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cmos-mems 文章 最新資訊

聯華電子舉辦2016日本技術論壇

  •   聯華電子今(24) 日宣布,于東京國際論壇舉辦聯華電子2016日本技術論壇。今年主題為晶圓廠的「Innovation by Collaboration」以合作帶來創新的商業模式。此模式系運用策略合作方式,加速推進彼此在研發、硅智財、市場開發、客戶產品導入量產等面向的成功。此論壇也是聯華電子與其生態系合作伙伴展示其製程技術、製造、EDA、硅智財、測試封裝及市場應用的平臺,介紹如何支援日本IDM與無晶圓廠晶片設計公司。聯華電子執行長顏博文代表致開場詞,新日本無線株式會社(NJ
  • 關鍵字: 聯華電子  MEMS  

最新的MEMS技術可實現便攜式高清投影顯示的創新型應用

  •   想象一下,你的汽車遮陽板上夾著一個后裝的平視顯示(HUD)產品,它能夠將行駛方向投射到擋風玻璃上。再試想一下,你的一臺內置微型投影儀的平板電腦,使你能夠隨時隨地的分享大屏幕的內容。還可以設想,你的一副近眼顯示眼鏡,能夠在你眼前顯示導航和社交媒體更新等信息。這些僅僅是眾多基于微機電系統(MEMS)投影顯示技術的進步而帶來的創新應用中的少數幾個示例。   基于MEMS的TI DLP® Pico™ 投影顯示技術的核心是一組被稱為數字微鏡器件(DMD)的高反射鋁制微鏡。一個DMD能夠包含
  • 關鍵字: TI  MEMS  

國內首個MEMS傳感器生產基地即將在瀏陽建成

  •   3月8日,湖南啟泰信息技術有限公司傳感物聯網產業園,在瀏陽制造產業基地舉行開工奠基儀式,項目總投資10億元,將建設國內首條工廠化非半導體基底材料的MEMS(微機電系統)傳感器生產線,一期工程預計明年3月建成,可年產200萬支高端壓力傳感器,年產值達50億元。這標志著代表“中國技術”的高端傳感器項目正式起航,將徹底改變中國長期以來對高端傳感器進口的依賴。   為進一步了解啟泰傳感物聯網產業園項目,近日,湖南啟泰信息技術有限公司董事長王國秋接受了筆者的訪問。   問:什么是ME
  • 關鍵字: MEMS  傳感器  

國內首個MEMS傳感器生產基地即將在瀏陽建成

  •   湖南啟泰信息技術有限公司傳感物聯網產業園,在瀏陽制造產業基地舉行開工奠基儀式,項目總投資10億元,將建設國內首條工廠化非半導體基底材料的MEMS(微機電系統)傳感器生產線,一期工程預計明年3月建成,可年產200萬支高端壓力傳感器,年產值達50億元。這標志著代表“中國技術”的高端傳感器項目正式起航,將徹底改變中國長期以來對高端傳感器進口的依賴。   為進一步了解啟泰傳感物聯網產業園項目,近日,湖南啟泰信息技術有限公司董事長王國秋接受了筆者的訪問。   問:什么是MEMS傳感器
  • 關鍵字: MEMS  傳感器  

模擬和MEMS業務拖后腿 意法第一季度凈虧損4100萬美元

  •   據外媒報導,歐洲三大半導體公司之一的意法半導體發現其模擬和MEMS(微電子機械系統)業務單元正拖公司的后腿使其處于虧損狀態。   這可以從意法半導體第一季度的財務業績中看出來:公司收入為16.1億美元,凈虧損達4100萬美元。第一季度的銷售額同比下降了5.4%。雖然意法半導體首席執行官Carlo Bozotti的任期即將結束,但在電話會議上,當分析師提及財務業績時他拒絕討論。   由于意法半導體奮力想把公司從意法愛立信這一手機芯片合資企業的失敗中掙脫出來,這幾年一直面臨虧損窘境。那時候,由于意法半
  • 關鍵字: 意法半導體  MEMS  

CCD與CMOS技術,我們居然還有這么多不知道

  •   在工業應用中成像系統的廣泛采用持續擴展,不僅由新的影像感測器技術和產品的開發所推動,還由支援平臺的進步所推動,如電腦功率和高速數據介面。今天,成像系統的使用在各種領域很常見,如配線檢查、交通監測/執法、監控和醫療及科學成像,由于影像感測器技術的進步,使成像性能、讀取速度和解析度提高。隨著影像感測器現在采用電荷耦合元件(CCD)和互補式金屬氧化物半導體(CMOS)技術設計,審視這兩大平臺對于選擇最適合特定應用的影像感測器很有幫助。  電子成像技術的發展始于上世紀60年代,諾貝爾獎得主Boyle和Smit
  • 關鍵字: CCD  CMOS  

上海微技術工業研究院攜手美國IMT公司,以加速MEMS技術創新和產業生態完善

  •   上海微技術工業研究院(SITRI)日前與美國最大的MEMS技術和制造服務提供商IMT(Innovative Micro Technology)簽訂戰略合作協議,雙方攜手面向物聯網應用MEMS技術創新,共同推進MEMS技術發展。  作為物聯網實現的基礎,MEMS傳感器廣泛應用于智能手機、平板電腦、可穿戴、汽車和家用電器等領域,具有廣泛而巨大的需求。上海微技術工研院和IMT的這次戰略合作,結合了雙方在MEMS研發與產業化等領域內的基礎和能力;可為創新團隊和企業提供從MEMS 
  • 關鍵字: MEMS  傳感器  

