- 由《電子產品世界》雜志社和日本村田制作所聯合舉辦的“村田杯大學生電子設計論文大賽”經過半年的準備期和近兩個月評審階段最終落下帷幕,多個獎項各有其主。最終,來自哈爾濱工業大學機器人研究所徐濟安的論文《基于MEMS陀螺的微小型移動機器人嵌入式導航定位系統的研究》獲得專家青睞,獲得一等獎。
本次競賽面向全國在校大學生,由于村田制作所的產品應用范圍廣泛,因此最終參賽作品涉及了幾乎所有電子產品領域。從專家反饋情況來看,大賽體現出了相當高的電子設計水平,也反映出現在大學生關注的電子設
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村田 電子設計 大學生 MEMS 200809
- 據iSuppli公司,手機目前是微電機系統(MEMS)最具活力的市場,需求增長速度大大高于IT外設和汽車產品。
到2012年,用于手機的MEMS全球出貨額將增至8.669億美元,幾乎是2007年3.048億美元的三倍。MEMS在手機中的新應用,是推動該市場增長的主要動力。
手機加速計加速增長
直到到2006年,手機中能夠看到的唯一MEMS還是由安華高科技和英飛凌商業化的薄膜體聲波諧振器(FBAR)信號濾波器,以及主要由Knowles Electronics Inc.銷
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MEMS 手機 蘋果 陀螺儀 麥克風
- 1 引言
目前,各種圖像設備已廣泛應用到航空航天、軍事、醫療等領域。圖像信號源作為地面圖像采集裝置測試系統中的一部分,其傳輸方式及信號精度都是影響系統性能的重要因素。由于圖像信號的傳輸速率高,數據量大,在傳輸過程中,其精度和傳輸距離易受影響。為了提高信號傳輸距離和精度設計了由FPGA內部發出圖像數據,并通過FPGA進行整體時序控制;輸出接口信號轉換成符合Camera Link標準的低電壓差分信號(LVDS)進行傳輸。該圖像信號源已成功應用于某彈載記錄器的地面測試臺系統中。
2 Camera
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FPGA Camera Link 標準 CMOS
- 模擬與混合信號IC廠商Silicon Laboratories (芯科實驗室有限公司)發表具有業界最高穩定性的全CMOS振蕩器,以此進入消費性定時市場,新產品不僅交貨時間較短、成本較低、可靠度較高且性能更佳,成為一種取代石英振蕩器(XO)的理想方案。在所有針對大量消費性應用的振蕩器中,新推出的Si500系列擁有最寬的頻率范圍、最廣泛的差分和單端時鐘選擇、極低的總功耗,并提供最低的抖動。此種結合為數碼相機、攝像機、打印機、個人計算機外設、液晶顯示、服務器和存儲裝置等應用的設計者提供前所未有的彈性。
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振蕩器 石英 CMOS 芯科
- 隨著任天堂的Wii游戲機以及蘋果公司的iPhone的成功,芯片廠商開始對運動傳感芯片在便攜式工具上的應用潛力信心大增。
臺灣芯片商臺積電(TSMC)在引述一家獨立研究報告稱,使用加速計傳感器來檢測運動的微電子機械系統(MEMS)設備,其市場銷售額今年將達73億美元,2011年將達110億美元。
索尼公司也進入了運動芯片市場,該公司的蛋形Rolly MP3播放器可以通過旋轉播放器來調整音量。
這些芯片通過微型陀螺儀和加速計之間的協調,檢測加速度的大小和方向,從而允許蘋果的iPhone手
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MEMS 傳感器 運動 陀螺儀
- 特瑞仕半導體株式會社開發了XCM406系列雙通道輸出大電流高速LDO電壓調整器。
XCM406系列實現了高精度、低噪音、低壓差,采用CMOS工藝的大電流雙通道輸出LDO電壓調整器芯片。
工作電壓范圍為1.5V~6.0V。由于內置低導通電阻晶體管,可以把輸入輸出的電位差抑制在最小范圍。本芯片可由低電壓驅動,例如可用于輸入電壓為1.5V、輸出電壓為1.2V的POL電源。可由各個端子提供700mA的輸出電流。
采用特瑞仕獨自的USP-12B01封裝,最適于節省電路設計的
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特瑞仕 半導體 CMOS 電壓調整器
- 數字電位器在可接受8位分辨率的應用中,可作為極佳的數控分壓器,例如AnalogDevices的AD5160。本篇設計實例介紹在需要更高分辨率的應用中如何使用CMOS DAC作為分壓器。
數百萬種CMOSR2R(電阻/雙電阻)梯式數模轉換器(DAC)用于衰減器應用中,在這些應用中一個充當電流電壓轉換器的外部運算放大器強制一個電流輸出端連接到虛地。只要運算放大器能夠生成預期輸出電壓,DAC的標準輸入是交流或直流均可。倒相是輸入和輸出之間的常態,因此電路需要雙電源。
圖1顯示如何對這一簡單電
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CMOS DAC 電位器 分壓器
