在MEMS工藝中,常用的退火方法,如高溫爐管退火和快速熱退火(RTP)。RTP (Rapid Thermal Processing)是一種在很短的時間內將整個硅片加熱到400~1300°C范圍的方法。
2024-03-19 15:21:05
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E6/wKgaomX5PUeAM6XEAABbZWPwGiE359.png)
MEMS 加速計,陀螺儀,傾角計 評估板 -?傳感器
2024-03-14 22:53:15
密性等。本文介紹了五種用于MEMS封裝的封帽工藝技術,即平行縫焊、釬焊、激光焊接、超聲焊接和膠粘封帽。總結了不同封帽工藝的特點以及不同MEMS器件對封帽工藝的選擇。本文還介紹了幾種常用的吸附劑類型,針對吸附劑易于飽和問題,給出了封帽工藝解決方案,探
2024-02-25 08:39:28
171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E7/wKgZomXa1wuAEvVPAAAxzIbVeLY910.png)
MEMS加速度計與MEMS陀螺儀是現代慣性導航系統中最常用的傳感器。
2024-02-17 14:05:00
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/DB/wKgaomWvVvaALUXRAACHBpBYPWQ685.jpg)
來源:半導體行業觀察,謝謝 編輯:感知芯視界 Link 美國和歐洲通脹率下降表明終端消費市場溫和復蘇,從而帶動該領域 MEMS 需求的復蘇。在汽車領域,汽車電氣化和自動駕駛將帶動MEMS需求
2024-02-04 09:35:40
295 什么是MEMS交換?MEMS交換原理是什么? MEMS交換是一種利用微機電系統技術來實現光纖通信中光路的快速開關的技術。它具有體積小、速度快、功耗低、可靠性高等優點,因此在光纖通信、光纖傳感和光纖
2024-02-02 14:41:31
118 MEMS差分振蕩器與傳統差分振蕩器的比較? MEMS(微機電系統)差分振蕩器是一種基于微納米加工技術制造的振蕩器,相比于傳統的差分振蕩器,具有獨特的優勢。傳統差分振蕩器通常采用晶體管或電容等元件
2024-01-26 14:20:52
128 據麥姆斯咨詢介紹,住友精密(Sumitomo Precision Products)是一家全球領先的高精度工業產品制造商,近期推出旗下MEMS Infinity的代工服務,擴大在MEMS制造生態系統中的作用。
2024-01-22 10:01:18
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/9F/wKgaomWtzMaABl-IAAAY5oAgt-E666.jpg)
無錫瑞吉星電子的RJX-IMU-164系列;
參數如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度慣性測量單元是一款小型高精度MEMS慣性測量單元,可與ADIS-16460實現原位插拔替換、內部
2024-01-18 13:46:16
芯動聯科MEMS傳感器芯片已達到導航級精度,是目前國產最優性能的硅基MEMS慣性傳感器,主要技術指標與國際主流廠商處于同一梯隊,在高性能硅基MEMS慣性傳感器領域填補了國內空白。
2024-01-16 16:00:28
401 磁性編碼器是一種常見的測量裝置,用于測量物體的位置和運動。它可以通過檢測磁性材料的變化來進行精確的測量。本文將詳細介紹磁性編碼器的工作原理。
2024-01-15 09:53:33
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/87/wKgZomWkkJGAKpUiAAASdJF__i4158.jpg)
MEMS微振鏡的鏡面尺寸對激光雷達的測距能力至關重要,特別是在同軸結構的激光雷達中,較大尺寸的MEMS微振鏡能夠增加出光和收光量,從而極大地擴展雷達的掃描距離并提升其測距能力。
2024-01-05 14:06:09
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/15/wKgZomWXnLWAcstLAAAWJ5FGTVU783.png)
Hqst華強盛(盈盛電子)導讀:帶您一起詳細了解IEEE802.3bt(PoE++)的有關特點,讓我們對IEEE802.3bt(PoE++)協議有更具體的了解
2024-01-04 11:26:58
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B5/wKgaomWWH56ANL58AAAmEtc8i3c166.png)
請問下mems加速度傳感的的噪聲如何測試,測試標準是什么?