如何提高抗干擾能力和電磁兼容性

  •   在研制帶處理器的電子產品時,如何提高抗干擾能力和電磁兼容性?文章為大家總結了一些方法。  一、下面的一些系統要特別注意抗電磁干擾:  1、微控制器時鐘頻率特別高,總線周期特別快的系統。  2、系統含有大功率,大電流驅動電路,如產生火花的繼電器,大電流開關等。  3、含微弱模擬信號電路以及高精度A/D變換電路的系統。  二、為增加系統的抗電磁干擾能力采取如下措施:  1、選用頻率低的微控制器:  選用外時鐘頻率低的微控制器可以有效降低噪聲和提高系統的抗干擾能力。同樣頻率的方波和正弦波,方波中的高頻成份比
  • 關鍵字: 電磁兼容  CMOS  

壓力傳感器將變成銷售額最高的汽車MEMS器材

  •   據IHS iSuppli公司的微機電體系(MEMS)與傳感器研究報告,壓力傳感器因為報價相對較高以及在轎車、醫療與工業等范疇的運用規模不斷擴大,到2014年將變成銷售額最高的微機電體系(MEMS)器材。   因為轎車產業在闌珊今后微弱復蘇,2010年壓力傳感器銷售額比2009年增加26%,到達12.2億美元,在所有MEMS器材中排名第2。2011年增加將對比溫文,估計增加6%,銷售額將到達13億美元,但估計2012年增加率將到達兩位數。   憑 借穩步擴大,壓力傳感器3年后將變成銷售額最高的MEM
  • 關鍵字: 壓力傳感器  MEMS  

工業成像的CCD及CMOS技術之對比

  • 在比較CCD和CMOS技術時試圖確定一個“贏家”,但這真的對兩者都有損公正,因為每種技術都是獨一無二的,提供不同的終端用戶優勢,東西好不好要看怎么用。
  • 關鍵字: CCD  CMOS  

多個重磅會議本周集中開幕 MEMS傳感器或成焦點

  •   2016中國國際傳感器與MEMS產品技術應用展覽會將于4月21日-23日在上海舉辦,會議由商務部、科技部與上海市政府等聯合舉辦。此外,2016全球可穿戴產業領袖峰會、2016中國(上海)國際生物識別技術展覽會均將于同期舉辦。在可穿戴、生物識別、物聯網等領域均發揮有關鍵作用的MEMS傳感器,屆時有望成為焦點核心。   MEMS(微機電系統)技術是微電路和微機械按功能要求在芯片上的集成,尺寸通常在毫米或微米級,廣泛應用于消費電子、醫療、汽車等領域。當前電子產品發展以更輕薄、更高效為趨勢,小體積高性能的M
  • 關鍵字: MEMS  傳感器  

模擬IC與數字IC異同

  •   處理連續性的光、聲音、速度、溫度等自然模擬信號的IC被稱為模擬IC。模擬IC處理的這些信號都具有連續性,可以轉換為正弦波研究。而數字IC處理的是非連續性信號,都是脈沖方波。  模擬IC按技術類型來分有只處理模擬信號的線性IC和同時處理模擬與數字信號的混合IC。模擬IC按應用來分可分為標準型模擬IC和特殊應用型模擬 IC。標準型模擬IC包括放大器(Amplifier)、電壓調節與參考對比(VoltageRegulator/Reference)、信號界面(Interface)、數據轉換(Data
  • 關鍵字: 模擬IC  CMOS  

意法半導體(ST)高能效6軸MEMS傳感器模塊進一步推動智能手機升級為智能個人助理

  •   橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM)推出了高度微型化的新一代6軸MEMS慣性傳感器模塊。新產品采用超低功耗設計,有助于強化智能手機作為“始終開啟”的個人助理的新角色,提升數碼相機、可穿戴式設備及遙控器、游戲機、無人機和虛擬現實設備的使用體驗。  連續情景感知計算技術讓智能手機等設備能夠實時且智能地響應用戶需求,但是要求超低功耗傳感器最大限度地延長電池續航時間。  意法半導體的新產品LSM6DSL和LSM6D
  • 關鍵字: 意法半導體  MEMS  

CMOS和TTL集成門電路多余輸入端處理方法

  •   本篇文章介紹了在邏輯IC中CMOS和TTL出現多余輸入端的解決方法,并且對每種情況進行了較為詳細的說明,希望大家能從本文得到有用的知識,解決輸入端多余的問題。  CMOS門電路  CMOS門電路一般是由MOS管構成,由于MOS管的柵極和其它各極間有絕緣層相隔,在直流狀態下,柵極無電流,所以靜態時柵極不取電流,輸入電平與外接電阻無關。由于MOS管在電路中是一壓控元件,基于這一特點,輸入端信號易受外界干擾,所以在使用CMOS門電路時輸入端特別注意不能懸空。在使用時應采用以下方法:  與門和與非門電路  由
  • 關鍵字: CMOS  TTL  

干貨分享:工程師教你如何設計D類放大器

  •   D類放大器首次提出于1958年,近些年已逐漸流行起來。那么,什么是D類放大器?它們與其它類型的放大器相比如何? 為什么D類放大器對于音頻應用很有意義?設計一個“優質”D類音頻放大器需要考慮哪些因素? 本文中試圖回答上述所有問題。  音頻放大器背景  音頻放大器的目的是以要求的音量和功率水平在發聲輸出元件上重新產生真實、高效和低失真的輸入音頻信號。音頻頻率范圍約為20 Hz~20 kHz,因此放大器必須在此頻率范圍內具有良好的頻率響應(當驅動頻帶有限的揚聲器時頻率
  • 關鍵字: D類放大器  CMOS  
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