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
压力传感
超薄柔性GMR电子皮肤,实现非接触式交互和压力传感
过去二十年来,可穿戴电子设备的普及率急速增长,尤其是人机界面(HMI)应用。其中,能够监测人体健康、跟踪运动和活动,并作为人机界面的电子皮肤得到了广泛关注。这些电子皮肤大多是在模拟皮肤特征的同时保留其自然特质。柔性磁传感器,如巨磁阻(GMR)、隧道磁阻(TMR)、各向异性磁阻(AMR)、巨磁阻抗(GMI)和霍尔传感器等,已成为快速发展的人机界面领域的重要组成部分。这些柔性磁传感器为人类拓展感知(即
MEMS
2024-08-19
695浏览
新型柔性压电双极型晶体管,用于压力传感和能量收集
随着物联网(IoT)的快速发展,可穿戴传感器在个人日常健康监测中发挥着越来越重要的作用。信噪比(SNR)是衡量各类可穿戴传感器的关键性能指标。为了提高信噪比,一方面可以采用优质的传感材料或元件,另一方面可以使用信号放大和噪声抑制电路。然而,这些传感元件和电路通常在有源采样模式下运行,需要频繁采集数据,从而导致功耗较高。因此,无需外部电源且内嵌信号放大功能的柔性可穿戴传感器引起了人们的广泛关注。据麦
MEMS
2024-07-06
730浏览
2024陕西工业压力传感变送器供应链及推介招商大会成功举办
5月10日,由陕西省传感器与物联网产业链工作专班指导,链主企业——西安中星测控有限公司联合陕西物联网产业联盟合作举办、西安市工信局和宝鸡市数字经济局协办的“2024陕西工业压力传感变送器供应链及推介招商大会”在西安成功举办。本次招商大会到场嘉宾有陕西省工信厅二级巡视员弥继荣,陕西省工信厅信息化产业发展处一级调研员高翔、三级调研员李格平,陕西省工信厅产业链推进处主任科员李泽宇,陕西电子信息集团高级专
MEMS
2024-05-19
825浏览
可拉伸电子皮肤实现稳定的压力传感
现有的电子皮肤会随材料拉伸而降低传感精度。美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究人员开发出一种新型可拉伸电子皮肤,解决了这项新兴技术的一个主要难题。这种电子皮肤很有弹性,为机器人和其他设备提供类似人类皮肤的柔软度和触摸灵敏度,有助其执行需要极高精度和控制力的任务。研究论文发表在最新一期《物质》杂志上。研究人员表示,电子皮肤就像人类皮肤一样可以伸展和弯曲,以适应人们的运动。新开发的电子皮肤无论拉伸到何种程度
MEMS
2024-05-09
461浏览
智能表面交互让压力传感迎来“新风口”
当前,数字化取代机械化,向虚拟按钮和表面手势转变的趋势正渗透到我们日常生活的方方面面。从电动牙刷、运动穿戴式手表、耳机、VR眼镜,到智能手机、电脑、家电,设计师不仅带来了时尚的外观设计,更能够通过压力触控/触觉反馈等技术消除物理按键,为消费者提供一个额外维度的人机交互界面(Human Machine Interface, HMI)。“新风口”里的“新玩家”面对这样的“新风口”,Qorvo在2021
Qorvo半导体
2024-05-08
933浏览
离电压力传感及触觉感知
据麦姆斯咨询报道,2024年3月29日至31日,中国科学技术大学苏州高等研究院长江学者讲席教授潘挺睿将参加《第58期“见微知著”培训课程:压力传感器及触觉感知》并进行授课,具体信息如下:授课主题:离电压力传感及触觉感知授课老师简介:潘挺睿,博士,中国科学技术大学讲席教授,医疗器械创新研究院执行院长,入选国家级领军人才,教育部“长江学者”讲席教授,美国医学与生物工程院(AIMBE)Fellow,英国
MEMS
2024-03-24
1660浏览
综述:高分子基柔性电容式压力传感材料的研究进展
高分子基柔性电容式压力传感器具有机械柔韧性、高灵敏度、优异的可重复性、功耗低、空间分辨率高等优点,在可穿戴电子设备、电子皮肤(E-skin)等领域的应用越来越广泛。高分子基柔性传感材料是通过在天然或合成高分子柔性基体中添加功能填料复合制备而成的,可将外界信号,如压力、温度、湿度等,转换为电阻、电压、电容、电流等电信号,从而对外界环境信息进行实时监测。据麦姆斯咨询报道,针对高分子基柔性电容式压力传感
MEMS
2024-03-21
1324浏览
用于燃烧诊断的双色激光吸收光谱压力传感
近日,中科院合肥物质院安光所高晓明研究员、刘锟研究员团队在可调谐激光吸收光谱技术(TDLAS)高温环境压力测量方面取得新进展,相关研究以《用于燃烧诊断的双色激光吸收光谱压力传感》为题发表在国际知名期刊Optics Letters(SCI二区,IF=3.6)上,通讯作者为王贵师副研究员。高压燃烧是提升燃烧效率和动力的重要参数,针对当前接触式压力传感器作为压力测量主要手段,面临耐温低、高温灵敏度漂移大