2024-01-01 06:20:32
您好!請教2個問題:
1.手冊中MEMS加速度傳感器的頻率響應曲線是怎么測試出來的?有具體測試方法可以介紹嗎?
2.實際產品的結構設計和MEMS的安裝對頻率響應會造成影響么?如果有影響,怎樣選擇合適方法減小這種影響?
謝謝!
2023-12-28 07:27:13
之前選用了adxl372 和adxl345,我想請問一下,這些mems對低頻振動的檢測效果如何
目前項目需求測量0.5Hz-1000kHz頻率的振動,量程大概在±20g
以上兩種mems是否滿足。
2023-12-28 07:09:40
電子發燒友網站提供《光纖激光手持焊接頭詳細介紹.pdf》資料免費下載
2023-12-22 11:18:56
0 傳統電子煙存在許多痛點,而華芯邦的創新型MEMS技術和孔科微電子的電子煙PCBA方案妥善解決了這些問題。華芯邦的MEMS傳感器集成咪頭電子煙芯片具有高容錯率和防粘柱功能,顯著提高了口感和使用效率。
2023-12-20 16:05:16
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F7/wKgaomWCnvGAYjHEAAw2rTmtJQ0779.png)
中科融合是一家國際領先的先進光學智能傳感器芯片企業,是國內唯一擁有自主研發“MEMS芯片+SOC芯片+核心算法”,并且提供完整的AI+3D芯片以及模組產品的創新型高新技術企業。MEMS激光微振鏡投射芯片是實現動態結構光條紋投影的核心部件。
2023-12-14 14:43:23
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/52/wKgaomV6pMuABtWNAABZBSbisaI590.png)
MEMS振蕩器與傳統振蕩器的比較
2023-12-13 16:14:22
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F0/wKgZomVdn3CAcqgDAACO-aaUz_U560.png)
據麥姆斯咨詢報道,近日,蘇州感測通信息科技有限公司(以下簡稱“感測通”)繼8月宣布自主研發二維MEMS微鏡模組產品后,再次發布可量產的三款不同鏡面尺寸的MEMS微鏡模組產品,即5 x 7mm、10 x 10mm二維MEMS微鏡模組和20 x 12mm一維MEMS微鏡模組。
2023-12-08 14:36:39
589 MEMS振蕩器是一種基于微機電系統(MEMS)技術的微型振蕩器,其設計旨在實現小型化、低功耗和高穩定性。這種技術的成功應用使得MEMS振蕩器在各個領域都發揮著重要作用。
2023-12-08 14:34:28
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/0F/wKgZomVyuMmAZoL9AADLvZmKPX8025.png)
英唐智控全資子公司日本英唐微技術早在2011年就開始了hud和pico投影儀使用的mems微振鏡的研究開發,并介紹到2020年將成功實現第一個mems微振鏡的量產。
2023-12-04 09:54:06
522 MEMS加速計的參數應用和解讀
2023-12-01 15:59:18
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E0/wKgZomVdifeAB6GSAAArNjq0Kys562.jpg)
本應用筆記提供 MEMS 麥克風封裝的組裝指南和建議,介紹了 ADMP401 和 ADMP421 的各種詳細參數、器件尺寸、建議的模板圖形以及 PCB 焊盤布局圖形。 封裝信息 MEMS 麥克風封裝
2023-11-27 18:24:45
0 元宇宙的實現需要哪些MEMS技術
2023-11-24 17:12:30
172 來源:半導體行業觀察,謝謝 編輯:感知芯視界 Link 半導體與微機電系統(MEMS)集成是指將MEMS器件與集成電路(IC)集成在單個芯片上,從而縮小封裝/減少重量和尺寸,提高性能,并降低儀器
2023-11-24 09:19:31
284 電子發燒友網站提供《MEMS加速度計的振動校正介紹.pdf》資料免費下載
2023-11-23 09:45:24
0 線路板廠對pcb板各層的詳細介紹,別錯過!
