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[導讀]人們對于生活的熱愛往往體現(xiàn)于細節(jié),這些無數(shù)小細節(jié)組成的生活給我們的帶來了極大的方便。TDK 注重電子產(chǎn)品的細節(jié),為消費電子、工業(yè)設(shè)施提供超小型、低功耗電子元器件,讓終端產(chǎn)品變得更易使用,以此來讓生活更加精

人們對于生活的熱愛往往體現(xiàn)于細節(jié),這些無數(shù)小細節(jié)組成的生活給我們的帶來了極大的方便。TDK 注重電子產(chǎn)品的細節(jié),為消費電子、工業(yè)設(shè)施提供超小型、低功耗電子元器件,讓終端產(chǎn)品變得更易使用,以此來讓生活更加精致。

超小型 MEMS 麥克風

近年來,在智能手機等設(shè)備中,運用 MEMS 技術(shù)的 MEMS 麥克風得到越來越廣泛的使用。同時,不僅是智能手機,穿戴式產(chǎn)品、運動相機或數(shù)碼相機等帶有通過聲音識別周圍情況的功能或錄音功能的電子設(shè)備對于 MEMS 麥克風的進一步小型化或音響特性的提高提出了更高的要求。此外,在聲音識別接口中,高性能麥克風也是必須產(chǎn)品。TDK 為滿足此類先進需求,運用通過 SAW 設(shè)備等積累而來的 CSMP 技術(shù),成功實現(xiàn)了 MEMS 麥克風的進一步小型、低背及高性能化。在本屆 CEATECE 展會中,TDK 展示了兩款超小型 MEMS 麥克風 T4064 和T4070。

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(TDK 超小型 MEMS 麥克風 T4064 和 T4070)

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(小封裝 T4064 和高輸入 T4070)

MEMS 麥克風是通過集成封裝作為音響傳感器的 MEMS 芯片以及進行信號處理的 IC 芯片后制造而成的小型麥克風。MEMS 芯片應用半導體制造技術(shù),并通過光刻或蝕刻等,在硅晶圓中形成微結(jié)構(gòu)后實現(xiàn)芯片化。其尺寸小,僅為數(shù) mm 左右,麥克風中大約搭載有 3 個左右 MEMS 麥克風。同時,用于免提通話的耳機麥克風、帶有噪音消除功能的頭戴耳機等內(nèi)部也使用 MEMS 麥克風。TDK MEMS 麥克風 T4070 不僅可用于高端智能手機中,同時也適用于擁有主動噪音消除功能的耳機或頭戴耳機等。

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(運用 TDK 麥克風的產(chǎn)品)

WPT 無線充電還可以這么用

由消費電子市場興起的無線充電風已經(jīng)引起了眾多廠商的注意。同樣,TDK 也在無線充電方面做出了很多研究,21IC 小編注意到,TDK 的無線充電技術(shù)已經(jīng)不僅僅局限于消費電子設(shè)備上,TDK 在車載和工業(yè)方面也推出了一系列無線充電解決方案。

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TDK 的獨到之處是從磁性材料、電極用材料、功能性有機材料等方面著手進行產(chǎn)品開發(fā),將其高性能鐵氧體材料應用于供電、受電線圈,開發(fā)出了高效的無線充電裝置。其基于 3D 快

速充電技術(shù)的概念是物流或工業(yè)設(shè)備中裝手電系統(tǒng),在地下埋入充電線圈。磁信號從地面下預先埋入的線圈發(fā)出,受電配備的接收線圈回路接收到磁場信號以后,將磁場能量轉(zhuǎn)化為電能就可為物流或工業(yè)設(shè)備充電。

