社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
信噪比
无线通信中到底什么是CSI?SNR是信噪比吗?CSI与SNR有什么关系?
什么是信道状态信息CSI?信道状态信息(Channel State Information,简称CSI),无线通信领域用语,就是通信链路的信道属性。它描述了信号在每条传输路径上的衰弱因子,即信道增益矩阵H中每个元素的值,如信号散射,环境衰弱,距离衰减等信息。信道状态信息 CSI可以使通信系统适应当前的信道条件,在多天线系统中为高可靠性高速率的通信提供了保障。完整的CSI通过三个维度描述:时、频、空
Keysight射频测试资料分
2025-03-06
645浏览
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
962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
709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
532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
720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
562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
837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
1505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
828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
786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
18720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
664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
878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
1091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
2135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
1034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
957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
1190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
1022浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
图像标记化技术重构分布式神经级联,赋能多模态AI设备
2
功率密度翻倍!当代eFuse和GaN器件,如何破解AI数据中心痛点?
3
紧耦合架构,助力可穿戴设备突破“不可能三角”
4
特朗普考虑豁免进口汽车零部件关税
5
传AMD、英特尔AI芯片被纳入出口管制清单
6
从分散IP到系统级优化:芯原紧耦合架构重塑可穿戴设备设计路径
7
芯原戴伟进:可穿戴设备正从“功能终端”变成 “AI 交互新入口”
8
锁存D型CMOS电源开关:再度升级成本又降一半
热门
文章排行
1
Github屏蔽中国IP!!中美关税大战的战火还是烧到科技圈
硬件笔记本
16578
2
一文看懂OPPOFindX8系列暨移动智能生态旗舰新品发布会,售价3699元起
CINNOResearch
10543
3
突发!特朗普宣布豁免部分中国电子产品、电子元器件125%关税!附豁免产品清单
芯片之家
7058
4
什么是芯片的COO/CCO/COD/DIFF/COA/ACO?
射频美学
4453
5
美方豁免部分产品“对等关税”,中方最新回应
芯存社
4398
6
针对中国?特朗普将关税加至125%,其他国家暂缓征收90天并降至10%!
飙叔科技洞察
4107
7
美国宣布对笔记本电脑、智能手机、半导体等豁免征收“对等关税”
CINNOResearch
3708
8
反转!即将征收芯片关税,中美已通过中间人就关税问题初步接触,Q1中美双边贸易仍保持增长,鸿海解读美国关税豁免政策影响
芯存社
2723
9
微软突发“封杀令”!全面禁止Cursor使用C、C++、C#扩展,开发者被迫回退版本
C语言与CPP编程
2226
10
暂停接单、原产地判定...芯片人快被逼疯了!
芯世相
2074
11
被焊死的“中国芯”:一场技术困局背后的利益博弈
芯通社
1854
12
重磅!美国宣布对集成电路、平板电脑、智能手机、显示模组等免征收“对等关税”
芯存社
1706
13
特朗普放弃打压英伟达H20芯片!
皇华电子元器件IC供应商
1595
14
突发:125%关税,立即执行!美国再加码,贸易战“白热化”
硬件笔记本
1480
15
最新动力电池国标出台:不允许起火和爆炸
谈思汽车
1394
16
集成电路原产地认定新规详解——流片地即原产地的技术与合规分析
汽车电子与软件
1319
17
集成电路原产地新规,流片地成关键!
皇华电子元器件IC供应商
1310
18
瑞萨电子与您相约2025慕尼黑上海电子展共探“芯”力量
瑞萨MCU小百科
1219
19
电动汽车电池新国标公布:热扩散不起火、不爆炸
一览众车
1219
20
苹果Q1手机销量首次全球第一
WitDisplay
1216
21
特朗普,传出新消息
谈思汽车
1130
22
中国紧急宣布!芯片流片地认定为原产地对Intel、AMD、高通有何影响
手机技术资讯
1079
23
中国认定芯片流片地为原产地!对Intel、AMD、高通有什么影响?