2023-11-09 17:04:19
821 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/12/wKgZomVMoIGABIkmAAXjeD9FYyc435.jpg)
PSS+Pnoise仿真是很多電路要用到的仿真,今天我們詳細介紹一下這個仿真。
2023-11-03 18:13:26
2548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/32/wKgZomVEx4OAOp7OAAGG2eGAmWc285.jpg)
電子發燒友網報道(文/黃山明)MEMS全稱是微型電子機械系統(Micro-ElectroMechanical System),是指可批量制作的,將微型機構、微型傳感器、微型執行器以及信號處理
2023-11-03 00:18:00
1193 MEMS傳感器是當今最炙手可熱的傳感器制造技術,也是傳感器小型化、智能化的重要推動了,MEMS技術促進了傳感器的極大發展。 MEMS主要采用微電子技術,在微納米的體積下塑造傳感器的機械結構。本文
2023-11-02 08:37:09
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E7/wKgZomVDXGuARjYPAAAPep1hBlY160.jpg)
本文涵蓋了MEMS產業鏈的所有與流程與知識,力求用最簡短的內容,最全面的視野,幫我們梳理、了解整個MEMS產業鏈最新的情況, 部分行業資料 數據已整理至2023年10月份最新內容。 MEMS傳感器
2023-10-31 08:39:29
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/36/wKgZomVAas2Adz7sAABcHJBpTxo567.png)
近日,國內首家專注于全硅MEMS振蕩器領域的科技企業——麥斯塔,發布首款自研MEMS振蕩器(MST8011和MST8121)。
2023-10-29 15:55:10
256 MOST總線(Media Oriented Systems Transport)是一種用于車載多媒體系統的通信標準,旨在提供高質量音頻和視頻傳輸。以下是有關MOST總線的詳細解釋。
2023-10-28 09:22:50
1461 本文整理自公眾號芯生活SEMI Businessweek中關于MEMS制造工藝的多篇系列內容,全面、專業地介紹了MEMS芯片制造中的常用工藝情況,推薦! ? 作為現代傳感器重要的制造技術,MEMS
2023-10-20 16:10:35
1398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/48/wKgZomUyNjaAPtw8AAApox6zr-g605.png)
本文是關于MEMS微傳感器的工作原理最全面的內容,分為兩部分,共計212頁PPT內容。 ? 主要講解了MEMS微傳感器的概念、分類,基本敏感原理介紹,MEMS微傳感器實例、MEMS微執行器分類
2023-10-20 08:43:23
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/42/wKgZomUyIt2ANoUqAAAKocb2M3w391.jpg)
本文介紹了一種用于分離式MEMS陀螺儀的全差分、低閃爍噪聲、自動幅度控制(AAC)的ASIC。
2023-10-17 15:20:19
422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/5A/wKgZomUuNZ6AX7EYAADNG-EDpfQ720.jpg)
本文介紹了一種測量MEMS梳狀驅動器動、靜態電容的方法。采用了的峰值檢測方法對調制信號進行解調,提高了動態電容的精度。
2023-10-17 15:02:06
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A7/wKgaomUuMOqAMhc-AAB64mkpk3o223.jpg)
東南大學MEMS教育部重點實驗室是以微電子學科為主題、結合電子工程系固體電子學研究室、工程力學系和機械工程系相關課題組,組建了跨學科的研究結構,于1999年申請建立教育部重點實驗室。實驗室2000
2023-10-12 08:42:31
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CC/wKgaomUnTzyAFYj_AAAzENvIdO4923.png)
