MEMS是英文MicroElectroMechanicalSystems的缩写,即微电子机械系统,是利用微米/纳米技术基础,对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的21世纪前沿技术。
它将机械构件、光学系统、驱动部件、电控系统集成为一个整体单元,不仅能够采集、处理与发送信息或指令,还能够按照所获取的信息采取行动。
与传统机械系统相比,MEMS系统具备以下优势: ①微型化和集成化:几何尺寸小,易于集成。
采用微加工技术可制造出微米尺的传感和敏感元件,并形成二维或三维的传感器阵列,再加上一体化集成的大规模集成电路,最终器件尺寸一般为毫米级。
②低能耗和低成本:采用一体化技术,能耗大大降低;
并由于采用硅微加工技术和半导体集成电路工艺,易于实现规模化生产,成本低。
③高精度和长寿命:由于采用集成化形式,传感器功能均匀,各元件间配置协调,匹配良好,不需校正调整,提高了可靠性。
④动态性好:微型化、质量小、响应速度快、固有频率高,具有优异动态特性。
2015/1/8 14:52:18 870KB 传感技术
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资源里含有mc1496集成电路的内部结构图,以及核心元件的连接仿真结果理想
2018/3/20 4:09:40 45KB multisim mc1496 调幅电路
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采用ADIS16405集成IMU组件实现惯性导航,该IMU组件包含了磁传感器,示例程序给出了数据采集代码。
集成电路引见:TheADIS16405iSensor®productisacompleteinertialsystemthatincludesatriaxalgyroscope,atriaxialaccelerometer,andatriaxialmagnetometer.TheADIS16405combinestheAnalogDevices,Inc.,proprietaryiMEMS®technologywithsignalconditioningthatoptimizesdynamicperformance.Thefactorycalibrationcharacterizeseachsensorforsensitivity,bias,alignment,andlinearacceleration(gyroscopebias).Asaresult,eachsensorhasitsowndynamiccompensationforcorrectionformulasthatprovideaccuratesensormeasurementsoveratemperaturerangeof−40°Cto+85°C.Themagnetometersemployaselfcorrectionfunctiontoprovideaccuratebiasperformanceovertemperatureaswell.
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数字集成电路教程(第二版)课后谜底龙忠琪主编龙胜春副主编
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微电子学集成电路设计的教学软件很好用cmos制造,版图制造
2019/3/14 20:15:36 838KB 集成电路设计 半导体器件 版图 cmos
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集成电路设计的入门基础手册,包含了大多数入门学者需求了解的内容
2018/7/3 23:32:34 38.88MB cmos
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集成电路设计的入门基础手册,包含了大多数入门学者需求了解的内容
2019/5/17 2:57:32 38.88MB cmos
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本书是模仿集成电路设计的基础而又经典教材,主要讲述MOS管的特性、基本结构电路、运放特性与设计的基本知识,是模仿CMOS集成电路设计的入门之作。
2018/1/9 16:03:25 16.19MB CMOS 集成电路设计 拉扎维
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内容简介当工艺工程师通过改进工艺和开发新工艺,研制更高速晶体管来向上冲顶晶体管截止频率这一瓶颈时,电路设计工程师的任务就是应用已经开发出来的晶体管设计出尽可能高速,或称之为超高的集成电路。
由于40Gb/s超高速数字信号频带的上限已经超过3GHZ,进入毫米波频段,加上功能电路的多样性,光通信誉集成电路的设计极具挑战性。
初入门者无疑渴望有这方面的教材和书籍。
本书正是具有先导性的研究者,美国加州大学洛杉矶分校教授B.Razavi,为研究和实习工程师撰写的一本教材性质著作。
本书系统地讲述了从基础的概念到高级的论题,严谨易懂,强调现代VISI技术,尤其是CMOS技术的分析和设计,讲述了大量的电路技术,具有很高的参考价值。
2016/6/20 3:22:07 4.83MB 光通信集成电路设计
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CadenceALTIUM3D元件库step后缀3D封装三维PCB封装库文件500MB,包括各类器件的STEP格式的3D三维封装,各种二极管,电阻,电容,电感,三极管,mofect,场效应管及可控硅,传感器,存储器,电池电源,开关,继电器,感到元件,光电元件,接插件,数字集成电路,及各种常用器件的封装。
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