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MEMS
  • RF器件和制造工藝市場正在升溫,這種態勢對于智能手機中使用的兩個關鍵組件 - 射頻開關器件和天線調諧器尤為明顯。
  • 由于磁性傳感技術不會受到灰塵、污垢、油脂、振動以及濕度的影響,因此磁傳感器在工業設備和電子儀器中有著廣泛的應用,如磁共振成像、生產的自動控制、流程工業、煤礦勘探、電流測量、缺陷定位和鐵磁材料剩余應力檢測等方面。為了滿足不同場合的應用,已根據不同傳感原理制備了相應的磁傳感器,常見的有超導量子干涉裝置(SQUID) 、磁通門磁力計、霍爾效應傳感器、各向異性磁阻(AMR)傳感器、微機電系統(MEMS)磁傳感器。
  • 高溫壓力傳感器應用在很多領域,由于高溫將使放大電路工作失效,因而采用將放大電路與傳感器件分離的設計方案是解決高溫測量的方法之一。介紹一種將放大電路與傳感器件分離的基于模型識別技術的微型電容式壓力傳感器。傳感器件由MEMS 工藝來實現,信號激勵與信號處理由計算機來完成。
  • 一種3D無線鼠標設計的新思路,以凌陽單片機為核心控制器,通過MEMS加速度傳感器和觸控模塊。感知鼠標的移動動作,同時,通過無線射頻完成無線通信,從而實現鼠標功能。使用過程中。鼠標不僅可以放于載體使用,而且可以在空中使用,增添了鼠標的操控方式,同時,大大增加了此無線鼠標的適用范圍。
  • 壓力傳感器是使用最為廣泛的一種傳感器。傳統的壓力傳感器以機械結構型的器件為主,以彈性元件的形變指示壓力,但這種結構尺寸大、質量輕,不能提供電學輸出。隨著半導體技術的發展,半導體壓力傳感器也應運而生。其特點是體積小、質量輕、準確度高、溫度特性好。特別是隨著MEMS技術的發展,半導體傳感器向著微型化發展,而且其功耗小、可靠性高。
  • MEMS領域中出現的傳感器融合趨勢,不但正在幫助改善移動與游戲設備中基于運動的精度,而且將為集中處理領域帶來新的重大發展,并有望大幅提高其營業收入。
  • 伴隨著MEMS技術和無線通訊技術、傳感器技術的飛速發展,無線傳感器網絡在工業控制、軍事生產、生活、醫療、教育科研中有了更廣泛的應用。為此,論述了在智能家居中一種架構于CC2430芯片基礎上面的無線數據傳輸模塊的設計方法。
  • 在兩化融合領域,要以提高工業生產自動化、智能化程度為目標,開展“工業物聯網”應用試點示范工作。將物聯網技術應用到物流管理、生產過程控制、生產設備監控、產品質量溯源、工業企業節能減排和安全生產等領域。發展“無人工廠”,通過進料設備、生產設備、包裝設備等的聯網,提高企業產能和生產效率。在工業企業大力推廣無線射頻識別(RFID)、機器對機器(M2M)、微傳感器(MEMS)、智能工業機器人等技術。將SaaS、云計算等技術應用到企業信息化服務平臺建設。
  • 本文在對擴散硅壓力傳感器的工作原理和傳統封裝形式分析的基礎上,在壓力傳感器的設計中借鑒系統級封裝的基本思想,將擴散硅壓力敏感芯片及其相應的驅動放大電路等附屬電路系統集成在一塊特殊設計的印刷電路板上,再運用專門設計的MEMS系統級封裝工藝將其封裝在一個金屬殼體中,形成完整的壓力傳感器。
  • 本文論述如何在個人導航儀內利用MEMS壓力傳感器輔助GPS接收器測量海拔高度。本文第一部分概述大氣壓與海拔高度的關系。第二部門描述如何使用壓力傳感器計算海拔高度。第三部分介紹如何在一個個人導航儀如智能手機內集成壓力傳感器。
