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MEMS,传感技术相关技术文章MEMS如何助力增强可穿戴电子产品竞争力[演界信息图表]手绘科技风-可穿戴电子技术

MEMS,传感技术相关技术文章MEMS如何助力增强可穿戴电子产品竞争力

如今智能化电子产品不断涌现,在物联网智能终端与应用场景需求驱动下,对传感器提出了小型化、智能化、低功耗、高集成度、可大批量产及低成本的要求。MEMS传感器的出现正好解决了这一问题,在技术和产量上都得到了高速发展。

在近日举办的2020慕尼黑上海电子展上,OFweek电子工程网有幸采访到意法半导体MEMS传感器部门市场部经理秦亮,为我们解读了MEMS市场现状以及ST如何助力增强可穿戴电子产品的竞争力。

MEMS技术助力提升数据精准性

可穿戴设备主要包括处理器和存储器、电源、无线通信,以及传感器和执行器,在可穿戴设备快速发展进程中,MEMS技术则是可穿戴设备发展中的重要环节,对于数据精准性的提升起到了重要作用。

“作为一家在MEMS传感器领域耕耘超过20年的企业,意法半导体掌控MEMS传感器整个制造过程,从传感器设计到制造,封测。校准和供货,端到端的全程控制让意法半导体能够提供市场高精度高性能的传感器产品。”秦亮告诉OFweek电子工程网,“我们首先要在产品层面上保证其高精度特性,接下来再与客户实现紧密配合,根据需求进行相应的产品应用优化。”

集成机器学习内核,安全隐私更无忧

近些年,可穿戴设备产品发展深入人们生活,许多产品都能实现检测记录穿戴者的身体各项信息并进行分析反馈,这个过程中涉及到不少用户个人隐私数据传输的过程,如何确保数据传输过程的安全,成为了业内共同面对的一大难题。

可穿戴设备所采集的信息种类繁多,在某种意义上来说,数据通过网端上传到云端之后就已经开放了。ST则选择了更为巧妙的方式,在新推出的LSM6DSOX和ISM330DHCX等X系列产品中,通过在传感器端集成有限状态机(FSM)和机器学习内核(MLC),将边缘计算引入到感知节点端。这也意味着,在节点端设备就可以判断出哪些数据被允许上传,哪些数据涉及人体指标,还有哪些数据仅限在本地使用,从而避免数据泄露的隐患。

在数据节点工作中,意法半导体MEMS传感器提供的超低功耗,高采样率和可选择大带宽,保证了现场数据采集的实时性,而同时不会给系统运作带来额外的算力和供电的要求。

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