最新全球MEMS厂商TOP 30排名出炉!中国6家入榜新增2家!

最新全球MEMS厂商TOP 30排名出炉!中国6家入榜新增2家!

近日(8月4日),著名半导体及电子市场咨询机构Yole Group发布了最新的MEMS行业报告《Status of the MEMS Industry 2023》(2023年MEMS产业现状),介绍了当前全球MEMS产业情况。同时,更新了最新一期(2022年)全球MEMS厂商TOP 30名单。

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绝压传感器, 气压变送器, 陶瓷电容压力芯体, 特种压力传感器, 压力计, 风压差开关, 金属膜压力芯体, 压力开关, 真空计, 表压差压传感器, 图像传输, 逆变, 输电配电, 电源系统, 照明, 电力巡检, 水电, 人机界面, 特种电源, 步进驱动器, IP智能网络摄像机, 消弧, 电梯, 智能表, 电池测试系统, 氢能, UPS, 飞控, 电控, 智能助力系统, 清分机, 消防安全系统, 服务器电源, 矿山设备, 火电, 导航, 电气设备, 载波通信, 输配电设备, 电子测试设备, GIS, 电子货架标签, 工业摄像机, HVAC系统, 变频驱动器, 收银机, 风电, 巡检机器人, 台式POS, 无刷电机驱动器, 通用测试电源, 电池, 断路器, 管道机, 高压开关, 分析仪表, 变压器, 电子生产线, 燃料电池测试, 半导体设备, 射频电源, POS打印机, 工业PC, 储能, 条码扫描机, 电调, 光伏/光热, 功率半导体测试, 稳定陀螺仪, 运动控制, PLC/DCS/PAC, 伺服驱动器, 电网自动化, 智能交通摄像机, 点钞机, 便携式数据终端, 无人机电源, 视频会议系统, 核电, 工业电源, 陆地机器人, 机器视觉, 消费类电源, 通信电源, ATM, 半导体封测, 勘探设备, 便携式POS, 冶金设备

行业动态

2024-08-09
深入分析同步多个∑-∆ ADC时的典型问题

深入分析同步多个∑-∆ ADC时的典型问题

本文介绍了基于SAR ADC的系统和基于sigma-delta(∑-∆)ADC的分布式数据采集系统同步的传统方法,且探讨了这两种架构之间的区别。我们还将讨论同步多个∑-∆ ADC时遇到的典型不便。最后,提出一种基于AD7770采样速率转换器(SRC)的创新同步方法,该方法显示如何在不中断数据流的情况下,在基于∑-∆ ADC的系统上实现同步。

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AD7770, 采样速率转换器, 速率转换器, 转换器, 物联网, 工业物联网(IIOT), 网络设备, 网络通信, 智能电网, 电网自动化, 安防电子巡查系统, 汽车电子, 消费电子, 家用电器, 便携式电子产品, 电子制造, 电气设备, 电子生产线, 电力/新能源, 电力巡检, 电控, 消费类电源, 工业电源, 电机驱动

技术分享

2025-10-14
实现更智能的数字预失真引擎:一种基于神经网络的方法

实现更智能的数字预失真引擎:一种基于神经网络的方法

像整流线性单元(ReLU)这类计算高效的激活函数能够降低能耗,因此更适合移动设备和物联网设备等资源受限的环境。相反,诸如 sigmoid 和 tanh 等更复杂的函数,尽管在某些场景下能带来更优的性能,但由于计算需求更高,可能会增加能耗。因此,在数字预失真(DPD)模型中选择激活函数时,需同时兼顾性能和能效,以根据目标应用优化系统。

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功率放大器, 传感器放大器, 功率器件模块, 功率器件开发套件, 物联网, 工业物联网(IIOT), 网络设备, 网络通信, 智能电网, 家用电器, 消费电子, 汽车电子, 移动电源, 电子制造, 电气设备, 电子生产线, 电力/新能源, 输配电设备, 电网自动化, 消费类电源, 通信电源, 电机驱动

技术分享

2025-10-14
避免隔离设计的隐藏成本

避免隔离设计的隐藏成本

不可否认,电气系统变得更小、更轻,汽车电气化就是一个最好的例子。随着汽车电气化程度的提高,越来越多的电气组件和系统需要隔离,例如配备400 V直流电池组的电动汽车正变得越来越普遍,这带来明显的安全隐患。

