当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]横跨多重应用领域、全球领先的半导体制造商及全球第一大消费电子和便携式应用的MEMS(微机电系统)元器件供应商意法半导体[1](STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与全球知名的加拿大蒙特利尔麦

横跨多重应用领域、全球领先的半导体制造商及全球第一大消费电子和便携式应用的MEMS(微机电系统)元器件供应商意法半导体[1](STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与全球知名的加拿大蒙特利尔麦吉尔大学(McGill University)携手宣布,合作开设“如何在嵌入式计算机系统内整合多路先进传感器”的课程。该课程于2011年1月开始授课,目前已有约35名大学生完成此课程。

这个于北美地区首创的全新课程包括实验和最终项目两部分。最终项目让学生能够分析和设计整合多路传感器数据的系统。该课程由麦吉尔大学电气与计算机工程系教授Zeljko Zilic设计,以意法半导体获奖的iNEMO传感器平台为基础。该平台整合了意法半导体最先进的加速计、陀螺仪和地磁计以及压力和温度传感器,可进行3轴线性运动、角速率及磁运动检测,并辅以温度和气压/纬度测量功能。

Zeljko Zilic教授表示:“由于现代系统设计要求工程师能够整合计算机系统、软件设计及整合多路传感器数据所需的信号处理技术,这门新课程整合了计算机、电气及软件工程三大领域的教学大纲,因此可为现代系统设计奠定稳固基础。如现在智能手机通常利用多路运动传感器实现更有效且直观的用户界面、导航控制以及位置检测,在机器人、工厂自动化及能源系统等应用领域,这项技术拥有无限的发展前景。”

意法半导体智能功率器件和高性能模拟产品市场副总裁Bill Raasch表示:“我们非常高兴能够与麦吉尔大学合作开设这一课程,以满足电子产业的迫切需求。使用多路传感器的产品日益增加,这一课程将培养出数百名精通最先进传感器的年轻工程师。意法半导体与麦吉尔大学创立了一套标准化课程,包括课程讲义、实验以及最终项目,这套课程连同iNEMO平台将开放提供给其它的学术机构,帮助他们在北美地区开设类似课程。”

学生最终项目包括具有隐形马可夫模型动作检测(Hidden Markov Model Motion Detection)功能的游戏应用、用于图像修理手势识别系统以及具有自由落体检测功能的航空倾斜修正罗盘。新一期课程将于2011年9月开课。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案提供商,为各种应用领域的电子设备制造商提供创新的解决方案。凭借公司掌握的大量技术、设计能力和知识产权组合、战略合作伙伴关系和制造实力,意法半导体矢志成为多媒体融合和功率应用领域无可争议的行业领袖。2010年,公司净收入为103.5亿美元。详情请访问意法半导体公司网站 www.st.com

关于麦吉尔大学
麦吉尔大学是位于加拿大魁北克省蒙特利尔市的一所公立大学。
麦吉尔大学在加拿大大学排名中一直名列榜首。在2010年QS 全球大学排名榜上,麦吉尔大学排名第十九,在加拿大排名第一。在全球拥有大约200,000名校友,麦吉尔大学的师生在艺术、自然科学、商业、政治以及体育等领域享有很高的知名度。名人校友包括9位诺贝尔奖获得者、131名罗德奖学金获得者、3名宇航员、2位加拿大总理、4位加拿大最高法院法官、3位外交官、9位奥斯卡金像奖得主、3位普利策奖得主以及28位奥运会奖牌获得者。

麦吉尔大学1821年成立于魁北克省蒙特利尔市,是加拿大知名的高等学府,共设2个校址、11个系、11所专业学院,开设300个课程,在校学生36,000多人,包括8,300名研究生。麦吉尔大学的学生来自全球150多个国家,国际学生超过7,200人,占全校学生总数的20%。近50%的麦吉尔学生的第一语言不是英语,其中包括6,200多名法语学生。

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

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