文Q聊硬件
1065
24
美商务部长:面板必须在美国制造!
WitDisplay
936
25
AI含量拉满!TOP25+储能企业竞逐
行家说储能
919
26
美国宣布对显示模组/终端等豁免征收“对等关税”
WitDisplay
903
27
突发!特朗普“胁迫”台积电全产业链迁美,90%以上的5nm芯片断供?
飙叔科技洞察
868
28
原产地如何认定?10家漂亮国芯片大厂晶圆、封测地汇总
芯世相
808
29
不要震惊!国产超音速客机C949提上日程!
飙叔科技洞察
798
30
特朗普又变卦:关税没有例外!电子产品仍面临关税
CINNOResearch
745
广告
最新
评论
更多>>
真的是,硬要逼我用ViewTurbo
用户17445...
评论文章
2025-04-13
Github屏蔽中国IP!!中美关税大战的战火还是烧到科技圈
A1,寓意,美国作为人造这一领域的第一人
自做自受
评论文章
2025-04-13
尴尬!美教育部长将AI读成Aone
资料
文库
帖子
博文
1
传感器与信号处理-图书
2
IGBT并联使用要点(来源于onsemi)
3
电源工程师技术培训-初级
4
新能源电池技术
5
现代实用传感器电路-图书
6
现代传感器集成电路:通用传感器电路
7
[完结10章]DeepSeek+SpringAI实战AI家庭医生应用
8
硅微机械传感器
9
头文件类型定义
10
2025年感知技术十大趋势深度分析报告
1
HMD3075国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高...
2
已知并联电阻总阻值,算出23456个......并联电阻的阻值,比...
3
拆解:DMA方式WM803开发板+ST7735驱动显示TTL例程解析
4
cadence中如何测试鉴相器的输出电压和相差的关系
5
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
6
在咖啡馆做电力电子实验是种什么体验?
7
EGBox Nano
8
MDD高效率整流管的工作原理:如何降低导通损耗?
1
AI帮你赢:人人都能用的AI方法论 读后感和书评,我会推荐给我的学生
2
水下装备体系论证系统软件全面解析
3
京东全球购十周年:宣布投入亿级资源,升级四大商家扶持举措
4
瑞芯微RK平台开发必备的20个常用命令,帮您效率翻倍
5
网络链路攻防战术对抗仿真系统软件全面解析
6
多极电磁铁有哪些应用
7
AI赋能,健康无界:WT2605C语音芯片智能血压计的个性化设计方案
8
语音芯片技术赋能:一体化方案重塑学爬玩具低成本开发新范式 ——以WT588F02B-C014为核心的超省BOM成本方案解析
1
电源电路设计如何在ADS中添加一个理想开关
2
开关电源调试中,这5个常见问题你中招了没?
3
nmos导通流向_MOS管
4
芯片封装中的四种键合方式
5
深入理解C语言中的编码:ASCII与二进制
6
二次控制原理图如何识图与绘制?图文并茂让你瞬间理解!
7
LDO稳压器电路分析、主要参数
8
十分钟了解新能源汽车整车电控系统
9
轴向磁通盘式电机详解
10
工程师一定要知道的电子元器件分类
在线研讨会
迈来芯新一代经济型热成像技术:赋能电力电子过热保护与智能应用温度监控
ADI 应用于电池管理系统 (BMS) 的电芯监测解决方案
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
EE直播间
利用高性能源表和强大的软件, 实现半导体参数的测试和分析
直播时间:04月17日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
图像标记化技术重构分布式神经级联,赋能多模态AI设备
功率密度翻倍!当代eFuse和GaN器件,如何破解AI数据中心痛点?
紧耦合架构,助力可穿戴设备突破“不可能三角”
特朗普考虑豁免进口汽车零部件关税
传AMD、英特尔AI芯片被纳入出口管制清单