達州報道,對于研究心血管疾病的成因和預防方法,未來將不僅局限于解剖大鼠或培養(yǎng)皿中培養(yǎng)心臟細胞。在新加坡南洋理工大學,醫(yī)學研究人員正嘗試利用一款新開發(fā)的微機電系統(tǒng)(MEMS)微流控芯片,來實現(xiàn)這一目標。   該芯片模擬了當脂肪和膽固醇積聚在內(nèi)部動脈壁斑塊上時,動脈中的精確血流情況。在活組織中,由此產(chǎn)生的動脈粥樣硬化會(atherosclerosis)限制血液流動,并可能導致心臟病發(fā)作。這款芯片最牛的地方是,能夠模擬心臟血管細胞的炎癥反應,這種反應能夠切斷血液供應。如果這些反應能被抑
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