MEMS科普小课堂|给机器做“体检”?靠这款MEMS加速度计就够了
医生用听诊器倾听心跳,来判断病人是否健康。而当一台电机、一套暖通系统,甚至一整个工业产线正在悄然“生病”时,谁能提前听到它们的“求救信号”? 答案,就藏在一枚小巧的MEMS加速度计里。 每台正常运转的机器,都有属于自己的“振动模式”。从小小的电机,到庞大的工业系统,只要运行平稳,它们的振动幅度和频率就保持在稳定范围内。 而一旦机器内部出现一点点异常,振动模式就会随之改变。这种细微变化远比人能看到、
医生用听诊器倾听心跳,来判断病人是否健康。而当一台电机、一套暖通系统,甚至一整个工业产线正在悄然“生病”时,谁能提前听到它们的“求救信号”? 答案,就藏在一枚小巧的MEMS加速度计里。 每台正常运转的机器,都有属于自己的“振动模式”。从小小的电机,到庞大的工业系统,只要运行平稳,它们的振动幅度和频率就保持在稳定范围内。 而一旦机器内部出现一点点异常,振动模式就会随之改变。这种细微变化远比人能看到、
行业无人机正加速向自主化、高清化、远距离可靠作业与多传感感知升级,测绘、安防巡检、农林植保等场景对整机性能提出更高要求。本期意法半导体将深度拆解任务配置单元、云台摄像子系统、遥控无线连接以及无人机激光雷达/雷达四大核心模块完整方案,以全系列自研器件赋能工业无人机,实现自主作业、超清稳像、稳定远距离操控与高可靠感知能力落地。 配置单元:无人机自主作业“智慧大脑” 作为人机交互与自主飞行核心中枢,该单
本文分享基于Titan Mini Board移植speex音频处理前端算法。实现AEC回声消除功能测试,分享应用Demo。 1 实现shell和文件传输 基于FIFO的串口驱动,移植xprintf进行标准输入输出处理,移植shell,移植xmodem实现文件传输,相关文件如下, 移植参考公众号文章和源码,这里不再赘述 2 移植speex,实现降噪和回声消除测试应用 参考公众号系列文章 参
01 性能指标(已实测) 小电流档相对精度(5.1Ω):±(0.55%+0.5μA) 大电流档相对精度(10 mΩ):±(0.1%+0.5 mA) 测量分辨率:0.1μA/0.1 mA/1mA 电流量程:1μA∼8 A (Max) 电压量程:3.3 V∼36 V 物理采样率:≥7 kHz 项目的功能,主要围绕2大接口、本地功能、上位机功能展开描述: 02 功率接口
产品选型FAQ第二期:CBM97D79TQ高速DAC 【核心亮点抢先看】 ▶️Pin-to-pin兼容AD9779BSVZ:软硬件高度适配,无需改板改驱动,替代迁移成本低 ▶️1GSPS16位双通道:通信级动态性能,80MHz中频下单载波WCDMA ACLR典型值80dBc ▶️高集成单芯片方案:内置插值/调制/PLL/辅助DAC,精简射频发射前端架构 ▶️工业级低功耗设计:满速率1W典型功耗,-
本文主要介绍了WBBGA及其细分类型封装工艺介绍。 WBBGA封装工艺 引线键合球栅阵列(Wire Bonding Ball Grid Array,WBBGA)封装是一种高密度表面贴装封装技术,核心特征为器件引脚全部集中在封装体底部,圆柱状焊球以阵列形式均匀分布,作为封装的I/O接口。相较于QFN封装,WBBGA封装的I/O数量大幅提升,能够满足大规模集成电路芯片的封装需求,适配高性能芯片的研发与
变压器噪声来源解析 在隔离式开关电源转换器中,电源变压器通常是共模噪声的主要来源。为什么?因为在变压器内部,处于隔离屏障两侧的原边绕组与副边绕组间距极小(通常不足 1 毫米),这使得相邻绕组间产生了明显的寄生电容。 这些绕组上所呈现的电压,往往包含比较高的交流分量。以 图 1 中的反激式转换器为例,原边绕组连接至原边开关的漏极,此漏极的电压波形在多个频段呈现高交流分量。该交流电压会借助寄生电容,从
