矽睿基本参数
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  • 制作工艺
  • 集成
  • 输出信号
  • 模拟型
  • 材料物理性质
  • 半导体
矽睿企业商机

    矽睿半导体有限公司(SiliconWisdom)创建于2010年,并利用团队成员多年的半导体分立器件研发及封测专业经验从事场效应管功率器件的研发、生产及销售,2015年开始涉足模拟集成电路研发项目,目前销售总部位于深圳龙华新区,并设立销售服务支持中心,公司具有国内的研发实力,除深圳外,南京及上海均有研发团队。经过十几年与各行业客户群的默契合作,矽睿半导体在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面已积累了众多技术,电源管理的应用,在锂电池保护,充电放电管理,过压过流保护以及升降压管理等应用上研发出许多高性能的产品系列;数字解码协议芯片,触摸感应芯片均有高性价比的产品,在TWS行业,矽睿半导体的磁传感器芯片(霍尔开关芯片)更是行业生产商的主要应用器件。 MEMS传感器可以动态配置多种工作模式,32级FIFO和14bit A / D转换器,输出数据速率高达2000Hz。QST/QMI8610

QST/QMI8610,矽睿

三轴加速度计的应用对于数据的需求分成两种,一种是需要实际的加速度值,另外一种是需要获取加速度的变化值,第一种应用对于零偏(Zero-goffset)与零偏温度漂移(Zero-goffsetTemperatureDrift)敏感,比如需要利用XYZ的值计算角度变化的应用,第二种对于零偏(Zero-goffset)与零偏温度漂移(Zero-goffsetTemperatureDrift)不敏感,不如敲击(DoubleTap),震动检测,抬手亮屏等。由前面的加速度计的原理可知,零偏是梳齿由于应力影响导致梳齿偏移导致的,在加速度计传感器在出厂前虽然做了零偏校准,但是实际使用过程中,由于应力的影响,零偏会产生变化,对于加速度计传感器来说,目前尚没有简便可靠的零偏自动校准方式,因此除了芯片本身的内部设计有较强零偏抑制能力之外,在实际的使用场景下,如何有效的减少应用对于MEMS微结构的影响,是需要遵循相应的设计规则的,重要的是避免机械应力以及热应力的影响,相关部分的处理请咨询FAE获得。矽睿代理QMI8A01Z手机导航凭借IMU融合导航算法在卫星信号弱时维持高精度定位。

QST/QMI8610,矽睿

得益于微处理器能耗比的提高特别是近年来亚阈值电压(低于0.5V)微处理器的推广以及传感器Always on需求下的大容量FIFO的普及,纯软件的方式,可以在保证低功耗的情况下灵活处理数据应对需求的变化和算法的改进。而针对特定需求在传感器内部采用硬件实现的功能,比如静止检测、运动检测、屏幕翻转、失重、位置识别、单双击,计步,抬手亮屏,睡眠监测等等,用户只需简单配置算法对应的寄存器即可开始检测,一旦检测到目标事件,传感器通过中断管脚唤醒微处理器进行相应的处理,这种方式可以用户无需自行开发验证算法,可以更简便的使用传感器实现相应的功能,并能获得更低的功耗。

QMC5883L集成了AMR磁传感模块和定制ASIC模块,拥有的信号处理功能。16位的ADC,精度为2毫高斯,低运行功耗(~75uA),具有温度自动补偿功能,并可实现零位自动回覆,自动校准三轴灵敏度。目前已批量生产的QMC5883L,已经在多款无人机的定位导航系统中通过测试,也被应用于智能城市管理系统中实现车辆智能检测。可以预见随着物联网和相关智能系统的发展,QMC5883L必将获得更多客户的认可。AMR&ASIC三轴单芯片AMR磁传感器QMC7983和国内三轴单芯片MEMS加速度计QMA6981,并已经成功研发出国内三轴单芯片陀螺仪QMG6982。矽睿科技以设计研发为主导,专注于MEMS传感器及智能应用方案业务。

QST/QMI8610,矽睿

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。AMR磁传感器QMC6983和QMC7983已经量产。QST/QMI8610

可穿戴设备都是采用电池供电,对传感器的低功耗和尺寸要求很高。QST/QMI8610

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。QST/QMI8610

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