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如何用MEMS仿真模型設(shè)計(jì)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(cè)之間可能會(huì)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(bǔ)充。MEMS傳感器體積小,價(jià)格實(shí)惠,適用于局部監(jiān)測(cè),也可以提高地震監(jiān)測(cè)能力。無論在哪一年,全世界大約都會(huì)發(fā)生16次大地震,其中15次是7級(jí),1次是8級(jí)或8級(jí)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(yùn)行。地震臺(tái)網(wǎng)由1000個(gè)間隔20至25公里的地震臺(tái)組成。在201
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漲知識(shí)了!MEMS也可以用來監(jiān)測(cè)地震

- 摘要:泛林集團(tuán)如何利用MEMS+?仿真模型設(shè)計(jì)地震儀無論在哪一年,全世界大約都會(huì)發(fā)生16次大地震,其中15次是7級(jí),1次是8級(jí)或8級(jí)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(yùn)行。地震臺(tái)網(wǎng)由1000個(gè)間隔20至25公里的地震臺(tái)組成。在2011年日本東北9.1級(jí)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(duì)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(duì)JMA EEW系統(tǒng)的功效普遍給予了正面反饋,即使有假警報(bào)
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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(shí)的提升,抽電子煙正成為一種趨勢(shì)。并且,電子煙的煙油可以加入不同成分的調(diào)味劑進(jìn)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(shí)的提升,抽電子煙正成為一種趨勢(shì)。并且,電子煙的煙油可以加入不同成分的調(diào)味劑進(jìn)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(jī)電系統(tǒng),是在微米級(jí)尺寸上進(jìn)行精密微加工,制作形成各種類型的微傳
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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(shí)無刻不在改變著我們的生活。而在生活中常見的運(yùn)動(dòng)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(jī)電系統(tǒng)(MEMS,Micro-Electro-Mechanical System),也叫做微電子機(jī)械系統(tǒng)、微系統(tǒng)、微機(jī)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(jī)電系統(tǒng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)一般在微米甚至納米量級(jí),是一個(gè)獨(dú)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(fèi)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(zhǔn)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(duì)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(jī)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(duì)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(shí),比較技術(shù)之間的差異,并概述每種解決方案的優(yōu)勢(shì)。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(hào)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(hào)、大信號(hào)、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(hào)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(yán)格的鏈接和噪聲預(yù)算) 達(dá)到最佳性能。確保整個(gè)信號(hào)鏈的正確設(shè)計(jì)至關(guān)重要。 而信號(hào)鏈中,有一個(gè)部分經(jīng)常會(huì)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(huì)帶來負(fù)面影 響。RF 系統(tǒng)的一個(gè)重要度量是相位噪聲,根據(jù)所選的 電源解決方案,這個(gè)指標(biāo)可能降低。本文研究電源設(shè)計(jì) 對(duì) RF 放大器相位噪聲的影響。我們的測(cè)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(hào)鏈性能的關(guān)鍵。
- 關(guān)鍵字: 202207 電源 ADI RF 相位噪聲
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(jī)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(cè)也首次集成于這類器件,能夠監(jiān)測(cè)環(huán)境靜電電荷的變化。 我們同時(shí)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(duì)精度達(dá)到0.5 hPa;三軸加速度計(jì)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(jī)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(cè)成像是空間遙感應(yīng)用中的一個(gè)重要技術(shù)領(lǐng)域,如全天時(shí)對(duì)地觀測(cè)、空間暗弱目標(biāo)跟蹤識(shí)別等應(yīng)用,對(duì)于甚高靈敏度圖像傳感器的需求日益強(qiáng)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(jí)CMOS圖像傳感器,憑借其體積小、集成度高及功耗低等優(yōu)勢(shì),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(jí)CMOS圖像傳感器可以實(shí)現(xiàn)低照度高靈敏成像,但還遠(yuǎn)未達(dá)到單光子探測(cè)的輻射分辨能力。量子CMOS圖像傳感器的出現(xiàn),對(duì)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(yùn)算等式到解決方案的實(shí)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(hào)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(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),支持開發(fā)經(jīng)濟(jì)高效且符合規(guī)格要求的蜂窩系統(tǒng)。對(duì)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(shí)現(xiàn)更受限制,我們?cè)S多人都有自己獨(dú)特的見解。您可能是負(fù)責(zé)評(píng)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(shí)際系統(tǒng)
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如何能夠更容易地建立基于MEMS的解決方案呢?

