功耗对于电池供电内应用是关键指标,电容式的MEMS加速度计相对于热对流形式的加速度计具有天然的功耗优势,**近几年,由于可穿戴应用的需求,电容式的MEMS加速度计的功耗又有大幅度的降低。由于目前的加速度计传感器内部都有功耗控制单元,通过休眠唤醒间歇工作方式节约功耗,因此,确定合理的噪声指标(Nois...
传感器对于提供消费者期望从其移动设备获得的功能和性能越来越重要。例如,光学图像稳定技术(可校正手部抖动)使用户能够使用手机拍摄清晰的照片和视频,并且此功能由精密IMU提供支持,该IMU可在降低延迟的同时准确测量手部动作,同时补偿温度影响。加速度计是诸如屏幕旋转和手机游戏等重要项目的关键。而且,由于导航功能必须在室内和室外都能工作,因此智能手机越来越依赖磁力计和气压计来告知航向和用户所在的楼层。结合IMU,即使没有GNSS信号,也可以准确知道用户的位置,速度和步数。上海矽睿科技的加速度传感器可以提供静止检测、运动检测、屏幕翻转、位置、单双击,计步,抬手亮等等功能。矽睿QMC5883L定位器
配备了一系列智能传感器的机器人扫地机,包括高性能IMU,磁力计,气压计,激光雷达或照相机,可以提供一尘不染的家园,同时可以智能地避开障碍物。 重点推荐新一代高性能QMC6310地磁传感器:QST推出新一代高性能QMC6310地磁传感器,采用1.2x1.2x0.53mm LGA封装形式,芯片内置16位高精度ADC和高性能数字处理功能,可检测±30Guass磁场量程,1500Hz高速输出,为扫地机器人,工业等高可靠性高性能客户提供质量的地磁传感器,并且匹配了传感器融合算法解决方案,可以解决强磁场的高速检测,高抗干扰性的导航运动算法等。QMC6308-FM地磁矽睿代理QST提供了全系列先进的GNSS惯导模块。
矽睿科技首席技术官万虹博士表示:“矽睿科技作为传感器企业对于传感器数据融合及后续处理有着深度的理解,采用业界的算法架构和IAF融合引擎确保了矽睿科技室内定位系统相对于其他类似系统的技术优势。并借助姿态判断的结果(例如对步行和跑动适用不同的系数)进行更加准确的步长估计。通过多人进行的实际测试表明,矽睿科技自主研发算法完全达到了水平。距离估计误差的典型值小于行进路程的5%。”“随着更多新型移动设备比如手机、平板电脑、可穿戴设备等,物联网设备的性能飞速增长和基于位置感知的应用的激增,位置感知发挥了越来越重要的作用。
随着科技水平的飞速发展,电子设备在人们的生活中愈发普及,使用率也越来越高,而高频次的使用对电子产品的使用安全有了更高的要求。锂电池作为众多品类的电子设备优先供电装置,若使用不当出现过充、过放、电流异常等情况,势必会产生严重安全隐患,因此大部分电子设备都会在内部搭载过压过流保护芯片,保证设备锂电池的充放电安全。矽睿半导体发布了全新的矽睿半导体SWF4013A、SWF4013B过压/过流保护 IC,芯片均内置了高耐压功率 MOSFET,对输入电压和输出电流以及后级的电池电压进行持续监测,当芯片监测到输入电压或输出电 流或电池电压超过预设阈值时,通过关断功率 MOS 管来切断电压和电流通路,从而实现对后级器件的保护,此外芯片还具有过温保护和欠压保护等功能。为了防止因牵引力,翻倒和碰撞造成的事故,QST提供了先进的惯性和惯性GNSS模块。
“矽睿科技走过了从设计、生产到测试封装的全部过程,完成了三款运动传感器的自主研发和生产。在蓬勃兴起的AR/VR设备中,高精度的陀螺仪,加速度计和磁传感器配备相应的算法软件起到了至关重要的作用。我们的软件团队掌握了从底层到应用的一系列算法开发能力。矽睿科技目前已经研发出陀螺仪,加速度计和磁传感器产品,并实现了全球三轴AMR&ASIC单芯片磁传感器和国内三轴单芯片加速度计的量产。”QMC5883L凭借其优异的性能,可以被广泛的应用于VR、无人机、高精度工业控制和汽车电子领域。矽睿科技于近期推出新一代三轴加速度计:QMA7981。QMC6309定位器原厂原装
AMR磁阻:它是一种受到外加磁场作用时改变其电阻值性质的材料。矽睿QMC5883L定位器
功耗对于电池供电内应用是关键指标,电容式的MEMS加速度计相对于热对流形式的加速度计具有天然的功耗优势,**近几年,由于可穿戴应用的需求,电容式的MEMS加速度计的功耗又有大幅度的降低。由于目前的加速度计传感器内部都有功耗控制单元,通过休眠唤醒间歇工作方式节约功耗,因此,确定合理的噪声指标(Noise)以及需要的数据速率也是对于功耗一个有效的平衡方式,在较低的速率下以及减少芯片内部滤波器工作时间将大幅度降低功耗。矽睿QMC5883L定位器
功耗对于电池供电内应用是关键指标,电容式的MEMS加速度计相对于热对流形式的加速度计具有天然的功耗优势,**近几年,由于可穿戴应用的需求,电容式的MEMS加速度计的功耗又有大幅度的降低。由于目前的加速度计传感器内部都有功耗控制单元,通过休眠唤醒间歇工作方式节约功耗,因此,确定合理的噪声指标(Nois...
FDM320RVP650E-PQ100
2025-07-13FDM320R0049E-PQN56代理
2025-07-13NSA2862X-DQNR原装IC芯片
2025-07-13FDM32RV0039E-PQ64一级代理
2025-07-13FDM32RV00137E-PQN48代理
2025-07-13FDM32RV0039E-PQ100本原微
2025-07-12NPC060N120A-DTOIT原厂原装
2025-07-12FDM320R0049E-PQ100中国芯
2025-07-12原装FDM320R377DE-PQ176
2025-07-12