包含SVPWM的算法介紹,基本原理,以及詳細的公式推導,詳細的圖表示意,是初學FOC,準備自己手寫FOC庫或者理解FOC算法的工程師的有利手冊,手冊中也簡單介紹了SVPWM與SPWM的內在聯系與區別。讀者可自行推導公式后與手冊結果進行對照。
2023-10-07 09:13:05
在開關能力超過18 GHz的MEMS/NEMS RF開關選擇方面取得了一些進展。Menlo Microsystems(通用電氣MEMS研究的商業化分拆)和ADI公司現在都提供RF MEMS開關
2023-09-29 16:44:00
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/7A/wKgZomUFareAFor_AALC72IeIKo540.png)
本文檔的主要內容詳細介紹的是電子管的代換資料詳細說明。
2023-09-26 07:24:46
的電學參數,它決定了源極跟隨器對外界電路的影響。本文將詳細介紹源極跟隨器的輸出電阻與什么有關。 1. 源漂移電流與輸出電阻 在源極跟隨器中,P型場效應管的源極電流決定了其輸出電阻。這個電流主要有兩個部分組成:漏電流和源漂移電
2023-09-20 17:05:28
561 今年以來,中國MEMS產業發展進入新的高度,高華科技、芯動聯科、禾賽科技等多家傳感器企業成功上市,正揚傳感、天箭慣性、明皜傳感、長光辰芯、速騰聚創、圖達通……等多家傳感器企業吹響沖擊股市的號角
2023-09-19 10:32:22
4554 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/2C/wKgaomUJSveALzpZAAAtwlXf90Y579.png)
這篇筆記介紹MEMS型硅光芯片封裝的一則最新進展,瑞典皇家理工學院KTH研究組聯合洛桑聯邦理工學院EPFL、愛爾蘭的Tyndall、IMEC等多個機構,共同開發了MEMS硅光芯片晶圓級的氣密封裝技術(hermetic sealing)。
2023-09-19 09:32:39
869 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/16/wKgaomUI-gCALIaZAACElO7uKLA637.jpg)
的插損是一個重要的性能指標,它反映了濾波器的效率和精度。本文將從以下幾個方面介紹帶通濾波器的插損與哪些因素有關。 一、帶寬 帶通濾波器的帶寬是指通過濾波器的頻率范圍。帶寬越寬,濾波器的性能越強,但同時插損也會相應增加
2023-09-12 14:17:15
1811 1 學習和掌握一種RTOS
? 2 FreeRTOS的原理
? 3 TraceAlyzer工具介紹
? 4 IAR EWARM集成開發環境
? 5 基于NUCLEO-F401RE的OS實驗
2023-09-11 08:26:47
本文是關于MEMS微傳感器的工作原理最全面的內容,分為兩部分,共計212頁PPT內容。 ? 主要講解了MEMS微傳感器的概念、分類,基本敏感原理介紹,MEMS微傳感器實例、MEMS微執行器分類
2023-09-05 08:46:23
875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/02/wKgaomT2g9mAe0mXAAAKocb2M3w286.jpg)
本技術筆記為采用 HLGA 表面貼裝封裝的 MEMS 傳感器產品提供 PCB 設計和焊接工藝的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
本技術筆記為采用 LGA 表面貼裝封裝的 MEMS 傳感器產品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
MotionGR 是 X-CUBE-MEMS1 軟件的中間件庫組件,在 STM32 上運行。它提供了用戶使用手機等設備所采用手勢的實時信息。它可區分如下手勢:拿起、查看、喚醒。該庫僅可用于 ST
2023-09-05 06:59:21
MotionCP 中間件庫為 X-CUBE-MEMS1 軟件的一部分,運行于 STM32 上。它提供了用戶如何攜帶設備(如手機)的實時信息。它能夠區別如下位置:在桌子上、在手上、在頭部附近、在襯衫口袋、在褲子口袋、在手里搖晃、在夾克口袋。該庫僅可用于 ST MEMS。
2023-09-05 06:44:32
