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rf mems 文章 進(jìn)入rf mems技術(shù)社區
如何用MEMS仿真模型設計地震儀

- 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測之間可能會(huì )發(fā)生延遲。解決這一問(wèn)題的其中一種方法是使用基于MEMS的地震傳感器作為傳統傳感網(wǎng)絡(luò )的補充。MEMS傳感器體積小,價(jià)格實(shí)惠,適用于局部監測,也可以提高地震監測能力。無(wú)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,1次是8級或8級以上的地震[1]。因此,地震早期預警(EEW)系統的需求量很大。由日本氣象廳(JMA)管理的覆蓋全國的EEW系統[2]從2006年開(kāi)始運行。地震臺網(wǎng)由1000個(gè)間隔20至25公里的地震臺組成。在201
- 關(guān)鍵字: Coventor MEMS 地震儀
漲知識了!MEMS也可以用來(lái)監測地震

- 摘要:泛林集團如何利用MEMS+?仿真模型設計地震儀無(wú)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,1次是8級或8級以上的地震[1]。因此,地震早期預警(EEW)系統的需求量很大。由日本氣象廳(JMA)管理的覆蓋全國的EEW系統[2]從2006年開(kāi)始運行。地震臺網(wǎng)由1000個(gè)間隔20至25公里的地震臺組成。在2011年日本東北9.1級地震之后,日本氣象廳收集了關(guān)于EEW系統的反饋:人們對地震預警系統表示熟悉,并發(fā)現它們很有用;參與者對JMA EEW系統的功效普遍給予了正面反饋,即使有假警報
- 關(guān)鍵字: MEMS 監測地震
MEMS傳感器在電子煙中的應用

- 電子煙不含焦油及懸浮顆粒等有害成分,隨著(zhù)人們健康意識的提升,抽電子煙正成為一種趨勢。并且,電子煙的煙油可以加入不同成分的調味劑進(jìn)行調味,用戶(hù)可以根據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(zhù)人們健康意識的提升,抽電子煙正成為一種趨勢。并且,電子煙的煙油可以加入不同成分的調味劑進(jìn)行調味,用戶(hù)可以根據自己的喜好選擇煙油的口味。MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)一般指微機電系統,是在微米級尺寸上進(jìn)行精密微加工,制作形成各種類(lèi)型的微傳
- 關(guān)鍵字: MEMS 傳感器 電子煙
ADI發(fā)布新款MEMS:從技術(shù)出發(fā),改變生活

- 我們常常聽(tīng)到一句話(huà)“科技改變生活”,在智能化數字化的今天,形形色色的硬件設備無(wú)時(shí)無(wú)刻不在改變著(zhù)我們的生活。而在生活中常見(jiàn)的運動(dòng)手表、汽車(chē)傳感器、災害預警系統內,MEMS傳感器是必不可少的器件之一?! ∧敲吹降资裁词荕EMS?MEMS即微機電系統(MEMS,Micro-Electro-Mechanical System),也叫做微電子機械系統、微系統、微機械等,指尺寸在幾毫米乃至更小的高科技半導體裝置。微機電系統的內部結構一般在微米甚至納米量級,是一個(gè)獨立的智能系統。8月29日,在A(yíng)DI的MEMS新品媒
- 關(guān)鍵字: ADI MEMS 傳感器 加速計
MEMS麥克風(fēng)已成消費市場(chǎng)的主流產(chǎn)品選擇

- 麥克風(fēng)已經(jīng)是眾多電子產(chǎn)品中內置的標準器件,從可穿戴設備到家庭助理,越來(lái)越多的設備被要求“聽(tīng)到”它們的環(huán)境,并隨之做出相對的反應。本文將全面概述麥克風(fēng)類(lèi)型和基本原理,以及CUI Devices微機電系統(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(zhù)麥克風(fēng)應用的增加,對麥克風(fēng)的靈敏度和體積的要求也越來(lái)越高。目前用來(lái)構建麥克風(fēng)的兩種最常見(jiàn)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)的基礎知識,比較技術(shù)之間的差異,并概述每種解決方案的優(yōu)勢。MEMS麥克風(fēng)由放置
- 關(guān)鍵字: 艾睿電子 MEMS
RF揭秘:散射參數及其類(lèi)型

- 本文延續之前的一系列短文,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信號鏈中發(fā)揮作用的頻率產(chǎn)生器件的主要類(lèi)型。問(wèn)題:什么是S參數?它有哪些主要類(lèi)型?答案:S參數描述了RF網(wǎng)絡(luò )的基本特征,其主要類(lèi)型有小信號、大信號、脈沖、冷模式和混合模式S參數。引言本文延續之前的一系列短文,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
- 關(guān)鍵字: ADI RF
如何選擇出色電源解決方案,以提高RF信號鏈相位噪聲性能

- 如今的射頻 (RF) 系統變得越來(lái)越復雜。高度的復 雜性要求所有系統指標(例如嚴格的鏈接和噪聲預算) 達到最佳性能。確保整個(gè)信號鏈的正確設計至關(guān)重要。 而信號鏈中,有一個(gè)部分經(jīng)常會(huì )被忽視,那就是直流電 源。它在系統中占據著(zhù)重要地位,但也會(huì )帶來(lái)負面影 響。RF 系統的一個(gè)重要度量是相位噪聲,根據所選的 電源解決方案,這個(gè)指標可能降低。本文研究電源設計 對 RF 放大器相位噪聲的影響。我們的測試數據證明, 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,解鎖可穿戴應用新場(chǎng)