MEMS
2024-03-10
721浏览
复旦大学研发柔性压力传感薄膜,每秒可反馈30多个数据点
近日,复旦大学团队研发出一款能胜任各类日常使用场景的通用型柔性压力传感薄膜。该传感膜具有较薄的厚度(0.7mm),可感知范围从人体轻微抚摸到激烈碰撞(1.84Pa 至 530kPa),每秒可反馈 30 多个数据点,低压力区间灵敏度达到 9.89kPa-1,且在 1 万次循环测试后并未表现出性能衰减。整体来看,这款柔性压力传感薄膜兼具极宽的压力传感范围与优异的灵敏度。由于这款器件的形态是柔软的薄膜,
MEMS
2024-02-14
743浏览
琻捷电子的电池包压力传感监测芯片获“中国芯”芯火新锐产品奖
2023年9月20日,在 2023琴珠澳集成电路产业促进峰会暨第十八届“中国芯”征集结果发布仪式上,琻捷电子(南京英锐创)凭借国产首颗面向新能源汽车的BPS电池包传感监测芯片-SNP805荣获本届“中国芯”芯火新锐产品奖。“中国芯”优秀产品评选自2006年以来已举办了十七届,被誉为国内集成电路产品和技术发展的“风向标”,是国内集成电路领域最具影响力和权威性的奖项评选之一。而“芯火”新锐产品代表了具
MEMS
2023-09-24
1536浏览
超快自主自愈离子电子皮肤,用于高灵敏压力传感
人体皮肤是重要的身体器官,在受到外部伤害时具有自我修复能力,并且具有基于离子电子效应的机械感受系统,可检测压力、应变和扭转。人体皮肤的自愈特性和离子传感能力为可拉伸离子电子皮肤(e-skin)的设计提供了极具价值的基础。然而,从电子到离子机械敏感皮肤,在均质系统中同时实现出色的自主自愈性能、弹性和对离子动力效应的有效控制非常具有挑战性。离子电子材料又容易受到持续磨损造成的意外机械损坏,导致功能损坏
MEMS
2022-12-18
1420浏览
新型肽交联共晶凝胶,可在极端条件下实现高度可靠的应变/压力传感
柔性应变/压力传感器可以通过将外界刺激转化为电信号来模拟人体皮肤的感觉功能,能以非侵入性方式监测人体生理信息,在软体机器人、人机接口等领域应用前景广阔。导电水凝胶因具有良好的生物相容性、可调的机械性能、相对较高的导电性和较低的界面电阻等优点,因此其成为柔性传感器基底的理想选择,近些年引起人们广泛关注。虽然基于凝胶的柔性传感器已经取得了显著的进展,但在长期使用和极端条件下,其可靠性和稳定性仍面临巨大
MEMS
2022-11-14
1049浏览
压力传感“生龙活虎”,智能触觉“整装待发”
第41期“见微知著”培训课程:压力传感器核心技术主办单位:麦姆斯咨询协办单位:上海传感信息科技有限公司一、课程简介压力传感器是一种把压力信号转换为电信号的换能器。根据压力类型,压力传感器可分为表压、差压和绝压三大类;根据核心材料,压力传感器可分为硅、陶瓷、金属、石墨烯、高分子聚合物等类型;根据工作原理,压力传感器可分为压阻式、电容式、压电式、离电式和谐振式等类型。目前,市场上主流的压力传感器主要采
MEMS
2022-03-03
1279浏览
【德鲁克公开课】资深产品经理与您探讨压力传感黑科技
<德鲁克公开课> 资深产品经理与您探讨压力传感黑科技 2020年12月11日10时-11时
传感器技术
2020-12-08
932浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
苹果Vision Pro 2有望年内上市,蓝思科技、长盈精密提供硬件支持
2
2030年量产超100亿颗,Bosch Sensortec智能传感器背后的创新蓝图
3
国产BMS AFE芯片一窥:从晶华微的两款新品说起
4
三星电子高层紧急重组,预计第一季度利润下滑21%
5
ASML 前工程师窃密案曝光:将28nm 建厂资料卖给俄罗斯
6
美国关税落地,苹果iPhone“最受伤”
7
反制、妥协或观望?各国对美国关税政策的分化反应
8
中国对等关税反制美国!科技领域组合拳解析
热门
文章排行
1
小米SU7碰撞爆燃致3女生死亡:车辆为SU7标准版,电池未配备电芯倒置技术
快科技
6624
2
美国对60国加征关税:中国大陆34%
WitDisplay
5707
3
突发!微软被曝撤出上海
谈思汽车
4064
4
芯片原产地解读,附18家美国芯片企业原产地详细分析
芯存社
3330
5
中方重磅官宣:对美加征34%关税,对半导体行业有哪些影响
芯存社
2888
6
美国宣布新关税,中国商品税率飙至54%
52RD
2153
7
iOS18.4正式版发布:5G-A来了!苹果智能终于支持中文
快科技
1542
8
网友拍到小米SU7司机驾驶中睡着,同行车辆连喊三遍“减速”!