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反激式分离器件, 转换器, 配件/开发模块, 模块, 功率器件模块, 功率器件开发套件, 辅助器件, 汽车电子, 电动车窗/车门, 消费电子, 家用电器, 便携式电子产品, 智能电视, 电子制造, 电气设备, 电子生产线, 电力/新能源, 输配电设备, 无人机电源, 智能电网, 电网自动化, 电控, 电源系统, 工业电源, 通信电源, 电机驱动, 无刷电机驱动器

应用方案

2025-10-14
如何设计PCB布局以提升半桥GaN驱动器性能

如何设计PCB布局以提升半桥GaN驱动器性能

近年来,氮化镓(GaN)技术凭借其相较于传统硅MOSFET的优势,包括更低的寄生电容、无体二极管、出色的热效率和紧凑的尺寸,极大地改变了半导体行业。GaN器件变得越来越可靠,并且能够在很宽的电压范围内工作。现在,GaN器件已被广泛用于消费电子产品、汽车电源系统等众多应用,有效提升了效率和功率密度。

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LT8418, 半导体, 氮化镓, 光电二极管, 汽车电子, 消费电子, 电子制造, 电子生产线, 便携式电子产品, 汽车动力系统类, 汽车通讯及导航, 汽车仪表与显示(EIS), 移动电源, 电源, 消费类电源, 通信电源, 工业电源, 电源系统

应用方案

2025-10-14
如何在LTspice中添加电压控制开关

如何在LTspice中添加电压控制开关

电压控制开关是 LTspice 的基本电路元件,能够以简洁的方式在电路中实现开路或短路行为,并支持在仿真过程中动态切换。完善原理图后,设计人员最终可能需要采用更精确的FET或开关模型,但在设计初期,较简单的开关元件无疑是更理想的选择。

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LTspice, 开关(固态), 电流开关, 电容式物位开关, 开关, 电压传感器, 安防电子巡查系统, 电能质量, 汽车电子, 消费电子, 家用电器, 便携式电子产品, 移动电源, 电表, 电量测量, 电子制造, 电子生产线, 电力/新能源, 智能电网, 电力巡检, 电网自动化, 输电配电, 电源, 电控, 电源系统, 工业电源, 通信电源, 消费类电源, 电子测试设备, 电机驱动

应用方案

2025-10-14
详析开关电源中的电感电流测量

详析开关电源中的电感电流测量

开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?

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稳压器, 开关(固态), 电流开关, 开关, 电容式物位开关, 电源, 汽车电子, 电能质量, 消费电子, 家用电器, 便携式电子产品, 移动电源, 电表, 电子制造, 电子生产线, 电力/新能源, 智能电网, 电网自动化, 电源, 电源系统, 工业电源, 消费类电源, 通信电源, 电机驱动

应用方案

2025-10-14
如何直接测量运算放大器输入差分电容?

如何直接测量运算放大器输入差分电容?

入电容可能会成为高阻抗和高频运算放大器(op amp)应用的一个主要规格。值得注意的是,当光电二极管的结电容较小时,运算放大器的输入电容会成为噪声和带宽问题的主导因素。

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放大器, 输入电容, 电容式物位传感器, 电容式物位开关, 安防电子巡查系统, 汽车电子, 消费电子, 电脑及外设, 家用电器, 便携式电子产品, 电表, 电子制造, 电子生产线, 电力/新能源, 智能电网, 电网自动化, 消费类电源, 电机驱动, 通信电源, 电源系统

应用方案

2025-10-14
通过单个触点增加控制、存储器、安全和混合信号功能

通过单个触点增加控制、存储器、安全和混合信号功能

供电通过以下方式实现:在数据传输过程中,总线状态为高时为从机的内部电容充电,总线状态为低时利用电容存储的电荷为器件供电。典型的1-Wire主机包括一个开漏极I/O端口,并通过电阻上拉至3V至5V电源。ADI还可提供更加完善的主机,这种主机带有线驱动器。采用这种智能通信技术,可随时方便、高效地增加存储器、认证和混合信号功能。

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1-Wire, 控制器, 驱动器, 公共总线, 端口, 配件/开发模块, 模块, 数字图像设备, 智能电网, 电网自动化, 数据存储设备, 物流设备-数据处理类, 数据通信, 便携式数据终端, 铁路系统设施(电力/信号/通信/网管), 汽车通讯及导航, 军事导航及通讯, 网络通信, 卫星通信, 数码/通信, 通信

技术分享

2025-10-14
如果FPGA/微处理器上只剩下一个GPIO,该如何进行模拟测量?

