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20項值得關注的新興科技趨勢,包括MEMS傳感器等技術

日前,美國公布了一份長達35頁的《新興科技趨勢報告》。該報告是在美國過去五年內由政府機構、咨詢機構、智囊團、科研機構等發表的32份科技趨勢相關研究調查報告的基礎上提煉形成的。通過對近700項科技趨勢的綜合比

了解MEMS傳感器和智能傳感器的核心區分

不管是工業,還是生活生產過程中,傳感器的作用都是很重要,扮演著信息搜集以及處理的角色。為何會出現MEMS傳感器呢?這與芯片、材料和制造技術的發展密不可分,MEMS傳感器它是一種融合了機電和控制技術的傳感器,相

走進電子行業,FLIR紅外熱像儀助力揭示微電子設備的熱特性

在過去幾十年中,微型化是微電子行業的重點發展方向。更小型的設備運行速度更快且具有更緊湊的系統。納米技術和薄膜處理領域的進步已延伸到各種技術領域,包括光伏電池、溫差電材料和微機電系統(MEMS)。這些材料和

硅材料難題解決 助力MEMS器件突破極限

硅材料從大自然常見的沙子中取材,成本低、產量大,因此被廣泛用作MEMS器件的襯底材料,并被譽為信息時代的“骨干”材料。但是,硅在常溫環境下的脆性限制了MEMS的許多機械性能。蘇黎世聯邦理工學院(ETH)與瑞士國

湖南大學研發出超高頻超靈敏的聲表面波MEMS傳感器

近日,湖南大學機械與運載工程學院微納制造與微系統技術研究團隊提出了一種基于電極質量負載超靈敏的聲表面波敏感機制,并采用新型電子束納米加工藝、結合自主推導的專用鄰近效應修正公式,制備了超高頻超靈敏的聲表

一起了解MEMS傳感器在汽車領域中的應用

MEMS技術是隨著半導體 集成電路微細加工技術和超精密機械加工技術的發展而發展起來的,它開辟了一個全新的技術領域和產業,其目標是把信息的獲取、處理和執行集成在一起,組成具有多功能的微型系統,集成于大尺寸系

智能汽車領域 之MEMS傳感器測試解決方案

近兩年來,車聯網,自動駕駛、無人駕駛,汽車智能化等成為了汽車行業的熱點話題, 也指引了汽車在未來的發展方向,目的都是為了進一步提升車輛行駛中的安全性,可靠性及舒適性。以很簡單的例子來看,傳統的緊急制動

日本學者利用MEMS懸臂梁制造等離子體近紅外光譜儀

近紅外光譜可為物質提供特有的吸收光譜,從而使鑒別氣體種類成為可能。因此,需要利用小型化光譜儀實現緊湊型氣體傳感器,從而監測生活空間的空氣質量。然而,傳統近紅外光譜儀均是利用光柵將入射光分散至不同波長,

MEMS麥克風拓展高性能噪聲測量應用:聲級計

聲級計(Sound Level Meter,簡稱SLM)的主要成本是測量級麥克風,如0.5英寸反應耦合等離子體(Inductively Coupled Plasma,簡稱ICP)麥克風。高昂的麥克風成本限制了聲級計在如建筑工地監測或環境研究等諸多儀器中

環境傳感器是智能制造和物聯網的關鍵要素

傳感器是物聯網(IoT)的核心。從“智能家居和辦公室”到“戶外環境和智能工廠”,基于MEMS和IC技術的感知芯片為所有正在改變數字格局的新興應用提供發展動力。物聯網曾經定位于工業或汽車領域,但是它不斷拓展應用

基于PXI 的金屬氧化物(MOX)氣體傳感器測試方案

測試背景MEMS技術應用使得金屬氧化物(MOX)氣體傳感器在晶圓級大規模生產中得以廣泛應用,大大降低了硅晶圓制造的成本。這些氣體傳感器裝置適用于一氧化碳(CO)和各種揮發性有機化合物(OCs),如:如乙醇、丙酮和甲苯的

