91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

顯微鏡下的MEMS結(jié)構(gòu)

lhl545545 ? 來(lái)源:傳感器技術(shù) ? 作者:傳感器技術(shù) ? 2020-06-16 15:29 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

顯微鏡下的MEMS結(jié)構(gòu)(注意圖片上的刻度,是微米哦)

卡西歐早年就以電機(jī)馬達(dá)、繼電器等機(jī)電產(chǎn)品聞名。如今的卡西歐本身就是MEMS的制造商之一,用MEMS的思路解決傳統(tǒng)機(jī)械手表遇到的問(wèn)題是卡西歐的拿手好戲。所以,PRO TREK嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是一塊真正電子表,它的三重感應(yīng)器的功能也是以電路的形態(tài)集成到SoC芯片里面的。

PRO TREK內(nèi)部的傳感器元件

根據(jù)卡西歐官方提供的資料,第三代“三重感應(yīng)器”的壓力、溫度、地磁傳感器均使用了MEMS技術(shù),其中最重要的地磁傳感器集成到了一顆芯片里面(SoC),傳感器的本體結(jié)構(gòu)和微執(zhí)行器、信號(hào)處理器控制電路、通訊接口電源等部件通過(guò)電路緊密的聯(lián)系在一起,一次性就能完成數(shù)據(jù)的采集、處理和傳輸,并將準(zhǔn)確的結(jié)果通過(guò)表盤(pán)上的各種指示反饋給用戶,大幅度提高了系統(tǒng)的自動(dòng)化、智能化水平。

MEMS應(yīng)用范圍很廣,封裝應(yīng)根據(jù)實(shí)際終端應(yīng)用要求(如保護(hù)性、氣密性、散熱性等)進(jìn)行設(shè)計(jì)。

消費(fèi)電子/移動(dòng)應(yīng)用驅(qū)動(dòng)MEMS市場(chǎng)快速成長(zhǎng),復(fù)合年增長(zhǎng)率可達(dá)13%。

未來(lái)5年通信和醫(yī)療應(yīng)用增長(zhǎng)最快,復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)20%。

工業(yè)MEMS應(yīng)用也不錯(cuò),復(fù)合年增長(zhǎng)率為13%。

智能手機(jī)中的MEMS和傳感器

智能手機(jī)中使用到很多MEMS器件,如加速度計(jì)、陀螺儀、電子羅盤(pán)、壓力傳感器、硅麥克風(fēng)、圖像傳感器、MEMS微鏡、BAW濾波器和雙工器、射頻開(kāi)關(guān)、TCXO振蕩器/諧振器等。

隨著智能手機(jī)出貨量的迅速增長(zhǎng),移動(dòng)產(chǎn)業(yè)正逐步轉(zhuǎn)向一個(gè)復(fù)雜的遙感平臺(tái),而MEMS和傳感器是該系統(tǒng)中最重要的一環(huán),每個(gè)MEMS器件的增長(zhǎng)都是令人印象深刻的。

對(duì)MEMS封裝、組裝和測(cè)試的影響

MEMS的封裝、組裝、測(cè)試和校準(zhǔn)(包括基底成本)占整個(gè)MEMS模塊成本的35%-60%。

MEMS封裝類型比標(biāo)準(zhǔn)IC封裝更為復(fù)雜,因?yàn)镸EMS封裝需要“System-in-Package”。

此外,大多數(shù)MEMS封裝需要符合最終應(yīng)用環(huán)境。

MEMS封裝從定制化小批量發(fā)展到量產(chǎn)必須標(biāo)準(zhǔn)化,這樣才能保證降低MEMS傳感器成本、實(shí)現(xiàn)大批量出貨。

MEMS加速度計(jì)成本分析

消費(fèi)類加速度計(jì)成本分析

汽車類加速度計(jì)成本分析

慣性MEMS封裝的技術(shù)演進(jìn)

MEMS定律正在改變

MEMS麥克風(fēng)封裝的關(guān)鍵要素

MEMS模塊封裝:關(guān)鍵制造步驟

MEMS封裝趨勢(shì)

組合傳感器封裝發(fā)展趨勢(shì)

通過(guò)SOC/SiP組合所有運(yùn)動(dòng)傳感功能:

