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信噪比
瑞声科技:自研高性能MEMS麦克风出货量提升,AI带动高信噪比麦克风需求
近日,瑞声科技(2018.HK)发布2024年中期业绩报告。集团上半年营收为人民币112.5亿元,同比增长22.0%,毛利率为21.5%,同比提升7.4个百分点,净利润为人民币5.37亿元,同比大幅增长257.3%,盈利能力显著增强,各业务线毛利率持续增长。其中,传感器及半导体业务2024上半年收入为人民币3.89亿元。毛利率为16.4%,同比上升5.1个百分点,主要因为高毛利产品收入占比的提升。
MEMS
2024-09-11
758浏览
敏芯股份:高信噪比MEMS麦克风是“AI时代的金耳朵”,传递人工智能新强音
新一代人工智能(AI)已成为全球技术创新的前沿,而对话则是人机交互最自然的方式,新浪潮带来AI语音识别的起飞,必将进一步带动MEMS麦克风的需求,并对产品性能和品质提出更高要求。从智能家居、智能电视、智能音箱以及电脑等,越来越多的设备正在配备语音助手,而像愈发高阶的苹果Siri则一直在向智能体进化,可以看出基于语音的个人助理已成为目前音频产业的主要驱动力。人工智能在音频领域的前景01生成式人工智能
MEMS
2024-07-08
562浏览
车用图像传感器参数小议——信噪比知多少?
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯本文作者:安森美(onsemi)中国区汽车现场应用工程经理William Chen智能驾驶如今渐渐成为汽车的一个常见功能,它增强了汽车和驾驶员的感知能力,降低了驾驶员的工作强度,同时可以有效提高行车的安全性。这其中,基于CMOS 图像传感器的摄像头是智能驾驶系统感知外界环境的主要工具之一。CMOS图像传感器
智能汽车电子与软件
2024-06-04
433浏览
车用图像传感器参数小议——信噪比知多少?(文末有福利)
本文作者:安森美(onsemi)中国区汽车现场应用工程经理William Chen智能驾驶如今渐渐成为汽车的一个常见功能,它增强了汽车和驾驶员的感知能力,降低了驾驶员的工作强度,同时可以有效提高行车的安全性。这其中,基于CMOS 图像传感器的摄像头是智能驾驶系统感知外界环境的主要工具之一。CMOS图像传感器是成像sensor,它本质上是一个存储器和模数转换(ADC)的组合。基于硅的光电效应,入射光
电子电路开发学习
2024-05-24
605浏览
高信噪比事件驱动型MEMS运动传感器
据麦姆斯咨询介绍,美国宾汉姆顿大学(Binghamton University)和东北大学(Northeastern University)的研究人员找到了一种新方法来改进智能手机、智能手表以及生物医学等各种设备中使用的微型传感器。这项研究成果已经发表于Small期刊,该研究展示了一种更好的MEMS设计。MEMS是一种包含运动部件的微型器件,通常以与电子元器件相同的方式制造。MEMS技术已被广泛用
MEMS
2023-11-24
522浏览
ADC重要的信噪比公式是怎么来的?
做过数据采集或者模拟电路的同学很可能知道下面这个关于ADC信噪比的著名公式:其中N是ADC的位数,比如对于一个10bit的ADC,N=10,当ADC采集一个满量程的正弦波时,那么信噪比SNR=6.02*10+1.76=61.96dB,那么这个公式是怎么来的呢? ADC量化噪声 下图是理想ADC的量化噪声示意图,从下图可以看到,对于一个线性输入的模拟信号,ADC会产生台阶式的输出,这个输入和输出的误
电子工程世界
2023-10-30
728浏览
ADC重要的信噪比公式是怎么来的?
做过数据采集或者模拟电路的同学很可能知道下面这个关于ADC信噪比的著名公式:其中N是ADC的位数,比如对于一个10bit的ADC,N=10,当ADC采集一个满量程的正弦波时,那么信噪比SNR=6.02*10+1.76=61.96dB,那么这个公式是怎么来的呢?ADC量化噪声下图是理想ADC的量化噪声示意图,从下图可以看到,对于一个线性输入的模拟信号,ADC会产生台阶式的输出,这个输入和输出的误差波
凡亿PCB
2023-10-28
1088浏览
ADC重要的信噪比公式是怎么来的?
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享!做过数据采集或者模拟电路的同学很可能知道下面这个关于ADC信噪比的著名公式:其中N是ADC的位数,比如对于一个10bit的ADC,N=10,当ADC采集一个满量程的正弦波时,那么信噪比SNR=6.02*10+1.76=61.96dB,那么这个公式是怎么来的呢?ADC量化噪声下图是理想ADC的量化噪声示意图,从下图可以看到,
工程师看海
2023-10-27
718浏览
车用图像传感器参数小议——信噪比知多少?
