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rf-mems 文章 最新資訊

基于傳感器內(nèi)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模擬-信息轉(zhuǎn)換技術(shù),可顯著降低傳感器功耗

  • 據(jù)麥姆斯咨詢報道,近日,亞利桑那州立大學(xué)(Arizona State University)介紹了一種片上模擬-信息轉(zhuǎn)換技術(shù),該技術(shù)利用基于儲層計算范式的模擬超維計算,在本地傳感器內(nèi)處理心電圖(electrocardiograph,ECG)信號,并將射頻(RF)傳輸減少三個數(shù)量級以上。片上模擬-信息轉(zhuǎn)換器不是傳輸稀疏的ECG信號或提取的特征,而是通過一個附有人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的非線性存儲內(nèi)核來分析ECG信號,并傳輸預(yù)測結(jié)果。所開發(fā)的技術(shù)被證明可用于檢測敗血癥發(fā)作,并實現(xiàn)了超高的準確度和能效,同時使用65nm C
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基于三重采樣Δ-Σ ADC的數(shù)字電容式MEMS麥克風(fēng),可有效提高信噪比

  • 據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,韓國首爾國立大學(xué)(Seoul National University)開發(fā)了一種基于三重采樣Δ-Σ ADC的數(shù)字電容式MEMS麥克風(fēng),其中的讀出電路采用0.18μm CMOS工藝制造,面積為0.98mm2,在94dBSPL、520μA電流消耗下,A加權(quán)信噪比(SNR)為62.1dBA,三重采樣可提高4.5dBA的信噪比。MEMS麥克風(fēng)已經(jīng)成為智能手機和平板電腦的標(biāo)配,也廣泛應(yīng)用于汽車和醫(yī)療設(shè)備中。與駐極體電容式麥克風(fēng)(ECM)相比,MEMS麥克風(fēng)更易于集成、更可保證性能一致性且尺寸
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微小型近紅外光譜儀及其應(yīng)用

  • 近些年,近紅外光譜分析技術(shù)得到了迅猛發(fā)展,該技術(shù)可直接對氣體、液體和固體等各種復(fù)雜混合物進行定性和定量分析,具有分析速度快、效率高,可實現(xiàn)無損和在線分析等優(yōu)勢,在科研和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著越來越重要的作用。近紅外光譜分析儀的微小型化是一個重要的發(fā)展方向,近期出現(xiàn)了眾多不同類型的商品化微小型近紅外光譜儀器。手持式或便攜式現(xiàn)場快速分析是一種更經(jīng)濟、更高效、更靈活的方法,具有小體積、低功耗、低成本、便于二次開發(fā)等優(yōu)點,在農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥、石油化工和安全等眾多領(lǐng)域獲得了廣泛的研究與應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能農(nóng)業(yè)、智能工
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RF解密--什么是射頻衰減器?

  • 問題:什么是射頻衰減器?如何為我的應(yīng)用選擇合適的RF衰減器?答案:衰減器是一種控制元件,主要功能是降低通過衰減器的信號強度。這種元件一般用于平衡信號鏈中的信號電平、擴展系統(tǒng)的動態(tài)范圍、提供阻抗匹配,以及在終端應(yīng)用設(shè)計中實施多種校準技術(shù)。?簡介本文延續(xù)之前一系列短文,面向非射頻工程師講解射頻技術(shù)。ADI將在文中探討IC衰減器,并針對其類型、配置和規(guī)格提出一些見解,旨在幫助工程師更快了解各種IC產(chǎn)品,并為終端應(yīng)用選擇合適的產(chǎn)品。該系列的相關(guān)文章包括:“為應(yīng)用選擇合適的RF放大器指南”、“如何輕松選擇
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如何用MEMS仿真模型設(shè)計地震儀

  • 由于地震傳感器網(wǎng)絡(luò)分布較少(或有限),地震事件的表征和監(jiān)測之間可能會發(fā)生延遲。解決這一問題的其中一種方法是使用基于MEMS的地震傳感器作為傳統(tǒng)傳感網(wǎng)絡(luò)的補充。MEMS傳感器體積小,價格實惠,適用于局部監(jiān)測,也可以提高地震監(jiān)測能力。無論在哪一年,全世界大約都會發(fā)生16次大地震,其中15次是7級,1次是8級或8級以上的地震[1]。因此,地震早期預(yù)警(EEW)系統(tǒng)的需求量很大。由日本氣象廳(JMA)管理的覆蓋全國的EEW系統(tǒng)[2]從2006年開始運行。地震臺網(wǎng)由1000個間隔20至25公里的地震臺組成。在201
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漲知識了!MEMS也可以用來監(jiān)測地震