如果FPGA/微处理器上只剩下一个GPIO,该如何进行模拟测量?

在关注机器健康和其他物联网(IoT)解决方案的现代应用中,随着检测功能的日趋普及,对更简单的接口以及更少的I/O和更小的器件尺寸的需求也随之增长,连接到单个微处理器或FPGA的器件密度不断增加,而应用空间(以及由此导致的I/O引脚数量)却受到限制。在理想情况下,所有应用都需要一个ASIC来提供小巧的集成式解决方案。

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AD8494, 热电偶精密放大器, 放大器, 传感器放大器, 环境传感器, 温度传感器, AI机器人, AI机器学习, 商业机器, 机器人, 物联网, 工业物联网(IIOT), 网络设备, 车联网, 网络通信, 智能电网, 电网自动化, 消费电子, 电子制造, 电子生产线, 汽车电子

应用方案

2025-10-14
无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案

无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案

为使电源稳定,需要一定的增益和相位裕量。通常,电源若具有至少45°的相位裕量和至少10 dB的增益裕量,便可视为稳定。为了测量这些值,通常要在 VOUT节点和顶部反馈电阻之间插入一个小电阻,然后在这个增加的电阻两端施加一个扰动信号,并在期望的频率范围内测量环路响应。如果用户能够接触到顶部反馈电阻,这种常规方法会很简便,因此很常用。

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模块, 电流传感器模块, 配件/开发模块, 安防电子巡查系统, 电能质量, 汽车电子, 电力功率管理(EPM), 消费电子, 电脑及外设, 家用电器, 便携式电子产品, 电脑外设和打印机, 电脑显示面板, 电表, 电子制造, 电子生产线, 电力/新能源, 电力巡检, 智能电网, 输电配电, 电网自动化, 电源系统, 消费类电源, 工业电源, 通信电源, 电子测试设备, 电机驱动

应用方案

2025-10-14
轻松降低LCD LED背光源的成本和复杂性

轻松降低LCD LED背光源的成本和复杂性

一个电感器、一个IC、一串LED,这就是构建一款用于LCD显示器背光源的升压型LED驱动器的传统方式。尽管对于那些只需要几串LED的小型LCD显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大的显示器当中,控制器IC和电感器的数目将以倍数地增加,从而使成本开支和PCB面积要求也是节节攀升。在人们竞相采用坚固且具有出众频谱特性的LED来替代中等尺寸明亮显示器中的CCFL之过程中,这是一个重大的障碍。

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LT3598, LED驱动器, 驱动器, 压力开关, 开关(固态), 开关, 电流开关, 安防显示/记录系统, 汽车仪表与显示(EIS), 电脑显示面板, 显示设备, 智能显示, 汽车电子, 消费电子, 家用电器, 便携式电子产品, 小家电, 电表, 电子制造, 电子生产线, 电力/新能源, 智能电网, 电网自动化, 电控, 消费类电源, 工业电源, 通信电源, 电机驱动, 电子测试设备

应用方案

2025-10-14
与传统视频传输链路相比,GMSL具备哪些技术优势?

与传统视频传输链路相比,GMSL具备哪些技术优势?

千兆多媒体串行链路(GMSL™)是一种应用广泛的SERDES(串行器/解串器)技术,适用于多种终端市场的摄像头应用场景。本文介绍了当前车载安防系统架构中的摄像头链路技术,及其核心特性与局限短板,同时深入分析了GMSL解决方案为何能成为传统IP摄像头和模拟摄像头解决方案的有力替代方案。

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GMSL, 串行链路, 解串器, 串行器, 链路, 工业摄像机, 智能交通摄像机, IP智能网络摄像机, 安防电子巡查系统, 汽车电子, 消费电子, 电子制造, 电子生产线, 智能安防, 安防设备, 安防信息处理/控制/管理系统, 安防显示/记录系统, 视频安防监控系统, 安防

技术分享

2025-10-14
如何预防模拟前端过压?

如何预防模拟前端过压?