MEMS測(cè)試介紹

MEMS產(chǎn)業(yè)的特異性:電學(xué)測(cè)試+機(jī)械測(cè)試

MEMS慣性傳感器最后階段的測(cè)試和校準(zhǔn)

根據(jù)IHS Markit(消費(fèi)者和移動(dòng)設(shè)備運(yùn)動(dòng)傳感器——2017年)的數(shù)據(jù),無(wú)人機(jī)和玩具直升機(jī)中MEMS運(yùn)動(dòng)傳感器(即加速度計(jì)、陀螺儀、IMU和壓力傳感器)的市場(chǎng)至2021年預(yù)計(jì)將達(dá)到約7000萬(wàn)臺(tái),而其2018至2021復(fù)合年增長(zhǎng)率可達(dá)到17%。

MEMS傳感器對(duì)無(wú)人機(jī)飛行性能的影響

得益于采用慣性MEMS傳感器,無(wú)人機(jī)可確保其方向穩(wěn)定,并可由用戶精確控制,甚至可自主飛行。然而,一些挑戰(zhàn)使無(wú)人機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)變得十分復(fù)雜,例如電機(jī)未完美校準(zhǔn),系統(tǒng)動(dòng)態(tài)可能根據(jù)有效載荷而變化,操作條件可能出現(xiàn)突變,或傳感器存在誤差。這些挑戰(zhàn)會(huì)造成定位處理偏差,并最終導(dǎo)致導(dǎo)航期間的位置偏差,甚至造成無(wú)人機(jī)失效。

要使無(wú)人機(jī)超越玩具的范疇,高品質(zhì)MEMS傳感器和先進(jìn)軟件至關(guān)重要。無(wú)人機(jī)的慣性測(cè)量單元(IMU)、氣壓傳感器、地磁傳感器、應(yīng)用特定型傳感器節(jié)點(diǎn)(ASSN)和傳感器數(shù)據(jù)融合的精度對(duì)其飛行性能有著直接和實(shí)質(zhì)的影響。

尺寸限制以及苛刻的環(huán)境和操作條件(如溫度變化和振動(dòng))將對(duì)傳感器的要求提升到新的水平。MEMS傳感器必須盡可能避免這些影響,并提供精確、可靠的測(cè)量。

有多種方法可以實(shí)現(xiàn)出色的飛行性能:軟件算法,如傳感器校準(zhǔn)和數(shù)據(jù)融合;機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計(jì),例如減少振動(dòng),以及根據(jù)無(wú)人機(jī)制造商自己的要求和需求選擇MEMS傳感器。下面就讓我們仔細(xì)研究一下MEMS傳感器并參考部分示例。

無(wú)人機(jī)的核心在于其姿態(tài)航向參照系統(tǒng)(AHRS),其中包括慣性傳感器、磁力計(jì)和處理單元。AHRS估算設(shè)備定位,例如滾動(dòng)、俯仰和偏航角。傳感器誤差(如偏移、靈敏度誤差或熱漂移)會(huì)導(dǎo)致定位錯(cuò)誤。圖1顯示了加速度計(jì)偏移函數(shù)形式的定位誤差(滾動(dòng)、俯仰角),這通常是造成傳感器連續(xù)誤差的核心根源。例如,僅20 mg的加速度計(jì)偏移便會(huì)導(dǎo)致設(shè)備方向出現(xiàn)1度誤差。

加速度計(jì)偏移引起的傾斜誤差

慣性測(cè)量單元(IMU)

IMU包括加速度傳感器和陀螺儀,以及相應(yīng)的嵌入式處理程序。這使其能夠在線性移動(dòng)和旋轉(zhuǎn)方面識(shí)別運(yùn)動(dòng)。

Bosch Sensortec的BMI088是一款六軸IMU,具有低噪聲16位加速度計(jì)和低漂移16位陀螺儀。這種高精度設(shè)備的技術(shù)源自高端汽車傳感器,因此可在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)提供出色的偏置和溫度穩(wěn)定性,并具有高振動(dòng)穩(wěn)定性,使其成為無(wú)人機(jī)應(yīng)用的理想選擇。