  • 摘要:泛林集團如何利用MEMS+?仿真模型設(shè)計地震儀無論在哪一年,全世界大約都會發(fā)生16次大地震,其中15次是7級,1次是8級或8級以上的地震[1]。因此,地震早期預(yù)警(EEW)系統(tǒng)的需求量很大。由日本氣象廳(JMA)管理的覆蓋全國的EEW系統(tǒng)[2]從2006年開始運行。地震臺網(wǎng)由1000個間隔20至25公里的地震臺組成。在2011年日本東北9.1級地震之后,日本氣象廳收集了關(guān)于EEW系統(tǒng)的反饋:人們對地震預(yù)警系統(tǒng)表示熟悉,并發(fā)現(xiàn)它們很有用;參與者對JMA EEW系統(tǒng)的功效普遍給予了正面反饋,即使有假警報
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MEMS傳感器在電子煙中的應(yīng)用

  • 電子煙不含焦油及懸浮顆粒等有害成分,隨著人們健康意識的提升,抽電子煙正成為一種趨勢。并且,電子煙的煙油可以加入不同成分的調(diào)味劑進行調(diào)味,用戶可以根據(jù)自己的喜好選擇煙油的口味。電子煙及MEMS電子煙不含焦油及懸浮顆粒等有害成分,隨著人們健康意識的提升,抽電子煙正成為一種趨勢。并且,電子煙的煙油可以加入不同成分的調(diào)味劑進行調(diào)味,用戶可以根據(jù)自己的喜好選擇煙油的口味。MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)一般指微機電系統(tǒng),是在微米級尺寸上進行精密微加工,制作形成各種類型的微傳
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RF揭秘: 散射參數(shù)及其類型

  • 問題:什么是S參數(shù)?它有哪些主要類型?                                                答案:S參數(shù)描述了RF網(wǎng)絡(luò)的基本特征,其主要類型有小信號、大信號、脈沖、冷模式和混合模式S參數(shù)。 引言本文延續(xù)之前的一系列短文
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ADI發(fā)布新款MEMS:從技術(shù)出發(fā),改變生活

  •   我們常常聽到一句話“科技改變生活”,在智能化數(shù)字化的今天,形形色色的硬件設(shè)備無時無刻不在改變著我們的生活。而在生活中常見的運動手表、汽車傳感器、災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)內(nèi),MEMS傳感器是必不可少的器件之一?! ∧敲吹降资裁词荕EMS?MEMS即微機電系統(tǒng)(MEMS,Micro-Electro-Mechanical System),也叫做微電子機械系統(tǒng)、微系統(tǒng)、微機械等,指尺寸在幾毫米乃至更小的高科技半導(dǎo)體裝置。微機電系統(tǒng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)一般在微米甚至納米量級,是一個獨立的智能系統(tǒng)。8月29日,在ADI的MEMS新品媒
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MEMS麥克風(fēng)已成消費市場的主流產(chǎn)品選擇

  • 麥克風(fēng)已經(jīng)是眾多電子產(chǎn)品中內(nèi)置的標(biāo)準器件,從可穿戴設(shè)備到家庭助理,越來越多的設(shè)備被要求“聽到”它們的環(huán)境,并隨之做出相對的反應(yīng)。本文將全面概述麥克風(fēng)類型和基本原理,以及CUI Devices微機電系統(tǒng)(MEMS)麥克風(fēng)的產(chǎn)品特性。ECM和MEMS麥克風(fēng)的技術(shù)差異隨著麥克風(fēng)應(yīng)用的增加,對麥克風(fēng)的靈敏度和體積的要求也越來越高。目前用來構(gòu)建麥克風(fēng)的兩種最常見的技術(shù)是MEMS和駐極體電容,以下將先介紹MEMS和駐極體電容麥克風(fēng)(ECM)的基礎(chǔ)知識,比較技術(shù)之間的差異,并概述每種解決方案的優(yōu)勢。MEMS麥克風(fēng)由放置
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RF揭秘:散射參數(shù)及其類型