本文主要介绍了会聚束电子衍射(CBED)技术。 传统选区电子衍射(SAD)受物镜球差与选区光阑放置位置的双重限制,有效空间分辨率仅达亚微米级别,即便采用球差校正电镜也仅能提升至 100 纳米左右,无法满足纳米颗粒、位错核心等表征需求;同时薄样品、小晶粒会放宽布拉格衍射条件,导致 SAD 仅能提供精度有限的二维晶体投影信息,难以还原晶体真实三维结构。 会聚束电子衍射(CBED)原理由 Kossel
线上直播做了一年,AMP混合部署、EtherCAT运动控制、AD7606高速采集,大家应该不陌生了。 但有一个环节始终缺位——线下验证。EtherCAT多轴同步的周期抖动在真实负载下表现如何?AMP架构中Linux侧业务压力会不会穿透到实时核?这些问题,示波器上的数据才能回答。 为什么是现在? 过去一年,睿擎平台从RC3506单板起步,已形成RC3506、RC3562、RC3576系列产品矩阵。E
"时间至关重要"——这个古老的惯用语可以应用于任何领域,但当应用于现实世界信号的采样时,它是我们工程学科的支柱。当尝试降低功耗、实现时序目标并满足性能要求时,必须考虑测量信号链选择何种ADC架构类型:∑-Δ还是逐次逼近寄存器(SAR)。一旦选择了特定架构,系统设计人员便可创建所需的电路以获得必要的系统性能。此时,设计人员需要考虑其低功耗精密信号链的最重要时序因素。 图1. 信号链时序考量
本文介绍了柔性电子及其典型应用。 一、柔性电子 柔性电子或柔性电路是建立在柔性衬底之上的一类新型电子技术。与传统刚性电路相比,其核心特征在于将导电层、半导体层、介电层以及各类功能器件集成在可弯曲、可卷绕甚至可一定程度变形的基底材料上,例如聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene terephthalate,PET)、聚酰亚胺(polyimide,PI)以及纸基材料等。由于柔性衬底质量轻、可
后摩尔时代,传统晶体管“几何微缩”进程持续趋缓,已成为制约高性能AI芯片实现经济性与规模化发展的核心瓶颈。以“韬(τ)定律”为代表的集成电路发展新范式应运而生,其通过3D堆叠多功能芯片,实现系统级延迟降低与等效集成密度的大幅提升。在边缘端,信息处理同样面临时延约束、功耗瓶颈与数据访存开销高等多重挑战,因此采用三维集成架构将传感单元、缓存单元与计算单元垂直堆叠于核心逻辑处理单元之上,构建“感存算一体
GaNEXUS™系列是安森美(onsemi)最新推出的氮化镓(GaN)功率产品组合,旨在为现代功率架构提供更高的效率、更高的功率密度以及高速开关性能。在GaNEXUS的应用领域中,氮化镓能够最大化地发挥系统级影响,从电源到负载,支持各类紧凑、高效的功率转换。 凭借久经考验的电源设计、卓越的品质以及全生命周期支持,GaNEXUS助力客户构建可靠且可扩展的解决方案,广泛应用于AI数据中心、机器人与自动
在人工智能 (AI) 技术和应用的驱动下,全球数据中心的建设热度不减。在这个过程中,如何应对新一代AI数据中心在性能、效率、韧性、信息安全,以及功能安全与支持维护等方面的挑战,是开发者必须面对的课题。 为了应对这些挑战,助力打造高效、安全、稳健的AI数据中心,恩智浦从服务器和AI加速卡管理、电源与能源管理、散热冷却等核心痛点入手,整合优势的技术和产品,提供针对性的解决方案。 本期空中课堂技术讲座,
本文主要介绍了芯片ATE测试。 在半导体芯片的生产制造流程中,ATE(Automatic Test Equipment)即自动测试设备扮演着不可或缺的关键角色。随着现代芯片集成度的不断提高与功能的日益复杂化,ATE凭借其高效的自动化测试能力,已成为确保产品质量、降低生产成本以及缩短研发周期的核心设备之一。 ATE测试是什么 ATE是由高性能计算机控制的测试仪器集合体,其最基本的要求是快速且可靠地重