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GPS设备上。该公司还制造加快度计和陀螺仪原型设备,并打算在一个芯片上结合这三品种型的传感器。

数字指南针的保守制造方式是互补金属氧化物半导体(CMOS)制造法。该法也是制造微芯片和电控电的最遍及方式。但这一方式制造的指南针包含的一些布局,如集中器,需要在芯片制造完成后再添加上去,从而添加了芯片的复杂性和成本。“根基的差别是我们制造的指南针完满是在尺度的互补金属氧化物半导体系体例造法之内完成的。

前往

传感器。挪动设备中安装的数字指南针、陀螺仪和加快度计分布于各类各样的基于的办事法式中,同时也使用于一些节制挪动设备的新体例中,如通过微晃和轻弹动作节制设备。此刻,一种新的传感器制造方式的呈现将使这一手艺的实施成本更廉价、设备更玲珑。这一前进还将扩展活动传感器的使用范畴,如在跑鞋和网球拍中也可置入传感器,BaolabMicrosystems公司的奈杰尔·德鲁(NigelDrew)暗示。位于西班牙巴塞罗那的BaolabMicrosystems公司开辟了这一新手艺。

相反,洛伦兹力是当电畅通过导体材料时,发生的力。一个挪动设备可将洛伦兹力在一个物体上,通过丈量这个物体的位移决定地球的方位。

Baolab公司的每个纳米微机电系统传感器的长度都不足90微米。德鲁暗示将三品种型的传感器集成在一个3毫米长的芯片上是可能实现的。『转载』

Baolab公司利用一种愈加简单的制造方式制造出了新型的数字指南针。来岁,这一手艺还将使用于

“与保守传感器比拟,这种微机电系统和互补金属氧化物半导体相连系的手艺将提高传感器的度,并缩小传感器芯片的体积,降低芯片的成本。”英国南安普顿大学纳米组的纳米电子学传授HiroshiMizuta说道。

这种新法可以或许实现是由于指南针操纵了洛伦兹力(theLorentzforce)现象。而大大都贸易数字指南针操纵的是另一种分歧的现象——霍尔效应(theHallEffect),通过使电流贯穿导体并

丈量因地球发生的电压上的变化使指南针工作。

Baolab公司制造的芯片是在一个保守的硅芯片上蚀刻出一个纳米级的微机电系统(MEMS)。在这个纳米级微机电系统设备中有一个由弹性元件悬吊着的铝片。当一个挪动设备一束电畅通过这个铝片时,具有的任何城市发生洛伦兹力,感化于铝片上并影响其共振。位于铝片两侧的两个金属片会检测到铝片发生的变化。挪动设备通过丈量两个金属片上发生的细小的电容变化,就可以或许在一个标的目的上丈量。利用一组三个如许的传感器,挪动设备就可以或许确定地球的标的目的和方位。

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