射頻電阻是一種在射頻(Radio Frequency, RF)電路中使用的電子元件,用于限制電流流動并消耗電能。它在射頻應用中扮演著重要的角色,能夠提供穩定的電阻值并保持較低的無源元件產生的不良影響,如反射、耦合等。本文將詳細介紹射頻電阻的工作原理、分類、特點、應用以及選型等方面。
2023-09-04 11:50:29
1769 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/7E/wKgZomT1VAOAAkcuAAAvMu6S7Ew902.png)
近日,著名半導體咨詢機構Yole Group 發布了發布了最新的MEMS行業報告《Status of the MEMS Industry 2023》(2023年MEMS產業現狀),介紹了當前全球
2023-08-31 18:35:50
2647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/1F/wKgZomTwbVWAYutWAAAWjvDr0XY647.jpg)
最新消息!知芯傳感,作為國產MEMS器件領域的踐行者,于2023年8月18日發布了令人振奮的搬遷公告。這一重要舉措意味著知芯傳感邁向了新的征程,進一步鞏固其在國內MEMS市場踐行者的地位。
2023-08-25 17:20:52
416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/62/wKgaomTfiWmAGsyiAAVjd53Moh4329.jpg)
求助,哪里可以下載到M451詳細的資料?
新唐官網只有一份 DS_M451_Series_SC_Rev1.00.pdf
里面沒有對各個模塊寄存器的詳細介紹,有沒有知道哪里可以下載到?
2023-08-24 07:30:38
用MEMS技術制造的新型傳感器,就稱為MEMS傳感器。一般傳感器的主要構造有敏感元件、轉換元件、變換電路和輔助電源四部分組成。那么,MEMS傳感器的主要構造是怎樣的呢?
2023-08-23 17:38:54
1182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/82/wKgaomTl1JWAZ6wlAAA0gCd7PrA106.png)
石墨烯電池技術詳細介紹? 石墨烯電池技術是當今電池領域的新寵,它擁有高功率、長壽命、較低的負載,以及高能量密度等特點,正逐漸成為該領域實現突破的重要技術手段之一。本文將為大家詳細介紹石墨烯電池技術
2023-08-22 17:06:07
2467 MEMS傳感器在各類電子產品上快速普及,我們身邊的智能手機、平板電腦等幾乎所有電子設備無不包含,然而大部分人對MEMS技術還是比較陌生的。 MEMS技術的應用主要有傳感器和執行器兩部分,本文
2023-08-21 17:23:16
4226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/33/wKgaomTjZkuATiL0AABsZUkFw9Q403.png)
彈簧拉壓測試機的詳細介紹?|深圳磐石測控
2023-08-21 09:48:18
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTiwl-AftbJAACowjoZ3uk152.png)
工業級高精度MEMS傳感器行業國產化機遇:目前國內高精度工業級MEMS傳感器主要依賴于國外進口,MEMS壓力傳感器主要依賴于博世、泰科電子、英飛凌等國外廠商,MEMS慣性傳感器主要依賴于美新半導體、博世、ST等國外廠商
2023-08-15 16:42:43
1196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9C/wKgaomTbOxOAVw3hAABFdj9ef0g647.png)
MEMS 器件通常使用兩個芯片制造:一個來自 CMOS 晶圓,另一個來自 MEMS 晶圓。這種兩芯片制造工藝給制造商帶來了一些挑戰。為 MEMS 和 CMOS 生產單獨的晶圓成本高昂,會延長上市時間,而且只能生產小批量(特別是在硅短缺的情況下)。
2023-08-15 16:14:40
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9B/wKgaomTbNCGAOqREAAAVGfueK74523.jpg)
得益于日益成熟的技術,MEMS傳感器在各類電子產品上快速普及,我們身邊的智能手機、平板電腦等幾乎所有電子設備無不包含,然而大部分人對MEMS技術還是比較陌生的。
2023-08-15 14:15:23
