使用 55 纳米 CMOS 技术的低噪声 MEMS 麦克风接口
在便携式智能设备领域,对高质量音频采集的需求从未像现在这样强烈。微机电系统(MEMS)麦克风已成为这一发展的基石,它提供了紧凑型 [...] 麦克风。
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在便携式智能设备领域,对高质量音频采集的需求从未像现在这样强烈。微机电系统(MEMS)麦克风已成为这一发展的基石,它提供了紧凑型 [...] 麦克风。
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简介:应对 MEMS 麦克风中的空间挑战 随着 MEMS(微机电系统)麦克风在智能手机、可穿戴设备和物联网设备中的应用日益广泛,其紧凑的尺寸和低功耗使其成为了智能手机、可穿戴设备和物联网设备的理想之选。
利用腔体补偿数字滤波器提高 MEMS 麦克风语音质量 阅读更多 "
引言 随着移动设备和语音控制系统的发展,对其声学传感器的性能要求也在不断提高。MEMS(微机电系统)麦克风已成为嵌入式音频的标准,因其具有以下优点而备受推崇
芯片级封装如何影响 MEMS 麦克风的声学响应 阅读更多 "
引言 随着 MEMS 麦克风成为移动设备、智能可穿戴设备、物联网系统和语音交互应用的标准配置,人们对其性能的期望也越来越高。虽然大部分开发工作都集中在传感器材料和
引言 在高保真音频采集中,无论是录音室录音、声学测试还是智能设备应用,麦克风的非线性失真都是一个长期存在的难题。这一问题在 MEMS 电容式麦克风中尤为突出、
通过降低非线性失真改善 MEMS 电容式麦克风性能 阅读更多 "
引言 随着语音控制、智能音频系统和自动机器的发展,使其能够 "听 "到方向性和选择性的声学传感器也必须随之发展。传统的 MEMS 麦克风
用于同时识别多种声音的 MEMS 定向麦克风阵列 阅读更多 "
导言 随着语音第一界面、智能可穿戴设备和边缘人工智能音频系统的快速发展,对高性能、低功耗数字麦克风的需求也在不断增长。一个主要的技术挑战是实现
使用静电反馈控制的高动态范围 MEMS 麦克风 阅读更多 "
导言 你有没有想过,为什么 "嘶嘶声 "这个词听起来就像它所代表的噪音,或者为什么像 bouba 这样的捏造词听起来很柔和,而 kiki 听起来很尖锐?这些都不是
形状和尺寸的声音:探索 MEMS 麦克风的标志性和声学特性 阅读更多 "
引言 电容式传声器以其宽频率响应、高灵敏度和稳定性而闻名,是实验室和测量环境中不可或缺的设备。然而,它们的线性--特别是在高声压级下
增强实验室标准电容式麦克风的线性度,以适应高声压级环境 阅读更多 "