当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]爱德万测试(Advantest)宣布已在飞思卡尔全球数个据点导入 V93000 Smart Scale 系统,此举并意味着爱德万测试成功跨入高成长的微机电系统 (MEMS) 感测器测试市场。飞思卡尔除了在美国亚利桑那州坦佩市感测器与致动器解

爱德万测试(Advantest)宣布已在飞思卡尔全球数个据点导入 V93000 Smart Scale 系统,此举并意味着爱德万测试成功跨入高成长的微机电系统 (MEMS) 感测器测试市场。飞思卡尔除了在美国亚利桑那州坦佩市感测器与致动器解决方案部门工程技术中心导入 V93000 机台外,其亚洲制造厂也开始采用此系统进行新一代 MEMS 感测器生产测试。
爱德万测试多功能 V93000 Smart Scale 机台配备 Pin Scale 1600 数位量测模组,可随需设定,使大量感测器测试的成本降至最低。 V93000 系统超精巧A级测试头体积虽小,却具备强大系统资源、独一无二的处理器式通用接脚架构,面对现行或新兴感测器技术的测试应用,将可展现强大的平行速度与多点测试效率。

V93000 内建所有主流 MEMS 分类处理机可搭配应用的驱动器,且能在测试过程中与分类机讯号沟通,这点对 MEMS 测试极为重要,分类机才能顺利地在不同方向之间来回移动进行测试。

V93000 机台可广泛应用于多种半导体领域,从感测器到无线通讯元件均可适用。这套系统采per-pin 架构,具高度准确性与高产能优点,有助客户快速量产、快速上市。

爱德万测试全球销售执行副总裁Sae Bum Myung表示,为了挑选 MEMS 应用元件测试平台,飞思卡尔曾多方评估比较市面上许多系统,而 V93000 由于配备 Pin Scale 1600 模组,可协助创造高成本效益与高产出,成为符合飞思卡尔技术需求的测试机台。

飞思卡尔感测器与促动器解决方案部门副总裁暨总经理Seyed Paransun表示,透过 V93000 系统在 MEMS 测试上的应用,使得飞思卡尔得以降低测试成本,加速推出新感测器产品。



本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

物联网、消费电子与汽车智能化,MEMS惯性传感器正经历从分立式向高度集成化、微型化的深刻变革。三轴加速度计与陀螺仪作为运动感知的核心器件,其集成封装与抗振性能直接决定终端设备的可靠性、精度与使用寿命。本文从技术挑战、设计...

关键字: MEMS 惯性传感器

智能制造转型浪潮,工业设备预测性维护需求激增。某汽车生产线曾因电机轴承突发故障导致整条产线停机12小时,直接经济损失超200万元;某风电场因齿轮箱振动异常未及时检测,最终引发灾难性设备损毁。传统振动监测方案依赖高精度工业...

关键字: MEMS 边缘AI

在汽车产业持续变革的当下,汽车 MEMS(微机电系统)产业正处于快速发展的进程中。诸多因素共同作用于这一产业的发展,而其中安全法规的影响力不容小觑,始终是推动汽车 MEMS 产业增长的关键要素。

关键字: 汽车 MEMS 安全法规

工业机器人末端执行器如同人类双手般完成抓取、装配、打磨等核心任务,而力控精度直接决定了生产良率与设备寿命。MEMS加速度计凭借其微米级尺寸、微瓦级功耗与毫秒级响应速度,正成为工业机器人末端力控系统的“神经末梢”,推动制造...

关键字: 智能工厂 MEMS

在化工行业高危环境中,防爆型MEMS加速度传感器作为设备状态监测的核心组件,其封装技术与认证标准直接决定了系统安全性和可靠性。本文将从封装工艺创新、防爆结构强化、认证体系适配三个维度,解析该领域技术突破与行业规范。

关键字: MEMS 加速度 防爆

半导体制造设备向7nm及以下制程加速演进,低噪声MEMS加速度计已成为Stepper、晶圆检测机等核心装备实现纳米级精密定位的关键传感器。其信号处理系统需在0.01g量级的微弱加速度信号中,剥离出由机械振动、热漂移、电磁...

关键字: MEMS 加速度计 半导体

在当今汽车行业,电气化与智能化已成为不可逆转的发展潮流,深刻地改变着汽车的整体架构与性能表现。而微机电系统(MEMS)作为融合了机械、光学、流体和电子等多种功能于单个硅芯片的紧凑型设备,凭借其重量轻、体积小、成本低、功耗...

关键字: 微机电 汽车 MEMS

MEMS(微机电系统)加速度计作为一种重要的传感器,广泛应用于消费电子、汽车安全、工业控制等领域。其模拟前端设计是决定加速度计性能的关键环节,负责将微弱的机械信号转换为可处理的电信号,并进行数字化处理。本文将详细介绍ME...

关键字: MEMS Σ - Δ调制 模拟前端设计

对于初次尝试评估惯性检测解决方案的人来说,现有的计算和I/O资源可能会限制数据速率和同步功能,进而难以在现场合适地评估传感器能力。常见的挑战包括如何以MEMS IMU所需的数据速率进行时间同步的数据采集,从而充分发挥其性...

关键字: MEMS 传感器 数据采集
关闭