- 比利时微电子研究中心(imec)的研究人员,推出为超音波成像应用所开发的创新第二代压电式微机械超音波换能器(PMUT)数组。该数组具备一层氮化铝钪(AlScN)压电层,在水中实现优异的影像撷取,波束控制深度达到10cm。此次取得的技术突破为曲面感测、革命性医疗成像及监测这类复杂的超音波应用提供了发展条件。近期imec携手其衍生新创Pulsify Medical,一同推动心脏监测技术朝向非侵入式且无需医师操作的方向发展。超音波成像的技术进展在非侵入性的情况下,透过超音波成像来呈现腹中胎儿影像的声波应用广为人
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超音波 感测 医疗成像 imec
- 数据显示,2025年全球机器人市场规模将成长2.5倍,达267亿美元规模。今年8月举办的「2022台湾机器人与智慧自动化展(TAIROS)」中,经济部技术处展出12项最新智慧机器人科技,包含可同时控制3个机器人协作的全球最多轴机器人控制器,透过单一系统整合多手臂应用,可提升50%以上的产能。受疫情影响,自动化、高弹性的制造业需求快速成长,欧美日等国已启动新一代工业革命,结合物联网、机器人推动智能制造,未来机器人产业布局将朝多机化、智慧化与系统化等方向发展。机器手臂的创新应用回顾疫情垄罩的三年,制造业积极导
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AI 感测 机器手臂 智能
- 实时监控环境对于改善全球永续发展非常重要。能够快速分析样本,并确认问题,是快速解决问题,尽可能减少对生态系统影响的关键。这种无所不在的实时感测应用改变了对液体传感器的需求,要求尺寸更精巧、更可靠、功耗更低,同时仍然提供高质量结果。随着产业不断发展,对于采用可携式感测智慧平台的需求随之攀升。该平台需要高度通用以满足从环境水域到过程控制等各种应用的不同需求。本文将介绍一种用于快速液体感测的可携式实时感测解决方案和原型制作平台。 一种常见的液体分析技术测量样品中未知参数的浓度,如pH值、荧光或浊度的目
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光学液体分析 感测 ADI
- 你在传感器系统中是否遇到过电容测量值的波动呢?对于这些测量值的波动有几种解释,但是最常见的根本原因是外部寄生电容干扰。这种干扰,比如说不经意间
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感测 电容感测 有源屏蔽
- 如今,汽车安全系统已从被动形式发展到主动形式。在传统的安全带、安全气囊等汽车被动安全系统之外,为避免意外事件发生而开发的汽车主动安全系统,如车轮防抱死制动系统(ABS)、电子稳定控制系统(ESP、VDC、VSC、VSA
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汽车 感测 智能化 装置
- 引言 虽然自微电子机械系统技术(MEMS)第一次被用于安全气囊和汽车压力传感器领域,至今已有20年左右,但真 ...
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MEMS 感测
- 随着近年来在半导体模拟传感器和封装上的进步,现在的最终用户在光传感器上有了更广的选择余地。今天,设计...
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环境 光传感器 接近 感测
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