快科技
1498
9
公安厅调查“小米SU7事故”
电动知家
1458
10
美国对华加征34%关税!中方将反制!
半导体前沿
1316
11
出事故的小米SU7,到底是谁家的电池?
锂电联盟会长
1313
12
雷军发声!遇难者家属:虚伪!
电动知家
1175
13
三进制涅槃重生!华为公布三进制逻辑门专利!
EETOP
1144
14
华为大动作,公布三进制专利!
皇华电子元器件IC供应商
1136
15
【光电集成】华为科学家委员会主任何庭波:半导体正处于变革的十字路口
今日光电
1095
16
重磅!中方反制,对美加征34%关税!对半导体产业影响几何
DT半导体材料
1019
17
传:中芯2025年完成5nm开发
芯极速
1012
18
浅谈小米SU7三人死亡事故
铁君
939
19
一场交通事故的日志解读,分析小米SU7NOA系统嵌入式技术
美男子玩编程
910
20
高德红外总经理张燕:高性能红外探测器芯片研制水平处在全球前列
MEMS
859
21
华为公布三进制逻辑门专利!
半导体前沿
779
22
三星显示4月底量产GalaxyZFold7折叠OLED
WitDisplay
760
23
这家PCB巨头越南工厂盛大奠基!
PCB资讯
728
24
128GB+2TB14999元!AMD锐龙395迷你机首发简直是AI超算
硬件世界
724
25
史无前例!苹果iPhone恐怕要涨价了,价格翻近一倍
快科技
714
26
外企、国企、私企的职场真相:你拿的工资,真的配得上你的付出吗?
PCB和原理图设计与共享
671
27
突发!某国紧急叫停零跑C16车型认证
谈思汽车
667
28
82.4%!特朗普“对等关税”风暴,储能有何影响?
行家说储能
662
29
苹果MacBookPro明年将导入叠层OLED
WitDisplay
649
30
4月12日财神生日放大招,来脱口秀邂逅财神开启今年好运!
AI芯天下
641
广告
最新
评论
更多>>
感谢分享,让我学到了很多理论知识
笨小孩cj
评论文章
2025-04-03
天天挂在嘴边的级联噪声系数公式,是怎么推导来的?
AES11
用户17433...
评论文章
2025-03-31
欧阳明高最新百人会报告PPT(附下载):《电动乘用车发展的新阶段、新挑战与新路径》
资料
文库
帖子
博文
1
软件工程导论 (第6版) 张海藩.pdf
2
传感器与信号处理-图书
3
现代实用传感器电路-图书
4
BMS通讯协议
5
电源工程师技术培训-初级
6
自动控制原理++上册,黄家英,第二版
7
现代传感器集成电路:通用传感器电路
8
硅微机械传感器
9
苏州永创智能科技详解“CMTI测试电源”共模瞬态抗扰度测试方案及标准
10
头文件类型定义
1
【2025第1期拆解活动】拆解——洞见电子产品设计智慧!
2
这个CAN通讯电路最高能支持的速率是多少?通讯的原理谁...
3
HMD3075国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高...
4
宝砾微DCDC降压、DCDC升压、DCDC升降压、数模混合SOC 电源芯片
5
cadence中如何测试鉴相器的输出电压和相差的关系
6
低抖动HCSL差分晶振助力PCIE 5.0
7
被AI坑过的PCB
8
信号发生器 HP83712B 供应
1
优思学院|什么是JIT生产方式?
2
从设计到生产:医疗影像PCB如何满足严苛标准?
3
温湿度传感器,智慧电器与环境监测的重要“感知节点”
4
芯知识|解决WT588F08A语音芯片DAC输出POPO声的技术分析与优化方案
5
超小体积语音芯片解决方案:QFN封装的WTV与WT2003H系列技术应用
6
百度智能云:狂飙背后,信心为何“拖后腿”?
7
【拆解】+沈月同款CCD相机SONY DSC-P8拆解
8
协议标准第007篇 瞬态尖峰电压与安装类别 CAT
1
逆变器硬件电路之过零检测篇
2
PCB盘中孔到底能不能打?
3
八大集成电路选用原则避坑指南
4
开关电源关键设计要素(拓扑、LDO、电路、调整器)
5
屏幕接口类型集锦(MCU,RGB,MIPI,LVDS,HDMI)
6
rnn的音频降噪背后技术原理
7
示波器x10探头的补偿原理
8
正负压产生电路(9V,12V)
9
供电系统的保护及二次接线,建议收藏!
10
PMSM无感FOC控制
在线研讨会
MAXQ™ Power转换器架构:性能零浪费
多物理场仿真在半导体制程中的应用
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
EE直播间
精准捕获瞬态信号,掌控复杂射频环境 – 实时频谱分析与录制回放
直播时间:04月10日 10:00
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
苹果Vision Pro 2有望年内上市,蓝思科技、长盈精密提供硬件支持
2030年量产超100亿颗,Bosch Sensortec智能传感器背后的创新蓝图
国产BMS AFE芯片一窥:从晶华微的两款新品说起
三星电子高层紧急重组,预计第一季度利润下滑21%
ASML 前工程师窃密案曝光:将28nm 建厂资料卖给俄罗斯