- 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
- 資深專家支招:RF系統設計需要考慮哪些因素-今天可以使用的高集成度先進射頻設計可讓工程師設計出性能水平超過以往的RF系統,阻隔、靈敏度、頻率控制和基帶處理領域的最新進展正在影響RF系統架構設計,本文旨在探討某些參數特性,以及它們對系統性能的影響。
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RF 濾波器 接收器 愛特梅爾 天線
- 實例解析:近場天線測試系統解決大型暗室測試難題-所有移動服務運營商都面臨測試大型基站天線的問題。測試這種天線需要配有特殊性能極大且昂貴的全電波暗室。對于這些運營商來說,RFX2天線特性測試系統解決了在大型暗室測試的難題,即高的讓人望而卻步費用及耗時的測試過程。
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暗室測試 近場天線 測試系統 RF
- 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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- 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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- 利用MEMS陀螺儀實現低噪聲反饋控制設計-MEMS陀螺儀提供了測量旋轉角速度的一種簡單方法,其封裝很容易連接印刷電路板,因此被廣泛用于許多不同類型的運動控制系統中作為反饋檢測元件。
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mems 陀螺儀
- 新技術將打破射頻干擾難捕獲的僵局-從商業無線網絡和設備到軍事通信、雷達和電子戰爭(EW)系統,射頻干擾無處不在。由于干擾不可預測,要解決這一問題十分棘手。不過一種稱為無間斷捕獲的RF錄存技術,對解決這一問題可能會特別有用。
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RF 射頻干擾 信號分析儀 無間斷錄存
- 利用有源偏置控制器偏置RF的最佳解決方案-射頻(RF)和微波放大器在特定偏置條件下可提供最佳性能。偏置點所確定的靜態電流會影響線性度和效率等關健性能指標。雖然某些放大器是自偏置,但許多器件需要外部偏置并使用多個電源,這些電源的時序需要加以適當控制以使器件安全工作。
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- 解讀RF放大器的輸出限制-這篇博文是非射頻(RF)與射頻放大器規格對比系列博文的第三篇。我在之前的兩篇博文中討論了噪聲和雙音失真。今天,我們將討論一個同樣重要的話題-放大器的輸出限制。對于任何應用中的放大器,輸出電壓的擺動范圍以及可供給負載的電流量都有一個限制。
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RF 放大器 輸出限制 射頻放大器
- 無線射頻技術原理及電路設計技巧-RF(射頻)專指具有一定波長可用于無線電通信的電磁波。電磁波可由其頻率表述為:KHz(千赫),MHz(兆赫)及GHz(千兆赫)。其頻率范圍為VLF(極低頻)也即10-30KHz至EHF(極高頻)也即30-300GHz。
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無線射頻 rfid rf
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