在工业应用中,可能出现高压的情况一直是个令人担心的问题。寻找防护之道一直并将继续是开发人员的一项重要任务。本文所述的设计技巧说明,开发人员可以利用Over-The-Top® (OTT)放大器来实现这一目标。

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ADA4099-1, ADA4098-1, 运算放大器, 放大器, 传感器放大器, 工业能耗管理, 工业物联网(IIOT), 工业智能, 工业仪器仪表, 工业自动化, 工业电源, 电源, 电源系统, 消费类电源, 服务器电源

应用方案

2025-10-14
GMSL解析:像素模式和隧道模式如何增强系统性能

GMSL解析:像素模式和隧道模式如何增强系统性能

本文深入介绍GMSL™技术,重点说明用于视频数据传输的像素模式和隧道模式之间的差异。文章将阐明这两种模式之间的主要区别,并探讨成功实施需要注意的具体事项。

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传感器, 电缆, 千兆多媒体串行链路, 链路, 车联网, 汽车电子, 车身域, 车身控制模块(BCM), 电子制造, 便携式电子产品, 消费电子, 电子生产线, 无人机, 个人无人机, AI机器人, 机器人, 服务机器人, 物联网, 工业物联网(IIOT), 网络设备, 网络通信

技术分享

2025-10-14
适用于电化学传感器的运算放大器

适用于电化学传感器的运算放大器

MAX40108 是一款低功耗、高精度运算放大器(运放),工作电源电压低至0.9 V,专为仪器仪表类应用而设计。此外,该器件具有轨到轨输入和输出特性,典型电源电流消耗仅25.5 µA,并且随着时间和温度变化,其典型零漂移输入失调电压为1 µV。因此,非常适合各种低功耗应用,例如乙醇和CO气体传感器等消费电子产品。

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MAX40108, 运算放大器, 放大器, 传感器放大器, 可穿戴设备, 便携式电子产品, 便携式数据终端, 便携式POS, 工业能耗管理, 工业物联网(IIOT), 工业智能, 工业仪器仪表, 工业自动化, 智能制造, 人工智能AI, 智能助力系统, 消费电子, 消费类电源

应用方案

2025-10-14
详析增强电动汽车电池安全性的汽车安全认证器

详析增强电动汽车电池安全性的汽车安全认证器

车电气化趋势已势不可挡。这一变革将有助于减少污染和化石燃料的消耗,为环境保护和可持续发展带来显著的好处。当前的技术进步正在加速电气化进程,如今的电动汽车在一次充电后的续航里程已可媲美加满油的传统内燃机汽车,同时在加速性能方面也毫不逊色,甚至更胜一筹。

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配件/开发模块, 模块, 电源, 车联网, 汽车电子, 整车车身控制, 汽车动力系统类, 汽车仪表与显示(EIS), 汽车通讯及导航, 汽车防盗系统(EAS), 汽车安全与舒适类, 车身域, 车身控制模块(BCM), 工业物联网(IIOT), 网络设备, 电网自动化, 电源, 消费类电源, 电源系统

技术分享

2025-10-14
设计一款具有过温管理功能的USB供电RF功率放大器

设计一款具有过温管理功能的USB供电RF功率放大器

任何无线电传输应用都需要高增益放大器来驱动天线。根据应用要求,这可以通过一级或多级实现;输出功率值越高,RF传输距离越长。为了实现最佳频率响应,设计中必须考虑几个因素,例如适当的阻抗匹配、滤波和热管理。

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应用方案

2025-10-14
优化电源转换器控制回路的三种方案

优化电源转换器控制回路的三种方案

几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少控制输出电压与设定值之间的偏差。这里的一个重要关系是输出电容的大小与开关稳压器IC的响应速度的关系。如果回路响应特别快,则可以使用较小的输出电容,同时将输出电压保持在允许范围内。因此,优化开关稳压器的响应速度可降低系统成本并减少电路的空间需求,因为可以使用较小的输出电容。

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应用方案

2025-10-14
如何对耗尽型pHEMT射频放大器进行有效偏置?

如何对耗尽型pHEMT射频放大器进行有效偏置?

假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)是耗尽型器件,其漏源通道的电阻接近0 Ω。此特性使得这些器件可以在高开关频率下以高增益运行。然而,如果栅极和漏极偏置时序不正确,漏极沟道的高电导率可能会导致器件烧毁。本文探讨耗尽型pHEMT射频(RF)放大器的工作原理以及如何对其有效偏置。耗尽型场效应晶体管(FET)需要负栅极电压,并且必须小心控制开启/关断的时序。文中将介绍并比较固定栅极电压和固定漏极电流电路。我们还将仔细研究这些偏置电路的噪声和杂散对RF性能有何影响。

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2025-10-14
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