- 請注意模擬開關和多路復用器,它們是信號通道的關鍵元件。設計人員應當了解這些重要模擬部件的應用和規格。
要 點
模擬開關的主要規格是電壓、導通電阻、電容、電荷注入、速度和封裝。
介質絕緣工藝可防止一些開關的閂鎖。
開關的工作范圍從直流到 400 MHz ,甚至更高。
MEMS (微機電系統)開關在高頻下運行良好,但存在可靠性問題,并且封裝費用昂貴。
如果您是在仿真一個模擬開關,要確保對全部寄生成分的建模。
沒有哪個 IC 原理圖符號能比模擬開
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模擬開關 MEMS 復用 封裝
- 1 運算放大器的現狀
運算放大器自1963年問世以來,走過了很長的發展道路,并成為所有線性系統中事實上的標準部件。幾乎每個大型半導體制造商的產品線中都有運算放大器這個產品。根據不同的應用需求主要分化出通用型、低電壓/低功耗型、高速型、高精度型四大類運放產品。目前放大器的性能水平已達到了如下指標,這在20世紀60年代是聞所未聞的:帶寬超過1 GHz;轉換速率超過5 000 V/μs;工作電流低于10μA;工作電壓低至0.9 V;輸入失調電壓低于20 μV。
2 精密放大器
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運算放大器 半導體 低功耗 MEMS
- 根據iSuppli公司預測,在來自消費電子與無線應用的新需求的推動下,2012年全球微機電系統(MEMS)市場將從2006年的61億美元擴展到88億美元。
噴墨頭與德州儀器的數字光處理器(DLP)等主流MEMS激勵器產品市場,終于把接力棒傳給了MEMS傳感器,驅動該市場的下一波增長。新一波增長在一定程度上源于游戲機、筆記本電腦和數碼相機的運動傳感器等消費電子應用快速增長。手機也將是一個重要領域,預計2012年該領域中的MEMS傳感器銷售額將增長到9.25億美元,年復合增長率是22.9%.
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MEMS 傳感器 消費電子 手機
- 0引言
微驅動器作為微機電系統(MEMS)的驅動部件,已得到廣泛研究。近年來,采用硬磁和軟磁材料構成的驅動器在微機電系統和微光機電系統中受到了越來越多的關注,這主要由于電磁驅動方式能夠在較大的范圍內提供足夠的驅動力,并且能夠進行遠程驅動控制,響應速度快。尤其是硬磁材料在被充磁后可以用于制作雙向驅動器,采用一個永磁體和電磁線圈構成的電磁鐵即可構成雙向的微型電磁驅動器,這可簡化微驅動器的結構,充分利用微驅動器中的有限空間。通過改變電磁線圈驅動電流方向在兩個磁體之間產生的吸引力和排斥力,可作為雙向微驅
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MEMS 微驅動器 微機電 微光機電
- 一種實現高分辨率數模轉換的廉價方法是把微控制器PWM輸出與精確模擬電壓參考、CMOS開關、模擬濾波結合起來(參考文獻1)。然而,PWM-DAC設計帶來了一個很大的問題:如何充分抑制開關的輸出中不可避免的較大AC紋波分量?當人們為DAC控制使用典型的16比特微控制器PWM外設時,紋波問題變得特別嚴重。這類高分辨率PWM功能通常具有很長的周期,這是因為16比特計時器和比較器較大的216倒計數模。這個情況導致AC頻率分量僅為100Hz或200Hz,速率低。對于這類低紋波頻率,如果人們采用普通的模擬低通濾波把
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濾波器 PWM 微控制器 CMOS
- iSuppli公司預測,在來自消費電子與無線應用的新需求的推動下,2012年全球微電機系統(MEMS)市場將從2006年的61億美元擴展到88億美元,而MEMS傳感器(sensor)也將超越致動器(actuator)市場。
噴墨頭與德州儀器的數字光處理器(DLP)等主流MEMS致動器產品市場,終于把接力棒傳給了MEMS傳感器,驅動該市場的下一波增長。新一波增長在一定程度上源于游戲機、筆記本電腦
- 關鍵字:
消費電子 無線應用 德州儀器 MEMS 傳感器
- 0 引 言
RF MEMS開關在隔離度、插入損耗、功耗以及線性度等方面,具有比FET或pin二極管傳統微波固態開關無法比擬的優勢,從而獲得了廣泛的關注,并顯示出在微波應用領域的巨大潛力。自1979年K.E.Petersen第一次報道RF MEMS開關的應用以來,業界已研制出很多不同結構的RF MEMS開關。無論是在隔離度還是在插入損耗上,RFMEMS電容式并聯開關在Ka到W波段都表現出了良好的性能。但是,RF MEMS電容式開關在低頻段的較低隔離度限制了其在X波段的應用。為克服以上不足,J.B.
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MEMS RF 電容 開關
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