- 意法半導體即將發(fā)布一系列具有更高的性能功耗比的新型傳感器。LSM6DSV16X是具有機器學(xué)習內核的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靜電感測也首次集成于這類(lèi)器件,能夠監測環(huán)境靜電電荷的變化。 我們同時(shí)還發(fā)布了首款雙滿(mǎn)量程壓力傳感器:LPS22DF和LPS28DFW,功耗低至1.7 μA,絕對精度達到0.5 hPa;三軸加速度計LIS2DU12,功耗僅為0.45 μA。 LSM6DSV16X便攜式設備呼喚更高效的慣性傳感器盡管手機攝像頭的圖像質(zhì)量在不斷提升,制造商仍面臨
- 關(guān)鍵字: MEMS 傳感器
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)

- 高靈敏度探測成像是空間遙感應用中的一個(gè)重要技術(shù)領(lǐng)域,如全天時(shí)對地觀(guān)測、空間暗弱目標跟蹤識別等應用,對于甚高靈敏度圖像傳感器的需求日益強烈。隨著(zhù)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CMOS圖像傳感器,憑借其體積小、集成度高及功耗低等優(yōu)勢,在空間高靈敏成像領(lǐng)域的應用中異軍突起。盡管科學(xué)級CMOS圖像傳感器可以實(shí)現低照度高靈敏成像,但還遠未達到單光子探測的輻射分辨能力。量子CMOS圖像傳感器的出現,對于拓寬空
- 關(guān)鍵字: MEMS 傳感器
RF通信的數字預失真:從數學(xué)運算等式到解決方案的實(shí)現

- DPD是數字預失真的首字母縮寫(xiě),許多射頻(RF)工程師、信號處理愛(ài)好者和嵌入式軟件開(kāi)發(fā)人員都熟悉這一術(shù)語(yǔ)。DPD在蜂窩通信系統中隨處可見(jiàn),使功率放大器(PA)能夠有效地為天線(xiàn)提供最大功率。隨著(zhù)5G使基站中的天線(xiàn)數量增加,頻譜變得更加擁擠,DPD開(kāi)始成為一項關(guān)鍵技術(shù),支持開(kāi)發(fā)經(jīng)濟高效且符合規格要求的蜂窩系統。對于DPD,無(wú)論從純粹的數學(xué)角度出發(fā),還是在微處理器上實(shí)現更受限制,我們許多人都有自己獨特的見(jiàn)解。您可能是負責評估RF基站產(chǎn)品中DPD性能的工程師,或者是一名算法開(kāi)發(fā)人員,很想知道數學(xué)建模技術(shù)在實(shí)際系統
- 關(guān)鍵字: rf
如何能夠更容易地建立基于MEMS的解決方案呢?

- 對于使用電機、發(fā)電機和齒輪等的機械設備和技術(shù)系統,狀態(tài)監控是當前的核心挑戰之一。在最大限度降低生產(chǎn)停機風(fēng)險這一方面, 計劃性維護的重要性日益凸顯,不僅是在工業(yè)領(lǐng)域,在任何使用機械系統的地方均是如此。除此以外,本文還分析了機器的振動(dòng)模式。齒輪箱導致的振動(dòng)在頻域體現為軸速的倍數。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 (微機電系統)的加速度計來(lái)測量頻率。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?jiǎn)卧托盘柼幚硇酒稍谝粋€(gè)只有幾毫米的MEMS芯片上,后期進(jìn)行必要的封裝而來(lái)。MEMS產(chǎn)品在我們的生活中隨處可見(jiàn),如電子血壓計里面的感壓?jiǎn)卧?,手機麥克風(fēng),數碼相機的光學(xué)防抖所用的陀螺儀等。MEMS測量壓力的原理MEMS測量壓力的原理是在感壓
- 關(guān)鍵字: MEMS 壓力傳感器
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 應用。為了在設計微鏡時(shí)節省時(shí)間和成本,工程師可以通過(guò) COMSOL 軟件準確計算熱阻尼和粘滯阻尼,并分析器件的性能。微鏡的廣泛應用將微鏡想象成吉他上的一根弦,弦很輕很細,當你撥動(dòng)它時(shí),周?chē)諝鈺?huì )抑制弦的運動(dòng),使它回到靜止狀態(tài)。微鏡具有廣泛的潛在應用。比如,微鏡可用于控制光學(xué)元件,由于具有這種功能,它們在顯微鏡和光纖領(lǐng)域非常有用。微鏡常用于掃描儀、平視顯示器和醫學(xué)成像等領(lǐng)域。此外,MEMS 系統有時(shí)還將集成掃描微鏡系統用于消費
- 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?微機電系統(MEMS),在歐洲也被稱(chēng)為微系統技術(shù),在日本則被稱(chēng)為微機械,是一類(lèi)尺寸很小且制造方式特別的器件。MEMS器件的典型長(cháng)度從1毫米到1微米不等,比人類(lèi)頭發(fā)的直徑還小很多倍。MEMS往往會(huì )采用常見(jiàn)的機械零件和工具所對應的微觀(guān)模擬元件,例如它們可能包含通道、孔、懸臂、膜、腔以及其它結構。然而,MEMS器件加工技術(shù)并非機械式。相反,它們采用類(lèi)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器等。為什
- 關(guān)鍵字: MEMS Mouser 貿澤電子
rf mems介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng )建詞條rf mems!
歡迎您創(chuàng )建該詞條,闡述對rf mems的理解,并與今后在此搜索rf mems的朋友們分享。 創(chuàng )建詞條
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