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/95/wKgaomTbGJyALSw7AABs0iqIAa0577.png)
MEMS電容式與壓阻式壓力傳感器的區別(上)高分辨率|高精度|MEMS技術PARTONE背景介紹壓力傳感器被視為最常用的傳感器類型之一,因為它們負責測量施加在氣體或液體上的任何力,并將其轉化為電信號
2023-08-14 09:46:19
1116 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
近日(8月4日),著名半導體及電子市場咨詢機構Yole Group發布了最新的MEMS行業報告《Status of the MEMS Industry 2023》(2023年MEMS產業現狀),介紹
2023-08-09 08:47:32
1602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/EC/wKgZomTTYq6AdC_UAAA8NTcJ-9s546.png)
本指南向您介紹Arm架構的R-Profile。您將了解Arm架構、R-Profile的演變以及所有R-Profile版本中的功能。
本指南不提供有關個別功能的詳細信息,也不提供編程示例。該指南旨在
2023-08-02 17:51:51
芯動聯科主要從事高性能本土化MEMS傳感器的研發,主要產品為高性能MEMS慣性傳感器,包括MEMS陀螺儀及MEMS加速度計,在無人系統、信息通訊、自動駕駛、石油勘探、高速鐵路、測量測繪等場景應用廣泛。
2023-08-01 09:27:16
352 環境傳感器可細分為氣體、溫度和濕度傳感器等。MEMS溫度傳感器可用于任何需要檢測溫度的地方。MEMS濕度傳感器在工業控制、氣象、農業、礦山檢測等行業中得到了廣泛的應用。MEMS氣體傳感器主要用于檢測目標氣體的成分、濃度等。
2023-07-26 14:22:20
2314 摘要:MEMS(微機電系統)陀螺儀在慣性導航、姿態控制和運動測量等領域中具有重要應用。然而,傳統MEMS陀螺儀在尺寸和性能方面存在一定的限制。本文介紹了一種基于陶瓷基板的技術芯片實現了小型化MEMS
2023-07-10 15:03:37
369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/61/wKgZomSrrUWAf8fEAAAoSanQIbY187.png)
本文介紹部分意法半導體MEMS傳感器所具備的嵌入式可編程功能,特別介紹了有限狀態機 (FSM)、機器學習內核 (MLC) 和智能傳感器處理單元 (ISPU)
2023-07-08 11:26:07
385 Ericco的MEMS陀螺儀根據軸數分為單軸、雙軸和三軸。它分為工業級、戰術級(ER-MG-056、ER-MG-067)和導航級(ER-MG2-50/100、ER-MG2-300/400)。戰術
2023-07-07 10:16:47
2080 近日,“2023 MEMS標準化與產業發展青年論壇暨車載MEMS標準化工作組成立大會”圓滿落幕。會上,由RoboSense速騰聚創牽頭,全國微機電技術標準化技術委員會(SAC/TC 336)車載MEMS標準化工作組正式成立。這是全國首個專注車載MEMS領域的標準化工作組。
2023-06-30 12:26:22
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C3/wKgaomSeV_eARRZbAAL1TY_RWoE733.jpg)
微電子機械系統(MEMS)是集成電路(IC)技術的一種重要分支,其特殊性在于它將微型機械元件和電子元件集成在同一塊硅片上,以實現物理量的測量和控制。隨著MEMS技術的不斷發展和應用,MEMS封裝材料的需求也日益增加。本文將主要介紹幾種主流的MEMS封裝材料。
2023-06-26 09:40:04
980 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/68/wKgZomSY7FKAHXQRAAC7e7LBLp8127.png)
由于MEMS傳感器測量的外部信號不同,不同類型的MEMS傳感器技術差異較大。MEMS慣性傳感器主要檢測物體的運動,需要將傳感器安裝在載體上用于檢測載體的運動,因此MEMS多為密閉式封裝。
2023-06-13 09:08:38
3275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/89/wKgaomSHwjGAFGf-AABDuatp-Rw132.png)
