cmos-mems 文章 進入cmos-mems技術(shù)社區(qū)
基于ATmega32和ATmega64的經(jīng)典設(shè)計匯總
- ATmega32和ATmega64是基于增強的AVR RISC結(jié)構(gòu)的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先進的指令集以及單時鐘周期指令執(zhí)行時間,ATmega64 的數(shù)據(jù)吞吐率高達1 MIPS/MHz,從而可以緩減系統(tǒng)在功耗和處理速度之間的矛盾。本文介紹基于ATmega32和ATmega64的經(jīng)典設(shè)計方案,供大家參考。 基于ATmega32的漏電保護器智能化測試儀的設(shè)計 本文介紹的測試儀操作簡單,解決了手動測試方法存在的測量不準確的問題,達到了自動測量的目的,可檢測在線與非在線運行的漏電保護器
- 關(guān)鍵字: AVR CMOS
高性能IMU需求帶動MEMS市場強勁成長
- 根據(jù)市場研究公司Yole Developpement最新的調(diào)查報告顯示,過去幾年來,高性能的陀螺儀與慣性測量單元(IMU)市場已經(jīng)逐漸發(fā)生變化了,預期全球市場將在短期內(nèi)看到更強勁的成長。 該公司 MEMS 制造技術(shù)與市場分析師Claire Troadec指出,帶動高階 IMU 市場成長的因素有二:首先,盡管美國和歐洲的國防與航空市場越來越成熟并日趨保守,在中國、俄羅斯、巴西和中東地區(qū)陸續(xù)推出許多新計劃的驅(qū)動下,可望帶來更高的市場需求。 其次,新興的低成本MEMS正加速 IMU 市場成長,并
- 關(guān)鍵字: MEMS ASIC
博世與ST規(guī)劃發(fā)展MEMS市場重點
- 全球微機電(Micro Electro Mechanical System;MEMS)前兩大廠博世(Robert Bosch)與意法半導體(STMicroelectronics)于物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品線布局,博世將依整合性與功率規(guī)劃產(chǎn)品線,意法半導體則計劃整合性供 應(yīng)感測器與微控制器等產(chǎn)品,盡管兩家業(yè)者于物聯(lián)網(wǎng)MEMS產(chǎn)品規(guī)畫策略不同,然其皆將MEMS應(yīng)用自行動通訊加速拓展至穿戴式裝置與物聯(lián)網(wǎng),顯示物聯(lián)網(wǎng)可 望成為MEMS產(chǎn)業(yè)繼行動通訊之后的新成長動力。 物聯(lián)網(wǎng)以實現(xiàn)人、機器和系統(tǒng)間的智慧化連結(jié)為目標
- 關(guān)鍵字: 博世 ST MEMS
16個基于ATmega16的經(jīng)典設(shè)計,包括電動車、溫控系統(tǒng)、電子稱等
- ATmega16是基于增強的AVR RISC結(jié)構(gòu)的低功耗8 位CMOS微控制器。由于其先進的指令集以及單時鐘周期指令執(zhí)行時間,ATmega16 的數(shù)據(jù)吞吐率高達1 MIPS/MHz,從而可以減緩系統(tǒng)在功耗和處理速度之間的矛盾。本文將基于ATmega16的經(jīng)典設(shè)計方案匯總,供大家參考。 采用ATMEGA16單片機設(shè)計的兩輪自平衡電動車 本文采用AVR Atmega16芯片作為主控制芯片,設(shè)計制作了兩輪的自平衡電動車。文中分析了測量角度和角速度傳感器的選擇,利用PID控制算法控制自平衡車的平衡
- 關(guān)鍵字: CMOS PWM
低功耗Sensor Hub成標配 穿戴裝置傳感功耗驟降
- 穿戴式裝置續(xù)航力可望大幅提升。穿戴式裝置配備的感測功能不斷增加,促使晶片商加緊研發(fā)更省電的微機電系統(tǒng)(MEMS)感測器,并開始提出低功耗感測器中樞(Sensor Hub)方案,以減輕主處理器工作負擔,讓整體感測系統(tǒng)耗電量大幅下降。 穿戴式裝置感測系統(tǒng)功耗可望大幅降低。穿戴式裝置受限于體積,因此內(nèi)部電池蓄電量無法盡如人意,容易引發(fā)使用者體驗不佳等問題;因此,相關(guān)業(yè)者無不戮力精進電源管理技術(shù),同時竭盡所能降低相關(guān)元件的耗電量,或是透過更有效的系統(tǒng)配置方式,降低主處理器的運作負擔,以滿足穿戴式裝置內(nèi)感
- 關(guān)鍵字: Sensor Hub MEMS ARM
物聯(lián)網(wǎng)高燒不退 企業(yè)蜂擁而至推出物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品
- 功能強大而且使用方便的物聯(lián)網(wǎng)將給那些產(chǎn)品帶來巨大的發(fā)展機會?這里隱藏著巨量的財富,哪個廠商能夠視而不見?
