據麥姆斯咨詢報道,近日,中北大學譚秋林教授團隊在《中國激光》期刊上發(fā)表了題為“雙通道非分光紅外CO2氣體傳感器設計與測試”的最新論文,文中設計實現了一種微型雙通道非分光紅外(NDIR)CO2氣體傳感器,采用標準氣體濃度標定傳感器的方法,實現了傳感器的溫度補償,使其能夠在不同溫度與不同濃度的環(huán)境下進行精確測量?;诩t外吸收原理的氣體傳感器具有選擇性高的突出優(yōu)勢,但面臨集成度不高、尺寸大、精度低以及核心部件依賴進口等問題。國內目前普遍采用進口傳感器,或者購入半成品二次加工。近年來,在各大研究機構與高校的努力下
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MEMS 傳感器
據麥姆斯咨詢報道,近日,亞利桑那州立大學(Arizona State University)介紹了一種片上模擬-信息轉換技術,該技術利用基于儲層計算范式的模擬超維計算,在本地傳感器內處理心電圖(electrocardiograph,ECG)信號,并將射頻(RF)傳輸減少三個數量級以上。片上模擬-信息轉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網絡的非線性存儲內核來分析ECG信號,并傳輸預測結果。所開發(fā)的技術被證明可用于檢測敗血癥發(fā)作,并實現了超高的準確度和能效,同時使用65nm C
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MEMS 傳感器
據麥姆斯咨詢報道,近期,韓國首爾國立大學(Seoul National University)開發(fā)了一種基于三重采樣Δ-Σ ADC的數字電容式MEMS麥克風,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加權信噪比(SNR)為62.1dBA,三重采樣可提高4.5dBA的信噪比。MEMS麥克風已經成為智能手機和平板電腦的標配,也廣泛應用于汽車和醫(yī)療設備中。與駐極體電容式麥克風(ECM)相比,MEMS麥克風更易于集成、更可保證性能一致性且尺寸
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MEMS 麥克風
近些年,近紅外光譜分析技術得到了迅猛發(fā)展,該技術可直接對氣體、液體和固體等各種復雜混合物進行定性和定量分析,具有分析速度快、效率高,可實現無損和在線分析等優(yōu)勢,在科研和工農業(yè)生產中發(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。手持式或便攜式現場快速分析是一種更經濟、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,在農業(yè)、食品、醫(yī)藥、石油化工和安全等眾多領域獲得了廣泛的研究與應用。物聯網技術在智能農業(yè)、智能工
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MEMS
由于地震傳感器網絡分布較少(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傳感網絡的補充。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,地震早期預警(EEW)系統的需求量很大。由日本氣象廳(JMA)管理的覆蓋全國的EEW系統[2]從2006年開始運行。地震臺網由1000個間隔20至25公里的地震臺組成。在201
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Coventor MEMS 地震儀
摘要:泛林集團如何利用MEMS+?仿真模型設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,地震早期預警(EEW)系統的需求量很大。由日本氣象廳(JMA)管理的覆蓋全國的EEW系統[2]從2006年開始運行。地震臺網由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于EEW系統的反饋:人們對地震預警系統表示熟悉,并發(fā)現它們很有用;參與者對JMA EEW系統的功效普遍給予了正面反饋,即使有假警報
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MEMS 監(jiān)測地震
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味劑進行調味,用戶可以根據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味劑進行調味,用戶可以根據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,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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MEMS 傳感器 電子煙