關于 MEMS 芯片,首先要了解的是,當它們暴露在壓力或溫度下時,它們會產生相應的輸出(以毫伏為單位),前提是已提供輸入電壓或激勵電壓。 MEMS 芯片的毫伏輸出實質上是壓力值。 因此,在各種條件下測試芯片時,要在任何 MEMS 芯片中尋找的一般特性是穩定且可重復的輸出。
2023-06-07 15:22:50
1217 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/72/poYBAGSAL_2ACqDGAAK4SvQ2Sjs836.png)
5G基本原理及關鍵技術詳細介紹
2023-06-07 11:01:25
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/47/wKgaomR_9AOATGeyAAAz8OU8FbM843.png)
介紹》和《MEMS_慣性傳感器12 - 再說參數指標&含義》。回想起來,盡管這兩篇文章也很詳細,但有時還是會讓我感到困惑。在我的理解中,零偏誤差相對較易被補償。利用在靜止狀態下,利用加速度計
2023-06-07 10:51:19
1995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/49/wKgZomR_8XWALmnMAABDmfghoL8537.png)
MEMS傳感器作為獲取信息的關鍵器件,在推動各種傳感設備小型化方面發揮著巨大作用,并逐漸取代傳統的機械傳感器,如智能手機、健身手環、打印機、汽車、無人機和VR/AR耳機等。幾乎所有最近的電子產品都使用MEMS傳感器。下面就為大家介紹一下MEMS傳感器的應用和分類。
2023-06-06 18:13:06
1408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcn0iAGeOSAAEH35OFXYw629.png)
合金箔貼片電阻詳細介紹
2023-05-31 10:04:59
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E6/wKgZomR2qAaAEMmLAAHQulEt2Vw358.png)
所謂,RF MEMS 開關,是一種是小型的微機械開關,功耗低,可以使用傳統的 MEMS 制造技術生產。它們類似于房間中的電燈開關,其中觸點打開或關閉以通過開關傳導信號。在 RF MEMS 器件的情況下,開關的機械組件只有微米級尺寸。與電燈開關不同,在 RF MEMS 開關中傳導的信號在射頻范圍內。
2023-05-23 15:09:18
776 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/93/wKgZomRsZj-ANWmsAADg7hiZj5U671.jpg)
RF MEMS開關是一種小型微機械開關,具有低功耗,可以使用傳統的MEMS制造技術生產。它們類似于房間里的開關,通過打開或關閉接觸點來傳導信號。
在RF MEMS設備的情況下,開關的機械部件僅有幾微米大小。與普通開關不同的是,RF MEMS開關傳導的信號處于射頻范圍內。
2023-05-23 14:58:51
860 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/91/wKgaomRsY7uAft0-AAAlTpgqBSY507.jpg)
射頻微機電系統(RF MEMS)是MEMS技術的一大重要應用領域,也是20世紀90年代至今研究MEMS技術各領域中飛速發展的熱點。射頻微機械開關體積小,功耗低,且插入損耗、隔離度等微波性能均遠優于
2023-05-23 14:35:50
610 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8F/wKgaomRsXbKAbp42AAFVRTCTXHs274.jpg)
從驅動方式和機械結構的角度介紹了不同的RF MEMS開關類型,分析了各類MEMS開關的性能及優缺點,分析了MEMS開關在制作和發展中面臨的犧牲層技術、封裝技術、可靠性問題等關鍵技術和問題,介紹了MEMS開關的發展現狀及其在組件級和系統級的應用,以及對MEMS開關技術的展望
2023-05-23 14:29:05
517 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8F/wKgaomRsXH-ASJ-PAABWAtaqoSU610.jpg)
5G單站驗證詳細介紹