基于 PXI 金屬氧化物(MOX)氣體的傳感器測試方案

測試背景MEMS技術應用使得金屬氧化物(MOX)氣體傳感器在晶圓級大規模生產中得以廣泛應用,大大降低了硅晶圓制造的成本。這些氣體傳感器裝置適用于一氧化碳(CO)和各種揮發性有機化合物(OCs),如:如乙醇、丙酮和甲苯的

華中科技大學開發出高精度的便攜式MEMS重力儀

相對重力儀是一種測量重力加速度變化的儀器,它在區域重力研究及重力填圖、油氣及礦藏勘探、地球重力場輔助導航等方面有著廣泛的應用。但是,目前商用的相對重力儀器主要是進口設備,價格非常昂貴,而且體積較大,限

加速度傳感器靈敏度提高100倍以上 噪聲降至十分之一以下

東京工業大學的益一哉校長等人與NTT尖端技術公司利用由多個金屬層形成的積層金屬結構,成功開發出具有超低噪聲和超高靈敏度特性的MEMS加速度傳感器。實現了利用以往的MEMS技術難以實現的1微(μ)G級(G=9.8m/s2,重

壓縮氣泄漏“狙擊手”——聲學成像泄露檢測儀ii900

福祿克全新推出的ii900聲學泄露檢測儀采用尖端的陣列MEMS傳感器技術,通過采集0-50KHZ的聲波及超聲波結合可見關技術,可以在最遠50米外在10秒內快速發現壓縮空氣/二氧化碳/氮氣等1mm以內的小孔徑泄露(和壓力相關),

NI PXI SMU為半導體測試系統提升多達6倍的通道密度

NI宣布推出PXIe-4163高密度源測量單元(SMU),該測量單元提供了比以往NI PXI SMU高達6倍的直流通道密度,適用于測試RF、MEMS以及混合信號和其他模擬半導體元件。由于其高吞吐量、高性價比和占地面積小,NI的半導體測試系統(STS)正在快速應用到芯片生產中。

分析穩定系統中的慣性MEMS的頻率響應

無人飛行器安裝的監控設備、海上微波接收機、車輛安裝的紅外成像系統傳感器以及其他儀器系統都需要具有穩定的平臺,以達到最佳性能,但它們通常在可能遇到振動和其他類型不良運動的應用中使用。振動和正常車輛運動會導致通信中斷、圖像模糊以及其他很多行為,從而降低儀器的性能和執行所需功能的能力。平臺穩定系統采用閉環控制系統,以主動消除此類運動,從而保證達到這些儀器的重要性能目標。圖1是平臺穩定系統的整體框圖,它使用伺服電機來校正角向運動。反饋傳感器為儀器平臺提供動態方位信息。反饋控制器處理這些信息,并將其轉換為伺服電機的

支持超低功耗物聯網節點信號處理設計的ECG前端IC

隨著無線通信技術、嵌入式計算機技術與微機電(MEMS)技術的發展,無線傳感器網絡(WSNs)已經越來越深入到人類生活的方方面面,而對于無線傳感器網絡(WSN),電池壽命和電路板空間逐漸成為關鍵性規范,因此缺少可供使用的選項也許會令人沮喪。

基于MEMS加速度計的振動監控解決方案

MEMS加速度計終于達到了能夠測量廣泛機器平臺振動的階段。其最近的能力進步,加上MEMS加速度計已有的相對于傳統振動傳感器的諸多優勢(尺寸、重量、成本、抗沖擊性、易用性),促使一類新興的狀態監控(CBM)系統開始使用MEMS加速度計。

MEMS技術在非制冷紅外探測器中的應用

微電子機械系統(MEMS)技術作為一項新興的微細加工技術,已開始在各領域應用。它可將信息獲取、處理和執行等功能集成,具有微小、智能、可執行、可集成、工藝兼容性好、成本低等優點,在紅外探測技術領域也有非常廣泛的應用前景,將為該領域的研究提供一條更新的途徑。將MEMS技術用于非制冷紅外探測器的研制能夠使器件向高可靠性、微型化、智能化、高密度陣列集成和低成本、可批量生產等方向發展,并有可能利用該技術制造出具有全新機理的非制冷紅外探測器。

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