圖顯示了BMI088在不同溫度下的典型偏移漂移。

BMI088在不同溫度下的典型零重力和零速率偏移漂移

所示的加速度計(jì)偏移漂移范圍僅為10 mg,而陀螺儀傳感器的偏移漂移則小于0.5 dps。此外,BMI088隨溫度變化呈現(xiàn)線性趨勢(shì),且滯后非常小。這使得BMI088十分適用于無(wú)人機(jī)和機(jī)器人應(yīng)用。

氣壓傳感器

無(wú)人機(jī)內(nèi)置的高性能氣壓傳感器可精確測(cè)量高度,并與IMU的高度控制讀數(shù)結(jié)合使用。氣壓傳感器必須盡可能避免外部影響和不準(zhǔn)確性。

如今,結(jié)合諸如GPS和光流等附加傳感器,距離傳感器可用于提高系統(tǒng)的可靠性并減少位置誤差。

Bosch Sensortec的新型BMP388氣壓傳感器提供高度信息,以改善飛行穩(wěn)定性、高度控制、起飛和著陸性能。這使得無(wú)人機(jī)控制輕而易舉,由此吸引更廣泛的用戶。

對(duì)無(wú)人機(jī)中壓力傳感器的要求通常非??量?。由于受到不理想天氣和溫度條件的影響,高度精度必須保持在嚴(yán)格的公差范圍內(nèi),而且傳感器必須具有低延遲性,以及在長(zhǎng)時(shí)間下的極低漂移。BMP388滿足這些苛刻要求,相對(duì)精度達(dá)+/-0.08 hPa(+/- 0.66m),絕對(duì)精度為300至1100 hPa +/- 0.5 hPa,低TCO通常低于0.75 Pa/K。它具有極具吸引力的性價(jià)比、低功耗和僅為2.0 x 2.0 x 0.75mm3的極小封裝尺寸。

除了TCO改進(jìn)之外,還有多種因素有助于提高整體精度:相對(duì)準(zhǔn)確度、噪聲、穩(wěn)定性和絕對(duì)精度。從笨拙的玩具到高精度飛機(jī);只要工程師想得到,目前創(chuàng)新工業(yè)和商業(yè)無(wú)人機(jī)的應(yīng)用潛力可以說(shuō)無(wú)邊無(wú)際。

磁力計(jì)

磁力計(jì)如同一部指南針,可以根據(jù)地球的磁場(chǎng)實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)的航向。Bosch Sensortec的BMM150就是一個(gè)例子,這是一部三軸數(shù)字地磁傳感器。

BMM150與BMI088型IMU結(jié)合使用,可提供九自由度(DoF)解決方案,用于航向估算和導(dǎo)航。在寬泛溫度范圍內(nèi)的穩(wěn)定性能、16位分辨率和抗強(qiáng)磁場(chǎng)的能力(無(wú)磁性可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的傳感器偏移)使BMM150非常適合無(wú)人機(jī)應(yīng)用,并最大限度地減少了傳感器偏移校準(zhǔn)所需的工作量。

應(yīng)用特定型傳感器節(jié)點(diǎn)

應(yīng)用特定型傳感器節(jié)點(diǎn)(ASSN)提供高度集成的智能傳感器集線器,將多個(gè)傳感器組合在一個(gè)封裝中,并配有可編程微控制器。它為運(yùn)動(dòng)傳感應(yīng)用提供靈活的低功耗解決方案。

例如,Bosch Sensortec的BMF055是一款帶有集成加速度計(jì)、陀螺儀、磁力計(jì)和32位Cortex M0 +微控制器的ASSN,用于包括傳感器輸出在內(nèi)的軟件管理。BMF055與定位處理軟件相結(jié)合可用作AHRS。該設(shè)備采用5.2 x 3.8 x 1.1 mm3小型封裝,節(jié)省了寶貴的空間和重量。該傳感器為無(wú)人機(jī)應(yīng)用提供了一體化封裝。圖3展示了BMF055在無(wú)人機(jī)應(yīng)用中作為具有集成傳感器融合算法的定位處理單元的使用。

BMF055(ASSN)在無(wú)人機(jī)應(yīng)用中用作AHRS。
責(zé)任編輯:pj

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 傳感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2576

    文章

    55118

    瀏覽量

    791868
  • mems
    +關(guān)注

    關(guān)注

    129

    文章

    4484

    瀏覽量

    198923
  • 顯微鏡
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    756

    瀏覽量

    25496
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    共聚焦顯微鏡與光片顯微鏡的區(qū)別

