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          cmos-mems 文章 最新資訊

          圖解索尼CMOS圖像傳感器的神奇之處

          •   毫無疑問,索尼是2014年全球感光元件銷售的大贏家,市場占有率達到了40%,而他們剛剛推出A7R II更是首款搭載背照式CMOS的全畫幅相機。其圖像傳感器技術已大幅領先。但“大法”傳感器到底有何厲害?他們是怎樣發(fā)展出現(xiàn)在的技術?FRAMOS Technologies Inc.技術專家Darren Bessette使用一系列圖文講述了索尼六代圖像傳感器進化史。
          • 關鍵字: 索尼  CMOS  

          有關混合信號的技術方案及應用文獻,包括示波器、信號調(diào)節(jié)器等

          •   混合信號,一種說法是未來的系統(tǒng)將是大型的混合信號系統(tǒng),它所占的比例將會增加一倍,從目前的33%到2005年的66%;另一種說法是每一部份都是建立在超深次微米CMOS上的大型數(shù)位晶片,將來的ASICs會用到多達一千五百萬個邏輯們,而類比和混合信號電路將會被留在晶片之外。   RF和混合信號設計的藝術與科學   設計和生產(chǎn)混合信號IC不是件易事,尤其是包含RF功能時尤為如此。之所以存在如此大規(guī)模獨立的模擬和分立IC市場,是因為模擬與數(shù)字IC相結合不是一個簡單、明了的過程。模擬和RF設計一直被認為是&l
          • 關鍵字: ASICs  CMOS  

          2015 MEMS傳感器創(chuàng)新技術與智慧家庭應用對接峰會

          •   6月18日,"2015年中國半導體行業(yè)協(xié)會MEMS分會市場年會暨2015 MEMS傳感器創(chuàng)新技術與可穿戴、智慧家庭應用對接峰會"將在蘇州召開。本次年會是國內(nèi)最具權威性的MEMS產(chǎn)業(yè)高端交流活動,屆時MEMS傳感器設計、系統(tǒng)集成與應用、制造與封測、智能硬件、智慧家庭、智慧社區(qū)、產(chǎn)業(yè)服務機構等上下游企業(yè)將出席本次年會,齊力探討技術創(chuàng)新與市場熱點,促進MEMS傳感器創(chuàng)新技術與智能穿戴/智慧家庭應用需求對接,共同推動行業(yè)的發(fā)展。   隨著"感知時代"、萬物互聯(lián)的智能時
          • 關鍵字: MEMS  傳感器  

          基于電荷泵改進型CMOS模擬開關電路

          •   當前VLSI技術不斷向深亞微米及納米級發(fā)展,模擬開關是模擬電路中的一個十分重要的原件,由于其較低的導通電阻,極佳的開關特性以及微小封裝的特性,受到人們的廣泛關注。模擬開關導通電阻的大小直接影響開關的性能,低導通電阻不僅可以降低信號損耗而且可以提高開關速度。要減小開關導通電阻,可以通過采用大寬長比的器件和提高柵源電壓的方法,可是調(diào)節(jié)器件的物理尺寸不可避免地會帶來一些不必要的寄生效應,比如增大器件的寬度會增加器件面積進而增加柵電容,脈沖控制信號會通過電容耦合到模擬開關的輸入和輸出,在每個開關周期其充放電過
          • 關鍵字: CMOS  模擬開關  

          NRAM已準備好進軍市場?

          •   美國記憶體技術開發(fā)商Nantero最近宣布進行新一輪融資,并準備“浮出水面”──因為該公司認為其獨家的非揮發(fā)性隨機存取記憶體(non-volatile random access memory,NRAM;或稱Nano-RAM),已經(jīng)準備好取代企業(yè)應用或消費性應用市場上的儲存級記憶體。   Nantero已經(jīng)向新、舊投資人募得3,150萬美元資金,可用以加速NRAM的研發(fā);該公司執(zhí)行長Greg Schmergel在接受EE Times 美國版編輯電話訪問時表示,NRAM是以碳奈
          • 關鍵字: NRAM,CMOS  