  • 本文延續(xù)之前的一系列短文,旨在為非RF工程師講解RF的奧秘。其中一些RF文章如下:“RF揭秘——了解波反射” ,探討了波反射;“如何輕松選擇正確的頻率產(chǎn)生器件”,探討了RF信號鏈中發(fā)揮作用的頻率產(chǎn)生器件的主要類型。問題:什么是S參數(shù)?它有哪些主要類型?答案:S參數(shù)描述了RF網(wǎng)絡(luò)的基本特征,其主要類型有小信號、大信號、脈沖、冷模式和混合模式S參數(shù)。引言本文延續(xù)之前的一系列短文,旨在為非RF工程師講解RF的奧秘。其中一些RF文章如下:“RF揭秘——了解波反射” ,探討了波反射;“如何輕松選擇正確的頻率產(chǎn)生器件
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如何選擇出色電源解決方案,以提高RF信號鏈相位噪聲性能

  • 如今的射頻 (RF) 系統(tǒng)變得越來越復(fù)雜。高度的復(fù) 雜性要求所有系統(tǒng)指標(biāo)(例如嚴格的鏈接和噪聲預(yù)算) 達到最佳性能。確保整個信號鏈的正確設(shè)計至關(guān)重要。 而信號鏈中,有一個部分經(jīng)常會被忽視,那就是直流電 源。它在系統(tǒng)中占據(jù)著重要地位,但也會帶來負面影 響。RF 系統(tǒng)的一個重要度量是相位噪聲,根據(jù)所選的 電源解決方案,這個指標(biāo)可能降低。本文研究電源設(shè)計 對 RF 放大器相位噪聲的影響。我們的測試數(shù)據(jù)證明, 選擇合適的電源模塊可以使相位噪聲改善 10 dB,這是 優(yōu)化 RF 信號鏈性能的關(guān)鍵。
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ST發(fā)布多款新型MEMS傳感器,突破性能功耗比,解鎖可穿戴應(yīng)用新場

  • 意法半導(dǎo)體即將發(fā)布一系列具有更高的性能功耗比的新型傳感器。LSM6DSV16X是具有機器學(xué)習(xí)內(nèi)核的MEMS慣性傳感器的最新成員,具有更高精確度和更低功耗。此外,Qvar靜電感測也首次集成于這類器件,能夠監(jiān)測環(huán)境靜電電荷的變化。 我們同時還發(fā)布了首款雙滿量程壓力傳感器:LPS22DF和LPS28DFW,功耗低至1.7 μA,絕對精度達到0.5 hPa;三軸加速度計LIS2DU12,功耗僅為0.45 μA。 LSM6DSV16X便攜式設(shè)備呼喚更高效的慣性傳感器盡管手機攝像頭的圖像質(zhì)量在不斷提升,制造商仍面臨
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淺析基于量子成像的下一代甚高靈敏度圖像傳感器技術(shù)

  • 高靈敏度探測成像是空間遙感應(yīng)用中的一個重要技術(shù)領(lǐng)域,如全天時對地觀測、空間暗弱目標(biāo)跟蹤識別等應(yīng)用,對于甚高靈敏度圖像傳感器的需求日益強烈。隨著固態(tài)圖像傳感器技術(shù)水平的不斷提高,尤其背照式及埋溝道等工藝的突破,使得固態(tài)圖像傳感器的靈敏度有了極大提升。固態(tài)高靈敏圖像傳感器,尤其是科學(xué)級CMOS圖像傳感器,憑借其體積小、集成度高及功耗低等優(yōu)勢,在空間高靈敏成像領(lǐng)域的應(yīng)用中異軍突起。盡管科學(xué)級CMOS圖像傳感器可以實現(xiàn)低照度高靈敏成像,但還遠未達到單光子探測的輻射分辨能力。量子CMOS圖像傳感器的出現(xiàn),對于拓寬空
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RF通信的數(shù)字預(yù)失真:從數(shù)學(xué)運算等式到解決方案的實現(xiàn)

  • DPD是數(shù)字預(yù)失真的首字母縮寫,許多射頻(RF)工程師、信號處理愛好者和嵌入式軟件開發(fā)人員都熟悉這一術(shù)語。DPD在蜂窩通信系統(tǒng)中隨處可見,使功率放大器(PA)能夠有效地為天線提供最大功率。隨著5G使基站中的天線數(shù)量增加,頻譜變得更加擁擠,DPD開始成為一項關(guān)鍵技術(shù),支持開發(fā)經(jīng)濟高效且符合規(guī)格要求的蜂窩系統(tǒng)。對于DPD,無論從純粹的數(shù)學(xué)角度出發(fā),還是在微處理器上實現(xiàn)更受限制,我們許多人都有自己獨特的見解。您可能是負責(zé)評估RF基站產(chǎn)品中DPD性能的工程師,或者是一名算法開發(fā)人員,很想知道數(shù)學(xué)建模技術(shù)在實際系統(tǒng)
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