    在精密制造、半導(dǎo)體檢測(cè)等領(lǐng)域中,顯微鏡技術(shù)起到至關(guān)重要的作用。共聚焦顯微鏡和光片顯微鏡作為兩種重要的光學(xué)成像技術(shù),因其各自獨(dú)特的原理和性能,在工業(yè)檢測(cè)與研究中發(fā)揮著不同的作用。下文,光子灣科技將從
    的頭像 發(fā)表于 01-22 18:05 ?443次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>與光片<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的區(qū)別

    共聚焦顯微鏡、光學(xué)顯微鏡與測(cè)量顯微鏡的區(qū)分

    在科研與工業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域,顯微鏡是核心觀測(cè)工具,而共聚焦顯微鏡、光學(xué)顯微鏡與測(cè)量顯微鏡常因概念交叉易被混淆。三者雖同屬顯微技術(shù)范疇,卻從原理、技
    的頭像 發(fā)表于 01-20 18:02 ?260次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>、光學(xué)<b class='flag-5'>顯微鏡</b>與測(cè)量<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的區(qū)分

    盲孔顯微鏡的工作原理、關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用

    在精密制造與科學(xué)研究領(lǐng)域,對(duì)微小孔洞、深孔及復(fù)雜結(jié)構(gòu)內(nèi)壁進(jìn)行高精度、無(wú)損的檢測(cè),一直是行業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)顯微鏡受限于景深和光線直射,對(duì)此類“盲區(qū)”往往無(wú)能為力。由國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的PCB測(cè)量?jī)x器、智能
    的頭像 發(fā)表于 01-08 11:09 ?252次閱讀
    盲孔<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的工作原理、關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用

    共聚焦顯微鏡和傳統(tǒng)顯微鏡有什么區(qū)別

    在現(xiàn)代顯微成像技術(shù)中,共聚焦顯微鏡(LSCM)與傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡代表了兩種不同層次的成像理念與技術(shù)路徑。它們?cè)诔上裨?、分辨能力、?yīng)用場(chǎng)景及操作要求等方面存在根本性區(qū)別。下文,光子灣科技將從多個(gè)維度
    的頭像 發(fā)表于 12-12 18:03 ?514次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>和傳統(tǒng)<b class='flag-5'>顯微鏡</b>有什么區(qū)別

    共聚焦顯微鏡在高分子材料研究中的應(yīng)用

    共聚焦顯微鏡作為一種深層形態(tài)結(jié)構(gòu)分析的重要工具,具備無(wú)損、快速、三維成像等優(yōu)勢(shì),廣泛應(yīng)用于高分子材料的多組分體系、顆粒、薄膜、自組裝結(jié)構(gòu)等研究。下文,光子灣科技系統(tǒng)介紹其工作原理與在高分子材料
    的頭像 發(fā)表于 11-13 18:09 ?527次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>在高分子材料研究中的應(yīng)用

    共聚焦顯微鏡(LSCM)的關(guān)鍵參數(shù)解析

    共聚焦顯微鏡作為一種高分辨率三維成像工具,已在半導(dǎo)體、材料科學(xué)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。憑借其精準(zhǔn)的光學(xué)切片與三維重建功能,研究人員能夠獲取納米尺度結(jié)構(gòu)的高清圖像。下文,光子灣科技將系統(tǒng)解析共聚焦顯微鏡的核心
    的頭像 發(fā)表于 11-04 18:05 ?681次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>(LSCM)的關(guān)鍵參數(shù)解析

    FIB(聚焦離子束顯微鏡):是反射還是透射?

    在微觀世界的探索中,顯微鏡一直是科學(xué)家們最重要的工具之一。隨著科技的發(fā)展,顯微鏡的種類和功能也日益豐富。聚焦離子束顯微鏡(FocusedIonBeam,FIB)作為一種高端的科研設(shè)備,在納米
    的頭像 發(fā)表于 10-13 15:50 ?603次閱讀
    FIB(聚焦離子束<b class='flag-5'>顯微鏡</b>):是反射還是透射?