- 對(duì)于使用電機(jī)、發(fā)電機(jī)和齒輪等的機(jī)械設(shè)備和技術(shù)系統(tǒng),狀態(tài)監(jiān)控是當(dāng)前的核心挑戰(zhàn)之一。在最大限度降低生產(chǎn)停機(jī)風(fēng)險(xiǎn)這一方面, 計(jì)劃性維護(hù)的重要性日益凸顯,不僅是在工業(yè)領(lǐng)域,在任何使用機(jī)械系統(tǒng)的地方均是如此。除此以外,本文還分析了機(jī)器的振動(dòng)模式。齒輪箱導(dǎo)致的振動(dòng)在頻域體現(xiàn)為軸速的倍數(shù)。不同頻率點(diǎn)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(jī)電系統(tǒng))的加速度計(jì)來測(cè)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(cè)幾乎接近直流范圍的極
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MEMS壓力傳感器的原理是什么?

- MEMS技術(shù)與產(chǎn)品MEMS技術(shù)的主要優(yōu)勢(shì)有:? 體積小,重量輕? 量程小,小到幾個(gè)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(chǎn)MEMS產(chǎn)品是采用MEMS技術(shù)將感壓單元和信號(hào)處理芯片集成在一個(gè)只有幾毫米的MEMS芯片上,后期進(jìn)行必要的封裝而來。MEMS產(chǎn)品在我們的生活中隨處可見,如電子血壓計(jì)里面的感壓單元,手機(jī)麥克風(fēng),數(shù)碼相機(jī)的光學(xué)防抖所用的陀螺儀等。MEMS測(cè)量壓力的原理MEMS測(cè)量壓力的原理是在感壓
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MEMS器件的仿真優(yōu)化:降低微鏡的阻尼損耗

- 微鏡有兩個(gè)主要的優(yōu)點(diǎn):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(yīng)用。為了在設(shè)計(jì)微鏡時(shí)節(jié)省時(shí)間和成本,工程師可以通過 COMSOL 軟件準(zhǔn)確計(jì)算熱阻尼和粘滯阻尼,并分析器件的性能。微鏡的廣泛應(yīng)用將微鏡想象成吉他上的一根弦,弦很輕很細(xì),當(dāng)你撥動(dòng)它時(shí),周圍空氣會(huì)抑制弦的運(yùn)動(dòng),使它回到靜止?fàn)顟B(tài)。微鏡具有廣泛的潛在應(yīng)用。比如,微鏡可用于控制光學(xué)元件,由于具有這種功能,它們?cè)陲@微鏡和光纖領(lǐng)域非常有用。微鏡常用于掃描儀、平視顯示器和醫(yī)學(xué)成像等領(lǐng)域。此外,MEMS 系統(tǒng)有時(shí)還將集成掃描微鏡系統(tǒng)用于消費(fèi)
- 關(guān)鍵字: MEMS 仿真 COMSOL
一文看懂 MEMS技術(shù)的前世今生

- 什么是MEMS?微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS),在歐洲也被稱為微系統(tǒng)技術(shù),在日本則被稱為微機(jī)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(huì)采用常見的機(jī)械零件和工具所對(duì)應(yīng)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(jié)構(gòu)。然而,MEMS器件加工技術(shù)并非機(jī)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(shù)。今天有很多產(chǎn)品都利用了MEMS技術(shù),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(cè)器等。為什
- 關(guān)鍵字: MEMS Mouser 貿(mào)澤電子
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