  • MEMS傳感器和智能傳感器是新型傳感器的代表,具有集成化和智能化的特點。介紹了2種傳感器的最新發展狀況,包括測量精度、靈敏度、體積、轉化機理、融合理論等方面。列舉了2種傳感器的應用實例,如仿生機器人、微納衛星、計算機視覺系統等。分析了傳感器發展的趨勢,涉及精度、可靠性、微型化、微功耗、智能化、數字化等方面。
  • 對胎兒心率的監護,能夠監測出胎兒在母體的突發情況,并及時進行救治,可有效預防圍產期胎兒死亡。本文運用一種新型MEMS加速度傳感器,設計制作出一個小型化、便攜式的胎兒心率監護儀據有體積小、重量輕、功耗1氏的特點,便于在日常生活中隨身攜帶,方便實用。
  • 射頻(RF)設計目前最強大的趨勢是推動可配置/免頻帶的無線和天線設計。使RF元件可以數位化重新配置的優點與需求逐漸增加,因此能夠精確且數位化地控制頻率和阻抗值,并持續對系統性能進行最佳化。
  • 傳感網是中國未來發展的經濟引擎,發展傳感網將對中國未來國際政治經濟地位產生重大影響。
  • 在嘉定舉行的物聯網與MEMS(微電子機械系統)應用論壇上,各類物聯網等智能化技術的綜合應用方式充分展現,為未來的生活營造出一座“智慧城市”。
  • 意法半導體公司推出一系列慣性傳感器,極具誘惑力的價格配合卓越的產品性能,讓意法半導體迅速擴大了在消費電子MEMS傳感器市場的份額。
  • 汽車傳感器市場在2009年規模就達到了25億美元。2004至2009年間,全球汽車傳感器市場的年復合增長率已經達到了9%左右。
  • MEMS傳感器是消費電子實現創新應用不可或缺的關鍵元器件。
  • 在二十世紀90年代早期,汽車安全氣囊系統就開始大量采用MEMS加速度計。在其后的十年中,MEMS技術的第二次應用浪潮被掀起。
  • 針對MEMS材料、設計、制造、檢測、工藝、裝備與系統集成等關鍵技術,建立MEMS醫療電子研發體系和產業化基地,圍繞醫療電子開發出若干小批量、多品種、高質量MEMS器件及微系統,推動MEMS的可持續發展和未來產業化的形成打下良好的基礎。
  • MEMS技術是采用微制造技術,在一個公共硅片基礎上整合了傳感器、機械元件、致動器(actuator)與電子元件。MEMS通常會被看作是一種系統單晶片(SoC),它讓智能型產品得以開發,并得以進入很多的次級市場,為包括汽車、保健、手機、生物技術、消費性產品等各領域提供解決方案。
  • 微系統:創新研發合作模式 建設良好生態環境,工業和信息化部電子科技委專用裝備組微系統原來是指MEMS(微機電系統),是微電子技術從二維向三維發展。
  • 目前直接式TPMS正逐步取代間接式TPMS而成為輪胎氣壓監測系統的主流。但是,有源MEMS式TPMS傳感器/發射器需要電池提供動力,因此不可避免地帶來一些弊端,如電池的壽命有限和電池的存在很難降低發射器的重量等。從長遠來看,無源MEMS式TPMS以其無可比擬的優點將成為未來TPMS發展的趨勢。
  • 本文在MEMS工藝制備的電極型免疫微傳感芯片的基礎上,設計和制備微反應室以及微進出樣溝道,利用SU-8膠和PDMS等材料搭建微流體系統,用以結合蠕動泵完成敏感膜固定化及進樣和清洗等免疫檢測操作過程,消除人為干擾,改善生物敏感膜制備以及免疫反應環境,探索提高生物敏感膜固化的穩定性和一致性,為提高免疫微傳感器檢測一致性的研究積累方法和經驗。