          DSP在MEMS陀螺儀信號處理平臺的應用

          •   陀螺儀是一種能夠精確地確定運動物體方位的儀器,它是現(xiàn)代航空、航海、航天和國防工業(yè)中廣泛使用的一種慣性導航儀器,它的發(fā)展對一個國家的工業(yè),國防和其他高科技的發(fā)展具有十分重要的戰(zhàn)略意義。   近年來隨著MEMS(微機電系統(tǒng))技術的發(fā)展,MEMS陀螺儀的研究與發(fā)展受到了廣泛的重視。MEMS陀螺儀具有體積少、重量輕、可靠性好、易于系統(tǒng)集成等優(yōu)點,應用范圍廣闊。但是目前MEMS陀螺儀的精度還不是很高,要想大范圍應用必須對MEMS陀螺儀的信號進行處理。   本文選用TI公司的TMS320VC33作為MEMS陀
          • 關鍵字: DSP  MEMS  

          基于DSP的MEMS陀螺儀信號處理平臺系統(tǒng)的設計

          •   陀螺儀是一種能夠精確地確定運動物體方位的儀器,它是現(xiàn)代航空、航海、航天和國防工業(yè)中廣泛使用的一種慣性導航儀器,它的發(fā)展對一個國家的工業(yè),國防和其他高科技的發(fā)展具有十分重要的戰(zhàn)略意義。   近年來隨著MEMS(微機電系統(tǒng))技術的發(fā)展,MEMS陀螺儀的研究與發(fā)展受到了廣泛的重視。MEMS陀螺儀具有體積少、重量輕、可靠性好、易于系統(tǒng)集成等優(yōu)點,應用范圍廣闊。但是目前MEMS陀螺儀的精度還不是很高,要想大范圍應用必須對MEMS陀螺儀的信號進行處理。   本文選用TI公司的TMS320VC33作為MEMS陀
          • 關鍵字: DSP  MEMS  

          基于MEMS陀螺儀的汽車駕駛操作信號采集系統(tǒng)設計

          •   國內(nèi)外現(xiàn)有的汽車模擬駕駛器和汽車駕駛考核系統(tǒng)中,對腳踏板(油門踏板、腳剎踏板、離合踏板)及手剎等操作機構的狀態(tài)信號的提取,主要是通過安裝角度傳感器或通過機械裝置將機構的旋轉運動轉換為線性運動,安裝線性位移傳感器來實現(xiàn);檔位的位置狀態(tài)則通過在檔位的不同位置分別安裝行程開關組或非接觸開關組(霍爾開關、光電開關)得到開關量信號,獲取檔位的位置信息。由于這些傳感器成本較高、體積較大,且在一臺車輛中采用多種傳感器形式,檢測裝置規(guī)格不統(tǒng)一,給汽車駕駛狀態(tài)檢測系統(tǒng)的生產(chǎn)制造、安裝、維修、保養(yǎng)帶來了較大不便[1-2]
          • 關鍵字: MEMS  ADIS16355  

          選擇適合MEMS麥克風前置放大應用的運算放大器

          •   簡介   麥克風前置放大器電路用于放大麥克風的輸出信號來匹配信號鏈路中后續(xù)設備的輸入電平。將麥克風信號電平的峰值與ADC的滿量程輸入電壓匹配能夠最大程度地使用ADC的動態(tài)范圍,降低后續(xù)處理可能帶來的信號噪聲。   單個運算放大器可以簡單地作為MEMS麥克風輸出的前置放大器應用于電路中。MEMS麥克風是一個單端輸出設備,因此單個運算放大器級可用于為麥克風信號增加增益或僅用于緩沖輸出。   該應用筆記包含了設計前置放大器時需要考慮的有關運算放大器規(guī)格的關鍵內(nèi)容,展示了部分基礎電路,還提供了適合用于前
          • 關鍵字: MEMS  麥克風  

          在雙線式麥克風電路中使用MEMS麥克風

          •   簡介   如今MEMS麥克風正逐漸取代音頻電路中的駐極體電容麥克風(ECM)。ECM和MEMS這兩種麥克風的功能相同,但各自和系統(tǒng)其余部分之間的連接卻不一樣。本應用筆記將會介紹這些區(qū)別,并根據(jù)一個簡單的基于MEMS麥克風的替換電路提供設計詳情。   音頻電路的ECM連接   ECM有兩根信號引線:輸出和接地。麥克風通過輸出引腳上的直流偏置實現(xiàn)偏置。這種偏置通常通過偏置電阻提供,而且麥克風輸出和前置放大器輸入之間的信號會經(jīng)過交流耦合。        圖1. ECM電路連接  
          • 關鍵字: MEMS  麥克風  

