- 解讀傳感器設計的四個注意事項- 一般理解傳感器是將一種物理量經過電路轉換成一種能以另外一種直觀的可表達的物理量的描述。比如轉換成僅依賴于此測物理量的較高的電壓電流等信號,再顯示出來。因此需要注意幾點:
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傳感器 物聯網 MEMS
- 基于SFP封裝的數字可調光衰減器設計-可調光衰減器(VOA)是光纖通信系統中的一種重要的光纖動態器件,主要用于密集波分復用(DWDM)系統中信道的功率平衡,實現增益平坦、動態增益平衡及傳輸功率均衡。而數字可調光衰減器由于控制簡單、體積小,較好的光學性能而得到了較大的發展。
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SFP 可調光衰減器 MEMS
- 慣性導航的制霸,捷聯式慣導系統的優越性分析-捷聯式管道系統的最大特點是依靠短發建立起導航坐標系統,即平臺坐標系以數學平臺形式存在,這樣省略了復雜的物理實體平臺,結構簡單、體積小、重量輕、成本低、維護簡便、可靠性高,還可通過余度技術提高系統的容錯能力。
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捷聯式慣導系統 慣性導航 MEMS
- “過去10年多MEMS 從默默無聞變成了整個消費類市場的重要推手,特別是在手機應用、手持式產品里。借助近幾年非常熱門的主題——物聯網、智能工業、智能農業,我們看到了MEMS的下一個發展機會。” ?
這是近日,意法半導體(ST)在北京舉辦的主題為MEMS 媒體溝通會上,ST大中華暨南亞區模擬和MEMS產品部市場總監 吳衛東 對未來的判斷。過去十幾年ST 在消費級的MEMS 市場大獲成功,國內包括華為、OPPO、vivo、小米等幾乎所有手機廠商都與ST
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ST MEMS
- MEMS技術已經發展很多年,廣泛存在,現在手機上已經有很多MEMS傳感器。而物聯網的普及必然激發MEMS傳感器的需求。
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NB-IOT MEMS
- 近日,ST(意法半導體)在京舉辦MEMS傳感器的新聞發布會,大中華暨南亞區模擬和MEMS產品部市場總監吳衛東先生介紹了ST?MEMS的發展現狀,及將向汽車和工業市場滲透的策略。 ST做了20年的MEMS?傳感器 ST公司2016年營收接近70億美元,是一家完整的半導體公司。在MEMS傳感器方面,提供傳感器和致動器(Actuator),優勢是經過市場檢驗的制造技術,有大規模制造能力,有多傳感器集成能力,集成市場領先的智能功能等。 在傳感器集成和智能化方面,例如現在流行的微信計步
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ST MEMS
- 無線傳感器網絡熱點的研究-隨著微電子機械系統( Micro Electro-MechanicalSystem, MEMS) 、低功耗無線電通信技術、嵌入式計算技術、微型傳感器技術及集成電路技術的飛速發展和日益成熟, 使得由大量低成本、低功耗、小體積、短距離通信多功能的微型傳感器通過無線鏈路自組織為無線傳感器網絡( wireless sensor network, WSN) 成為現實。
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- 五大主流智能手環MEMS傳感器盤點-近幾年,各種智能穿戴設備興起,其中智能手環、腕表更是花樣繁多,但究其根本,在核心硬件原理上,都大同小異,而傳感器作更是其中必不可少的一環,下面筆者就為大家盤點目前主流智能手環所用的傳感器有哪些。
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智能手環 傳感器技術 MEMS
- 完美逆轉——由汽車安全引領的MEMS傳感器復蘇之路-數據顯示,2014年MEMS組件市場規模將達到80億美元,增長率約14%,而其中一項重要的增長動力來源就是汽車電子領域,具體主要應用在汽車安全性方面。
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傳感器技術 MEMS 汽車安全
- 多傳感信息融合技術的奧秘- 多傳感器信息融合技術的基本原理就像人的大腦綜合處理信息的過程一樣,將各種傳感器進行多層次、多空間的信息互補和優化組合處理,最終產生對觀測環 境的一致性解釋。
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多傳感信息融合 物聯網 傳感器 MEMS
- 淺談晶振選擇的那些事- 硅與MEMS振蕩器正在加入到高度分化的振蕩器市場中石英晶體與陶瓷諧振器的行列。選擇正確的應用器件不需要水晶球,不過一些相關事實會有所幫助。
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石英振蕩器 MEMS 晶振
- MEMS技術實現平視顯示更亮更高清-基于MEMS的DMD領域內的不斷創新正在為開發人員提供更多的機會,將基于投影的顯示技術融入到多種針對工業、個人電子器件、可穿戴、數字標牌和企業市場等應用中。
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顯示技術 汽車電子 MEMS
- MEMS等技術發展使微傳感器成為可能-智能傳感器這一概念是由國外引進的,通常定義為“帶有微處理器,具有信息處理功能的傳感器”,傳感器很大程度上能讓物體慢慢變得活了起來。筆者獲悉,隨著物聯網技術的發展,智能傳感器將迎來發展契機。進入21世
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物聯網 MEMS 智能傳感器
- 教你怎么延長電池壽命-電池供電的產品通常都采用一個或多個計時元件。如果使用了一個XTAL,它不會直接從蓄電池汲取電流。然而,要使諧振器振蕩,必須由一個駐留在一個MCU或SoC上的振蕩器電路來驅動。這個片上振蕩器電路可以消耗大量功率。
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- MEMS慣性測量單元(IMU)/陀螺儀對準基礎-對于在反饋環路中采用MEMS慣性測量單元(IMU)的高性能運動控制系統,傳感器對準誤差常常是其關鍵考慮之一。
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