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯来源:安森美智能驾驶如今渐渐成为汽车的一个常见功能,它增强了汽车和驾驶员的感知能力,降低了驾驶员的工作强度,同时可以有效提高行车的安全性。这其中,基于CMOS 图像传感器的摄像头是智能驾驶系统感知外界环境的主要工具之一。CMOS图像传感器是成像sensor,它本质上是一个存储器和模数转换(ADC)的组合。基
智能汽车电子与软件
2023-08-17
765浏览
车用图像传感器参数小议——信噪比知多少?
本文作者:安森美(onsemi)中国区汽车现场应用工程经理William Chen智能驾驶如今渐渐成为汽车的一个常见功能,它增强了汽车和驾驶员的感知能力,降低了驾驶员的工作强度,同时可以有效提高行车的安全性。这其中,基于CMOS 图像传感器的摄像头是智能驾驶系统感知外界环境的主要工具之一。CMOS图像传感器是成像sensor,它本质上是一个存储器和模数转换(ADC)的组合。基于硅的光电效应,入射光
安森美
2023-08-16
18687浏览
高信噪比MEMS麦克风正在将笔记本电脑变成全方位通信中心
大量员工继续在家办公或以混合模式办公。尽管一些组织很大程度上恢复了“正常”,但许多人已经习惯了在线会议。没有了办公室里的面对面会议,高效的沟通依赖于良好的工具,例如视频会议软件、计算机硬件等。二十年前,很少有笔记本电脑内置麦克风。但现在,市面上几乎每台笔记本电脑都配置了网络摄像头和一个或多个麦克风——当与会者并非都在同一个房间时,这就是同事们的基本协作工具。英飞凌将在本文探讨笔记本电脑从文字处理工
MEMS
2023-04-29
634浏览
微流控芯片荧光成像在信噪比提升方面取得新突破
使用传统的硅-玻璃体系能够以各种方式制备微流控芯片,易于硅加工和表面修饰,并且有利于后续应用,例如细胞接种及相关研究。目前,细胞的荧光成像成为研究细胞行为的标准技术。不幸的是,硅流道底部的不均匀表面影响了通过滤光片的光穿透,致使微流控系统中的高灵敏度荧光成像(例如使用全内反射荧光(TIRF)显微镜)出现问题。据麦姆斯咨询报道,西北工业大学联合捷克科学院(Czech Academy of Scien
MEMS
2022-11-14
823浏览
ADC重要的信噪比公式是怎么来的?
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享!做过数据采集或者模拟电路的同学很可能知道下面这个关于ADC信噪比的著名公式:其中N是ADC的位数,比如对于一个10bit的ADC,N=10,当ADC采集一个满量程的正弦波时,那么信噪比SNR=6.02*10+1.76=86.04dB,那么这个公式是怎么来的呢?ADC量化噪声下图是理想ADC的量化噪声示意图,从下图可以看到,
工程师看海
2022-09-01
1068浏览
ADC重要的信噪比公式是怎么来的?
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享!做过数据采集或者模拟电路的同学很可能知道下面这个关于ADC信噪比的著名公式:其中N是ADC的位数,比如对于一个10bit的ADC,N=10,当ADC采集一个满量程的正弦波时,那么信噪比SNR=6.02*10+1.76=86.04dB,那么这个公式是怎么来的呢?ADC量化噪声下图是理想ADC的量化噪声示意图,从下图可以看到,
工程师看海
2022-08-31
2089浏览
据说,噪声频谱密度比信噪比更有用?
来源 | 亚德诺半导体智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢。大家有木有发现,在比较在不同速度下工作的系统、或者查看软件定义系统如何处理不同带宽的信号时,噪声频
云脑智库
2022-02-11
953浏览
专家讲座|联合时频分析的量化信噪比在SAR/ISAR成像中的应用(视频)
来源 | 雷达学报智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向报告简介Joint time-frequency analysis (JTFA) has been studied extensively in the past decades and found many applications in signa
云脑智库
2022-01-25
928浏览
【世说设计】据说,噪声频谱密度比信噪比更有用?
大家有木有发现,在比较在不同速度下工作的系统、或者查看软件定义系统如何处理不同带宽的信号时,噪声频谱密度(NSD)可以说比信噪比(SNR)更为有用。虽然它不能取代其他规格,但会是分析工具箱中的一个有用参数指标。
Excelpoint世健
2020-12-21
1163浏览
据说,噪声频谱密度比信噪比更有用?
点击蓝字进入亚德诺半导体,然后右上角“设为星标”吧~ 大家有木有发现,在比较在不同速度下工作的系统、或者查看软件定义系统如何处理不同带宽的信号时,噪声频谱密度(NSD)可以说比信噪比(SNR)更为有用。虽然它不能取代其他规格,但会是分析工具箱中的一个有用参数指标。
亚德诺半导体
2020-12-09
1009浏览
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