          MEMS麥克風的聲學設計

          •   前言   以高性能和小尺寸為特色的MEMS麥克風特別適用于平板電腦、筆記本電腦、智能手機等消費電子產(chǎn)品。不過,這些產(chǎn)品的麥克風聲孔通常隱藏在產(chǎn)品內(nèi)部,因此,設備廠商必須在外界與麥克風之間設計一個聲音路徑,以便將聲音信號傳送到MEMS麥克風振膜。這條聲音路徑的設計對系統(tǒng)總體性能的影響很大。   下圖是一個典型的平板電腦的麥克風聲音路徑:        圖1–典型應用示例   外界與麥克風振膜之間的聲音路徑由產(chǎn)品外殼、聲學密封圈、印刷電路板和麥克風組成,這條聲音路徑起
          • 關鍵字: MEMS  麥克風  

          CMOS電容式微麥克風設計

          •   隨著智能手機的興起,對于聲音品質(zhì)和輕薄短小的需求越來越受到大家的重視,近年來廣泛應用的噪聲抑制及回聲消除技術均是為了提高聲音的品質(zhì)。相比于傳統(tǒng)的駐極體式麥克風(ECM),電容式微機電麥克風采用硅半導體材料制作,這便于集成模擬放大電路及ADC(∑-ΔADC)電路,實現(xiàn)模擬或數(shù)字微機電麥克風元件,以及制造微型化元件,非常適合應用于輕薄短小的便攜式裝置。本文將針對CMOS微機電麥克風的設計與制造進行介紹,并比較純MEMS與CMOS工藝微導入麥克風的差異。   電容式微麥克風原理   
          • 關鍵字: CMOS  

          利用MEMS麥克風陣列定位并識別音頻或語音信源的技術方案

          •   1.前言   自動語音識別、語音模式識別和說話人識別及確認等應用對噪聲十分敏感,信源定位識別是音頻和語音信號捕捉處理應用的一個關鍵的預處理功能。特別是基于微機電系統(tǒng)(MEMS) 的麥克風陣列出現(xiàn)后,麥克風陣列音頻定位方案引起科研企業(yè)和開發(fā)人員的廣泛關注。   目前業(yè)界正在使用MEMS麥克風陣列子系統(tǒng)開發(fā)嵌入式音頻定位、自動語音識別和自動說話人識別解決方案,聲音識別定位是我們識別確認他人身份的基本功能,當我們聽到有人講話時,會將頭轉向說話人,查看說話人。   音源定位是自動語音識別和自動說話人識別
          • 關鍵字: MEMS  麥克風  

          MEMS技術實現(xiàn)重大突破,幾乎可將任何表面轉換成高清顯示屏

          •   微機電系統(tǒng)(MEMS)顯示技術以卓越的圖像質(zhì)量而聞名,全球80%以上的數(shù)字影院都采用這種技術?,F(xiàn)在,尺寸、效率和亮度上的最新創(chuàng)新使這一成熟技術也可用于外形小巧且電池供電的設備上,允許開發(fā)商、品牌廠商和系統(tǒng)集成商創(chuàng)建大量應用和設計產(chǎn)品,幾乎可將任何表面轉換成高品質(zhì)的高清投影顯示器。   想象一下: 您可以將后裝汽車平視顯示器(HUD)夾在汽車遮陽板處,能夠?qū)⑿旭偡较蛲队霸趽躏L玻璃上;再設想一下,您擁有一臺內(nèi)置Pico投影機的平板電腦,可以隨時隨地與他人共享大屏幕的內(nèi)容;想象您戴著近眼顯示眼鏡,導航和社
          • 關鍵字: 德州儀器  MEMS  

          基于電荷泵改進型CMOS模擬開關電路

          •   當前VLSI技術不斷向深亞微米及納米級發(fā)展,模擬開關是模擬電路中的一個十分重要的原件,由于其較低的導通電阻,極佳的開關特性以及微小封裝的特性,受到人們的廣泛關注。模擬開關導通電阻的大小直接影響開關的性能,低導通電阻不僅可以降低信號損耗而且可以提高開關速度。要減小開關導通電阻,可以通過采用大寬長比的器件和提高柵源電壓的方法,可是調(diào)節(jié)器件的物理尺寸不可避免地會帶來一些不必要的寄生效應,比如增大器件的寬度會增加器件面積進而增加柵電容,脈沖控制信號會通過電容耦合到模擬開關的輸入和輸出,在每個開關周期其充放電過
          • 關鍵字: CMOS  模擬開關  
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