- 關(guān)鍵字: 物聯(lián)網(wǎng) MEMS
甭管物聯(lián)網(wǎng)落地沒,傳感器的價格是降下來了
- 據(jù)了解,物聯(lián)網(wǎng)是現(xiàn)存網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架中實體世界的網(wǎng)絡(luò),在它成長中有一個變化:傳感器的成本在急速下跌。對物聯(lián)網(wǎng)來說,傳感器十分重要。比如一個恒溫器:沒有移動、濕度和溫度傳感器,那么就沒有數(shù)據(jù)來供計算程序去迎合用戶行為。過去10年里,傳感器的成本在一些情況下暴跌了100倍。其中有一種暴跌的情況發(fā)生在近紅外光譜學領(lǐng)域。 傳感器作為現(xiàn)代科技的前沿技術(shù),被認為是現(xiàn)代信息技術(shù)的三大支柱之一,也是國內(nèi)外公認的最具有發(fā)展前途的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。然而,在傳感器迎來春天的時候,中國公眾看到的似乎仍然是國外半導體巨頭的盛宴。業(yè)內(nèi)人
- 關(guān)鍵字: 物聯(lián)網(wǎng) 傳感器 MEMS
ADI公司值成立50周年之際擴大對FIRST在青少年中弘揚科技事業(yè)的支持
- Analog Devices, Inc. ,全球領(lǐng)先的高性能信號處理解決方案供應(yīng)商,為慶祝成立50周年,宣布擴大對FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology)的支持。FIRST是一家非盈利組織,由發(fā)明家Dean Kamen創(chuàng)立,旨在激發(fā)青少年對科學技術(shù)的興趣并積極參與。 ADI公司自2004年開始支持FIRST的事業(yè),方式包括:員工自愿擔當導師和裁判,捐贈轉(zhuǎn)換器、傳感器和其它產(chǎn)品,贊助資金,以及支持FIRS
- 關(guān)鍵字: ADI MEMS 機器人
無線光通訊應(yīng)用逐漸展露
- 光學在半導體、電子、資通訊產(chǎn)業(yè)的運用相當廣泛,例如光電半導體的LED可做為燈號、照明;光電半導體的CCD、CMOS影像感測器可做數(shù)位相機、數(shù)位監(jiān)控,光機電微系統(tǒng)的DMD可做投影機;光電晶體、耦合器用于自動控制等。 或者是光儲存,如BD藍光光碟片;或者是光通訊,如FTTH光纖到府寬頻,而光通訊實際上又分成有線與無線,有線如光纖到府,即xPON的各種被動式光學網(wǎng)路;或者是大企業(yè)的資訊機房、資料中心內(nèi)所用的儲存區(qū)域網(wǎng)路SAN;消費性電子領(lǐng)域,如過去Sony MD用的光學S/
- 關(guān)鍵字: 光通訊 CCD CMOS
CMOS電路中ESD保護結(jié)構(gòu)的設(shè)計原理與要求
- ESD(靜電放電)是CMOS電路中最為嚴重的失效機理之一,嚴重的會造成電路自我燒毀。論述了CMOS集成電路ESD保護的必要性,研究了在CMOS電路中ESD保護結(jié)構(gòu)的設(shè)計原理,分析了該結(jié)構(gòu)對版圖的相關(guān)要求,重點討論了在I/O電路中ESD保護結(jié)構(gòu)的設(shè)計要求。 1 引言 靜電放電會給電子器件帶來破壞性的后果,它是造成集成電路失效的主要原因之一。隨著集成電路工藝不斷發(fā)展,CMOS電路的特征尺寸不斷縮小,管子的柵氧 厚度越來越薄,芯片的面積規(guī)模越來越大,MOS管能承受的電流和電壓也越來越小,而外圍的
- 關(guān)鍵字: ESD CMOS
基于CPLD技術(shù)的CMOS圖像傳感器高速采集系統(tǒng)