    超景深顯微鏡的工作原理與測(cè)試影響因素

    在微觀檢測(cè)領(lǐng)域,傳統(tǒng)顯微鏡常受限于景深較短的問(wèn)題,難以同時(shí)清晰呈現(xiàn)樣品不同深度的結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié),而超景深顯微鏡憑借獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì),有效突破這一局限,廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、電子制造等領(lǐng)域。深入理解其工作原理
    的頭像 發(fā)表于 10-09 18:02 ?721次閱讀
    超景深<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的工作原理與測(cè)試影響因素

    如何選擇合適的顯微鏡(光學(xué)顯微鏡/透射電鏡/掃描電子顯微鏡

    合適的顯微鏡成為許多科研工作者關(guān)心的問(wèn)題。透射電子顯微鏡當(dāng)研究需要觀察納米尺度(通常小于100納米)的結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)時(shí),透射電子顯微鏡(TEM)無(wú)疑是首選工具。這種
    的頭像 發(fā)表于 09-28 23:29 ?1104次閱讀
    如何選擇合適的<b class='flag-5'>顯微鏡</b>(光學(xué)<b class='flag-5'>顯微鏡</b>/透射電鏡/掃描電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>)

    共聚焦顯微鏡的光源、工作原理與選型

    共聚焦顯微鏡是一種先進(jìn)的光學(xué)成像設(shè)備,其設(shè)計(jì)核心在于通過(guò)消除離焦光,顯著提升顯微圖像的分辨率與對(duì)比度。與傳統(tǒng)顯微鏡不同,共聚焦顯微鏡采用點(diǎn)照明技術(shù)與空間針孔
    的頭像 發(fā)表于 09-23 18:03 ?1379次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的光源、工作原理與選型

    共聚焦顯微鏡和電子顯微鏡有什么區(qū)別?

    在現(xiàn)代科研與高端制作領(lǐng)域,微觀探索依賴高分辨率成像技術(shù),共聚焦顯微鏡與電子顯微鏡是其中的核心代表。在微觀檢測(cè)中,二者均突破傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡局限,但在原理、性能及應(yīng)用場(chǎng)景上差異顯著,適配不同領(lǐng)域的需求
    的頭像 發(fā)表于 09-18 18:07 ?1069次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>和電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>有什么區(qū)別?

    超景深顯微鏡技術(shù):拓展微觀形貌表征分析新維度

    微觀結(jié)構(gòu)的精確測(cè)量是實(shí)現(xiàn)材料性能優(yōu)化和器件功能提升的核心,超景深顯微鏡技術(shù)以其在測(cè)量中的高精度和高景深特性,為材料科學(xué)界提供了一種新的分析工具,用以精確解析微觀世界的復(fù)雜結(jié)構(gòu)。美能光子灣將帶您了解超
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:54 ?1560次閱讀
    超景深<b class='flag-5'>顯微鏡</b>技術(shù):拓展微觀形貌表征分析新維度

    什么是透射電子顯微鏡?

    透射電子顯微鏡透射電子顯微鏡(簡(jiǎn)稱透射電鏡)是一種利用加速和聚集的電子束投射到非常薄的樣品上,通過(guò)電子與樣品原子的碰撞產(chǎn)生立體角散射來(lái)成像的儀器。散射角的大小與樣品的密度、厚度密切相關(guān),從而形成明暗
    的頭像 發(fā)表于 05-23 14:25 ?1535次閱讀
    什么是透射電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>?

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:用于高NA顯微鏡成像的工程化PSF

    證明,當(dāng)偶極子源的方向發(fā)生變化時(shí),會(huì)獲得不同的非對(duì)稱PSF(不是艾里斑)。 此外,可通過(guò)在顯微鏡系統(tǒng)的光瞳平面中插入一定的相位掩模來(lái)獲得雙螺旋PSF [Ginni Grover et al., Opt.
    發(fā)表于 03-26 08:47

    VirutualLab Fusion應(yīng)用:結(jié)構(gòu)光照明的顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 與阿貝理論預(yù)測(cè)的分辨率相比,用于熒光樣品的結(jié)構(gòu)照明顯微鏡系統(tǒng)可以將顯微鏡系統(tǒng)的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一種通過(guò)入射波屬性來(lái)研究結(jié)構(gòu)化照明模式的
    發(fā)表于 03-21 09:26