- 多傳感信息融合技術的奧秘- 多傳感器信息融合技術的基本原理就像人的大腦綜合處理信息的過程一樣,將各種傳感器進行多層次、多空間的信息互補和優(yōu)化組合處理,最終產生對觀測環(huán) 境的一致性解釋。
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多傳感信息融合 物聯網 傳感器 MEMS
- 淺談晶振選擇的那些事- 硅與MEMS振蕩器正在加入到高度分化的振蕩器市場中石英晶體與陶瓷諧振器的行列。選擇正確的應用器件不需要水晶球,不過一些相關事實會有所幫助。
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石英振蕩器 MEMS 晶振
- MEMS技術實現平視顯示更亮更高清-基于MEMS的DMD領域內的不斷創(chuàng)新正在為開發(fā)人員提供更多的機會,將基于投影的顯示技術融入到多種針對工業(yè)、個人電子器件、可穿戴、數字標牌和企業(yè)市場等應用中。
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顯示技術 汽車電子 MEMS
- MEMS等技術發(fā)展使微傳感器成為可能-智能傳感器這一概念是由國外引進的,通常定義為“帶有微處理器,具有信息處理功能的傳感器”,傳感器很大程度上能讓物體慢慢變得活了起來。筆者獲悉,隨著物聯網技術的發(fā)展,智能傳感器將迎來發(fā)展契機。進入21世
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物聯網 MEMS 智能傳感器
- 教你怎么延長電池壽命-電池供電的產品通常都采用一個或多個計時元件。如果使用了一個XTAL,它不會直接從蓄電池汲取電流。然而,要使諧振器振蕩,必須由一個駐留在一個MCU或SoC上的振蕩器電路來驅動。這個片上振蕩器電路可以消耗大量功率。
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- MEMS慣性測量單元(IMU)/陀螺儀對準基礎-對于在反饋環(huán)路中采用MEMS慣性測量單元(IMU)的高性能運動控制系統,傳感器對準誤差常常是其關鍵考慮之一。
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- 利用MEMS陀螺儀實現低噪聲反饋控制設計-MEMS陀螺儀提供了測量旋轉角速度的一種簡單方法,其封裝很容易連接印刷電路板,因此被廣泛用于許多不同類型的運動控制系統中作為反饋檢測元件。
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- 新技術將打破射頻干擾難捕獲的僵局-從商業(yè)無線網絡和設備到軍事通信、雷達和電子戰(zhàn)爭(EW)系統,射頻干擾無處不在。由于干擾不可預測,要解決這一問題十分棘手。不過一種稱為無間斷捕獲的RF錄存技術,對解決這一問題可能會特別有用。
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- 利用有源偏置控制器偏置RF的最佳解決方案-射頻(RF)和微波放大器在特定偏置條件下可提供最佳性能。偏置點所確定的靜態(tài)電流會影響線性度和效率等關健性能指標。雖然某些放大器是自偏置,但許多器件需要外部偏置并使用多個電源,這些電源的時序需要加以適當控制以使器件安全工作。
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- 解讀RF放大器的輸出限制-這篇博文是非射頻(RF)與射頻放大器規(guī)格對比系列博文的第三篇。我在之前的兩篇博文中討論了噪聲和雙音失真。今天,我們將討論一個同樣重要的話題-放大器的輸出限制。對于任何應用中的放大器,輸出電壓的擺動范圍以及可供給負載的電流量都有一個限制。
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- 無線射頻技術原理及電路設計技巧-RF(射頻)專指具有一定波長可用于無線電通信的電磁波。電磁波可由其頻率表述為:KHz(千赫),MHz(兆赫)及GHz(千兆赫)。其頻率范圍為VLF(極低頻)也即10-30KHz至EHF(極高頻)也即30-300GHz。
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- 無線充電技術多層次生態(tài)系統結構解析-隨著物聯網(IoT)、可穿戴和便攜式設備的發(fā)展,消費者開始厭倦雜亂的電纜和需要頻繁充電的電池。無線充電的優(yōu)勢遠遠不止于擺脫線纜的束縛。當前市場上各種各樣的近場、遠場充電無線技術,其中包括感應式、諧振式、RF、超聲及紅外線充電,這些技術都需要遵循不同的標準,也需要不同程度的折中。隨著人們對無線世界的向往,預計充電技術將出現急劇增長。
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- MEMS技術及其應用詳解-MEMS器件目前主要應用于汽車和消費電子,未來在醫(yī)療、工業(yè)、航空航天市場也將逐漸普及。那么MEMS是什么?有什么特點?MEMS設計與制造面臨哪些困難?本文將會一一解答。
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- MEMS壓力傳感器原理及應用詳解-目前的MEMS壓力傳感器有硅壓阻式壓力傳感器和硅電容式壓力傳感器,兩者都是在硅片上生成的微機電傳感器。
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- 三軸陀螺儀基本技術原理解析-陀螺儀的種類很多,按用途來分,它可以分為傳感陀螺儀和指示陀螺儀。傳感陀螺儀用于飛行體運動的自動控制系統中,作為水平、垂直、俯仰、航向和角速度傳感器。指示陀螺儀主要用于飛行狀態(tài)的指示,作為駕駛和領航儀表使用。
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