- 在當前圖像傳感器市場,CMOS傳感器以其低廉的價格得到越來越多消費者的青睞。在目前的應(yīng)用中,多數(shù)采用軟件進行數(shù)據(jù)的讀取,但是這樣無疑會浪費指令周期,并且對于高速器件,采用軟件讀取在程序設(shè)計上、在時間配合上有一定的難度。因此,為了采集數(shù)據(jù)量大的圖像信號,本文設(shè)計一個以CPLD為核心的圖像采集系統(tǒng),實現(xiàn)了對OV7110CMOS圖像傳感器的高速讀取,其讀取速率可達8 Mb/s。 1、硬件電路方案 圖1為基于CPLD的OV7110CMOS圖像傳感器的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)原理框圖,他主要由2個部分組成:
- 關(guān)鍵字: CPLD CMOS OV7110
ARM9平臺下的CMOS圖像傳感器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
- 引言 但是,目前市場上的大部分基于CMOS圖像傳感器的圖像采集系統(tǒng)都是采用DSP與圖像傳感器相連,由DSP來控制圖像傳感器,然后由DSP采集到圖像后再通過USB接口將圖像數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C機進行后續(xù)的處理。這樣的圖像采集系統(tǒng)成本較高,功耗大,而且體積上也有一定的限制,并不適合一些簡單的應(yīng)用。 本文設(shè)計了一種基于S3C2410的CMOS圖像傳感器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)成本更為低廉、結(jié)構(gòu)更為簡單、設(shè)計更為新穎。 1 CMOS圖像傳感器結(jié)構(gòu)性能及工作原理 該系統(tǒng)選用OmniVision公司
- 關(guān)鍵字: ARM9 CMOS
一種新型CMOS圖像傳感器的設(shè)計
- 金屬氧化物半導體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)圖像傳感器和電荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)攝像器件在20年前幾乎是同時起步的。CCD是應(yīng)用在攝影攝像方面的高端技術(shù)元件,CMOS則應(yīng)用于較低影像品質(zhì)的產(chǎn)品中。由于CCD器件有光照靈敏度高、噪音低、像素小等優(yōu)點,所以在過去15年里它一直主宰著圖像傳感器市場。與之相反,CMOS圖像傳感器過去存在著像素大,信噪比小,分辨率低這些缺點,一直無法和CCD技術(shù)抗衡。但
- 關(guān)鍵字: CMOS 圖像傳感器
基于CMOS圖像傳感器的計花器設(shè)計
- 0 前言 織物上的疵點主要是由纖維上的花結(jié)引起的,計花器是紡織業(yè)中的一種常用設(shè)備,主要用于統(tǒng)計(或清除)紡錠上的花結(jié),是確定纖維質(zhì)量等級的主要依據(jù)。目前國產(chǎn)計花器主要有電容式和光電式兩種,精度較低,對高支纖維的處理較困難。本文提出利用CMOS圖像傳感器,進行纖維花結(jié)的感知,其精度可達0.02mm,完全可以滿足當前高支纖維的生產(chǎn)需要。 1 ME1010簡介 ME1010是一個使用方便的綜合圖像傳感器,由Microne公司采用專利結(jié)構(gòu)開發(fā),旨在使其更便于與計算機產(chǎn)品構(gòu)成一個整體。不同于傳
- 關(guān)鍵字: CMOS 圖像傳感器 ME1010
cmos-mems介紹
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歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對cmos-mems的理解,并與今后在此搜索cmos-mems的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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