2023-05-22 12:38:38
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgaomRq8i6AU98LAAAEyMkTSZA996.png)
微機電系統(MEMS)是一種緊湊型設備,在單個硅芯片上組合各種功能,如機械、光學、流體和電子,是醫療、運輸和電信領域發展的主要支持技術。MEMS加速度計、MEMS陀螺儀、MEMS壓力傳感器、MEMS開關、MEMS振動能量采集器、MEMS生物傳感器、MEMS振蕩器,這些都是大家耳熟能詳的產品。
2023-05-20 10:49:56
565 MEMS器件種類眾多,主要分為MEMS傳感器和MEMS執行器。MEMS傳感器可以感知和測量物體的特定狀態和變化,并按一定規律將被測量的狀態和變化轉變為電信號或者其它可用信號,MEMS執行器則將控制信號轉變為微小機械運動或機械操作。
2023-05-04 11:10:15
1226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6E/wKgZomRTIoSAYCIHAAAUegs41A8230.jpg)
功率 MOSFET 正向導通時可用一電阻等效,該電阻與溫度有關,溫度升高,該電阻變大;它還與門極驅動電壓的大小有關,驅動電壓升高,該電阻變小。詳細的關系曲線可從制造商的手冊中獲得。
2023-05-04 10:09:47
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6D/wKgaomRTFFmAZpI1AAATy2vY3VE461.png)
摘要 MEMS已被認為是最有前途的技術之一。在21世紀,它具有革命性的工業和結合以硅為基礎的微電子產品微加工技術。它的技術和微系統電子設備有可能極大地影響我們的生活。本文介紹了微機電系統文章全部詳情
2023-04-24 09:21:00
425 詳細介紹安科瑞產品中關于絕緣監測和絕緣故障定位的相關產品,從含義,解決方法,產品技術參數等 詳細介紹。
2023-04-23 15:29:14
495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/24/wKgZomRE3kSAUVCDAAGOIhLv6vI746.png)
隨著微電子技術的飛速發展,微電子機械系統(MEMS)逐漸成為眾多領域的研究熱點。MEMS器件在諸如傳感器、執行器等方面表現出卓越的性能,但要實現這些優越特性,對其封裝結構和制造工藝要求極高。本文將詳細介紹MEMS器件真空封裝結構及其制造工藝。
2023-04-21 14:18:18
1034 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/3B/pYYBAGRB_zqAaMObAAC6mKcQq7s510.png)
是否有關于 NXP GaN 放大器長期記憶的任何詳細信息。數據表說“專為低復雜性線性系統設計”。長期記憶是否不再是當前幾代 GaN 器件的關注點?這是整個產品堆棧嗎?
2023-04-17 06:12:19
? MEMS傳感器是當今最熱門的傳感器種類,MEMS技術使傳感器微型化、低功耗、集成化成為可能,是未來傳感器技術的發展方向之一。 ? 本文編譯自傳感器寶典——《現代傳感器手冊
2023-04-10 17:34:12
2603 我正在使用 S32K344 的 Unified Boat 裝載機。那么我們為什么要使用 S32K344 FLSDRVRTD100。請提供有關 S32K344 FLSDRVRTD100.bin 或代碼的詳細信息?
2023-04-03 07:27:16
MEMS麥克風銷售額2015年已經突破10億美元,美國IHS全球產業研究報告表示全球MEMS麥克風市場仍將連續5年維持18%的年復合成長率(CAGR)。
2023-04-01 10:06:56
1198 本文是關于MEMS微傳感器的工作原理最全面的內容,分為兩部分,共計212頁PPT內容。 ? 主要講解了MEMS微傳感器的概念、分類,基本敏感原理介紹,MEMS微傳感器實例、MEMS微執行器分類
2023-03-29 15:50:51
1233 pulse -TLP)是一種通過測量時域的電流和電壓來研究集成電路的及其特性的ESD測試方法。 下面詳細介紹一下TLP測試相關的知識: TLP脈沖發生器的基本結構:長度為L的充電線(TL1),開關
2023-03-29 10:44:47
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