路癡也不用怕,室內(nèi)導航要來了

到了一個陌生的城市,定位導航系統(tǒng)是我們的好幫手。通過 GPS 衛(wèi)星和地上運營商的通信基站,室外導航定位很容易就會追蹤到我們的位置。然而,在更多的時候,我們需要的則是室內(nèi)導航系統(tǒng)。其實,室內(nèi) Wi-Fi 熱點完全可以充當起“小雷達”的作用,對用戶進行室內(nèi)定位和導航。但是這種技術(shù)的精度并不是那么準確。對此,TDK 推出了六軸陀螺儀來助力室內(nèi)導航,準確描繪使用者行走路線。

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陀螺儀,是一種用來感測與維持方向的裝置,基於角動量不滅的理論設(shè)計出來的。陀螺儀主要是由一個位於軸心可以旋轉(zhuǎn)的輪子構(gòu)成。 陀螺儀一旦開始旋轉(zhuǎn),由於輪子的角動量,陀螺儀有抗拒方向改變的趨向。陀螺儀多用於導航、定位等系統(tǒng)。在手機上,僅用加速度計沒辦法測量或重構(gòu)出完整的 3D 動作,測不到轉(zhuǎn)動的動作的,G-sensor 只能檢測軸向的線性動作。但陀螺儀則可以對轉(zhuǎn)動、偏轉(zhuǎn)的動作做很好的測量,這樣就可以精確分析判斷出使用者的實際動作。

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(用于室內(nèi)導航)

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(機械手臂,角速度測量)

應對車載規(guī)格的壓電執(zhí)行器

在設(shè)備和應用的微型化以及使用簡單化要求的帶動下,多動能觸控屏和觸控面已經(jīng)得到了普及。盡管人機交互 (HMI)具有眾多優(yōu)勢,但它有一個嚴重缺點:對用戶動作的觸覺反饋非常有限,并且不夠強大。因此,此類人機交互常常操作復雜,而且容易發(fā)生輸入錯誤,甚至還存在安全風險,比如,在汽車上使用時。因為此類人機互動觸覺反饋不足或缺失,駕駛員不得不留意它們,從而無法顧及路面交通。

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TDK 帶觸覺反饋的壓電執(zhí)行器在加速度、力和響應性方面具有良好的性能,因此其觸覺反饋質(zhì)量高。帶觸覺反饋的新執(zhí)行器的基礎(chǔ)是帶高性價比銅內(nèi)電極的多層壓電板。正是憑借多層壓電板技術(shù),新型執(zhí)行器能通過相對較低≤120V 的電壓驅(qū)動。啟動時,壓電板僅沿 z 軸略微擴張,并在因定量的壓電效應作用下沿 x 軸和 y 軸收縮。該類型元件在壓板兩側(cè)采用镲片作為操作桿,以在 z 軸上將收縮量擴大到 15 倍。

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執(zhí)行器是由積層壓電元件與振動板構(gòu)成的單晶結(jié)構(gòu)的振動裝置,實行低電壓驅(qū)動的同時,支持各種振動模式。與以往用于振動的偏心旋轉(zhuǎn)電機執(zhí)行器、線性執(zhí)行器(線性諧振執(zhí)行器)相比,本產(chǎn)品具有世界最薄約 0.35mm、可瞬時反應的特點。因此,與一般情況下壓電式觸覺反饋技術(shù)需具備高電壓環(huán)境不同,PiezoHapt 執(zhí)行器即使在 24V 以下的低電壓條件下,也可向皮膚傳遞振動感。與偏心旋轉(zhuǎn)電機執(zhí)行器等相比,可在短時間的通電情況下工作,消耗功率小,省電節(jié)能。并且,使用偏心旋轉(zhuǎn)電機執(zhí)行器時,其振幅取決于設(shè)計,而 PiezoHapt 執(zhí)行器則通過脈沖控制,可自由改變振幅大小、間隔,因而可細致地表現(xiàn)出各種振動模式。

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(PiezoHapt 執(zhí)行器)

TDK 電子元器件出現(xiàn)在我們身邊中各種電子產(chǎn)品中,這些電子產(chǎn)品的內(nèi)部世界正在努力升級,帶給我們更加精致的生活。

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