我們常常聽到一句話“科技改變生活”,在智能化數字化的今天,形形色色的硬件設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、災害預警系統內,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(MEMS,Micro-Electro-Mechanical System),也叫做微電子機械系統、微系統、微機械等,指尺寸在幾毫米乃至更小的高科技半導體裝置。微機電系統的內部結構一般在微米甚至納米量級,是一個獨立的智能系統。8月29日,在ADI的MEMS新品媒
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ADI MEMS 傳感器 加速計
麥克風已經是眾多電子產品中內置的標準器件,從可穿戴設備到家庭助理,越來越多的設備被要求“聽到”它們的環(huán)境,并隨之做出相對的反應。本文將全面概述麥克風類型和基本原理,以及CUI Devices微機電系統(MEMS)麥克風的產品特性。ECM和MEMS麥克風的技術差異隨著麥克風應用的增加,對麥克風的靈敏度和體積的要求也越來越高。目前用來構建麥克風的兩種最常見的技術是MEMS和駐極體電容,以下將先介紹MEMS和駐極體電容麥克風(ECM)的基礎知識,比較技術之間的差異,并概述每種解決方案的優(yōu)勢。MEMS麥克風由放置
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艾睿電子 MEMS
意法半導體即將發(fā)布一系列具有更高的性能功耗比的新型傳感器。LSM6DSV16X是具有機器學習內核的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便攜式設備呼喚更高效的慣性傳感器盡管手機攝像頭的圖像質量在不斷提升,制造商仍面臨
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MEMS 傳感器
高靈敏度探測成像是空間遙感應用中的一個重要技術領域,如全天時對地觀測、空間暗弱目標跟蹤識別等應用,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域的應用中異軍突起。盡管科學級CMOS圖像傳感器可以實現低照度高靈敏成像,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,對于拓寬空
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MEMS 傳感器
對于使用電機、發(fā)電機和齒輪等的機械設備和技術系統,狀態(tài)監(jiān)控是當前的核心挑戰(zhàn)之一。在最大限度降低生產停機風險這一方面, 計劃性維護的重要性日益凸顯,不僅是在工業(yè)領域,在任何使用機械系統的地方均是如此。除此以外,本文還分析了機器的振動模式。齒輪箱導致的振動在頻域體現為軸速的倍數。不同頻率點的磨損、不平衡或松脫的部件等異常。我們通常使用基于MEMS (微機電系統)的加速度計來測量頻率。與壓電式傳感器相比,它們具有更高的分辨率、出色的漂移特性和靈敏度,以及更高的信噪比(SNR),此外,還能檢測幾乎接近直流范圍的極
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MEMS ADXL1002
MEMS技術與產品MEMS技術的主要優(yōu)勢有:? 體積小,重量輕? 量程小,小到幾個kpa的壓力? 具有很高的精度? 可以做出絕壓、表壓、壓差,選擇柔性高? 更適合大批量和高效率的生產MEMS產品是采用MEMS技術將感壓單元和信號處理芯片集成在一個只有幾毫米的MEMS芯片上,后期進行必要的封裝而來。MEMS產品在我們的生活中隨處可見,如電子血壓計里面的感壓單元,手機麥克風,數碼相機的光學防抖所用的陀螺儀等。MEMS測量壓力的原理MEMS測量壓力的原理是在感壓
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MEMS 壓力傳感器
微鏡有兩個主要的優(yōu)點:低功耗和低制造成本。因此,許多行業(yè)將微鏡廣泛用于 MEMS 應用。為了在設計微鏡時節(jié)省時間和成本,工程師可以通過 COMSOL 軟件準確計算熱阻尼和粘滯阻尼,并分析器件的性能。微鏡的廣泛應用將微鏡想象成吉他上的一根弦,弦很輕很細,當你撥動它時,周圍空氣會抑制弦的運動,使它回到靜止狀態(tài)。微鏡具有廣泛的潛在應用。比如,微鏡可用于控制光學元件,由于具有這種功能,它們在顯微鏡和光纖領域非常有用。微鏡常用于掃描儀、平視顯示器和醫(yī)學成像等領域。此外,MEMS 系統有時還將集成掃描微鏡系統用于消費
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MEMS 仿真 COMSOL
什么是MEMS?微機電系統(MEMS),在歐洲也被稱為微系統技術,在日本則被稱為微機械,是一類尺寸很小且制造方式特別的器件。MEMS器件的典型長度從1毫米到1微米不等,比人類頭發(fā)的直徑還小很多倍。MEMS往往會采用常見的機械零件和工具所對應的微觀模擬元件,例如它們可能包含通道、孔、懸臂、膜、腔以及其它結構。然而,MEMS器件加工技術并非機械式。相反,它們采用類似于集成電路批量處理的微制造技術。今天有很多產品都利用了MEMS技術,如微換熱器、噴墨打印頭、高清投影儀的微鏡陣列、壓力傳感器以及紅外探測器等。為什
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MEMS Mouser 貿澤電子
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