博世收购微型扬声器专家Arioso Systems拓展其消费电子传感器业务
博世收购微型扬声器专家Arioso Systems,进一步拓展其消费电子传感器业务
耳穿戴设备制造商将受益于功耗明显降低的声音生成,更小的尺寸和更易集成的系统。
博世正在扩展其在MEMS(微机电系统)微型扬声器方面的专业方面技术,并通过一项收购巩固其作为消费电子传感解决方案领先供应商的市场地位:位于德国德累斯顿的Arioso Systems将成为Bosch Sensortec GmbH的一部分。博世和Arioso Systems签署了相关协议,同意不披露任何项目细节,例如购买价格。此次收购尚需获得反垄断机构的批准。
“计划收购Arioso Systems逐步扩大了我们在微型扬声器领域的消费电子科技类产品传感解决方案的专业方面技术,同时也使我们更多元化。我们也因此不断强化了自身作为该领域技术领导者的地位。”Bosch Sensortec首席执行官Stefan Finkbeiner博士说。
Arioso Systems于2019年从德国弗劳恩霍夫光子与微系统研究所(Fraunhofer IPMS)和科特布斯-森夫滕贝格勃兰登堡工业大学(BTU Cottbus-Senftenberg)的研究活动中崭露头角,是全球最具创新性的MEMS微型扬声器技术供应商之一。其技术为博世MEMS传感器产品组合带来扩充,适用于可穿戴和耳穿戴设备。
Arioso Systems独特创新的技术理念与Bosch Sensortec为满足较大的消费电子市场容量而进行的技术开发累计下来的长期经验相结合,有望塑造全球MEMS微型扬声器的新兴市场。真正无线立体声耳机(TWS)和其他耳穿戴设备制造商将受益于功耗明显降低和外观尺寸更小的声音产生,这在某种程度上预示着更长的电池运行时间和更容易的系统集成。
“整个Arioso Systems团队对于可成为全球最强大的传感解决方案供应商的一员,并在拓展我们的领先技术方面迈出下一步感到兴奋”,Arioso Systems首席执行官Hermann Schenk 表示:“加入我们的力量说明我们能够充分利用自身在MEMS微型扬声器技术方面的潜力。”
未来的互联网将是基于移动和音频的,包括听和说。智能入耳设备的组件必须越来越小、轻、高效和可扩展,这样才能够很好的满足市场需求。慢慢的变多的功能需要更小的外观尺寸和更长的电池运行时间。
市场专家预测,未来几年微型扬声器应用将强势增长。据 Yole市场专家预测,微型扬声器的总体市场规模预计将从2020年的90亿美元增长到2026年的110亿美元,而MEMS微型扬声器在其中的市场占有率也将快速增长。
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2013上海车展期间,博世柴油系统中国区总裁兼博世汽车柴油系统股份有限公司总经理王伟良在接受本报记者正常采访时,介绍了博世柴油在本次展会上的相关展品和技术,并简单总结说明了博世在柴油系统技术发展上的方向。 首先,此次展出的共轨系统有涵盖针对乘用车和轻型商用车的CRS1-16和CRS2-20。CRS1-16共轨系统是专为中国市场开发的经济型解决方案,能够完全满足国四排放标准,并为乘用车、轻型商用车、微型客车提供低成本要求的动力解决方案;而CRS2-20作为最先进的节能减排解决方案能够达到欧Ⅵ排放标准要求。在未来的产品上,将要引进中国市场的创新成果CRSN3-20,则能更好地优化燃料效率。 其次,针对商用车这块市场,本地化研发生产的商用车尾气
2016年底才以约13亿美元买下微机电系统(MEMS)传感器开发商应美盛(InvenSense)的日商TDK,近日宣布旗下全资子公司TDK-Micronas已与专门设计特定应用集成电路(ASIC)的业者ICsense NV签署股权收购协议,未来ICsense NV将成为TDK-Micronas的全资子公司。 此波收购动作将有助TDK进一步扩展其传感器与致动器(Actuator)业务。 TDK-Micronas执行长兼TDK磁传感器事业群总经理Matthias Bopp表示,此次并购对于TDK扩展传感器业务是很关键的一步。 TDK现有的磁传感器技术,再加上ICsense的专业能力,不仅能进一步巩固集团在汽车与工业市场的地位,更能
传感器 是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。传感器有许多种,在先进测量技术这门课中提到了许多传感器,在现代工业生产尤其是自动化生产的全部过程中,要用各种传感器来监视和控制生产的全部过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此能说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的 检测传感器 的出现,往往会导致该领域内的突破。 1 位移传感器 传感器的分类是能够最终靠转换原理、用途、输出信号以及制作材料和工艺分。根据工作原理可大致分为两大类,分别是物理传感器和化学传感
CEVA,全球领先的无线连接和智能传感技术的授权许可厂商(NASDAQ:CEVA) 发布业界首个高性能传感器中枢DSP架构SensPro™,设计用于处理情境感知设备中的多种传感器处理和融合工作负载。 SensPro专用处理器能够完全满足业界对高效处理日益增多的各类传感器的需求,这些传感器是智能手机、机器人、汽车、AR / VR耳机、语音助手、智能家居设备,以及正在通过工业4.0等举措进行革新的新兴工业和医疗应用所需要的。这些传感器包括摄像头、雷达、LiDAR、飞行时间(ToF)、麦克风和惯性测量单元(IMU),它们从图像、声音、RF和运动中生成多种类型和比特率的数据,可用于创建完整的3D情境感知设备。 为了以最高的每瓦性
中枢DSP架构SensPro—助力智能感知发展 /
这次是针对 2014 年的奥迪第一代液晶仪表,博世开发的。这款 12.3 英寸屏幕(1440*540 IPS LCD),也开始采用了虚拟驾驶这个概念,处理器使用的是 NVIDIA Tegra 3,peile ROM 4GB+64MB,RAM 为 8MB,操作系统采用了 QNX 系统。 图 1 奥迪第一代液晶仪表 01 第一部分 拆解结构图 如下图所示,奥迪采用了很多的板子来做这个仪表,一共有 6 个显示区域,也用了 5 块很多 PCB 板子来显示。 PCB1:185.0 x 121.3 x 1.70 mm,仪表盘电路主控板 PCB2:85.12 x 85.01 x 1.24 mm,Nvidia T30 图形处理板
在美国国土安全部先进研究计划局的赞助下,美国小企业创新研究(SBIR)合同的接收人表示,利用纳米管场发射来取代放射性同位素实现的“绿色”烟幕报警离子发生器,就可以消除“脏弹”材料的源头。 位于美国德州奥斯汀的Applied Nanotech公司以及位于马萨诸塞州Bedford的Sionex公司目前从美国国土安全部获得了基金支持,以利用碳纳米管阵列产生的电子场发射来生产微型、安全、高性能的传感器,从而取代利用放射性同位素制成的粒子阿尔法射线。 “我们大家都认为,在诸如烟雾探测器、工业传感器、医疗设施、国土安全应用以及其它应用中,碳纳米管发射器能够取代放射性材料,” Applied Nanotech的科学家Richard F
据麦姆斯咨询报道,智能互联器件信号处理IP领先授权商CEVA近日宣布,与消费电子和家电全球领导者LG Electronics建立合作,双方将联手为消费电子和机器人应用推出高性能、低成本的智能3D摄像头解决方案。 这款3D摄像头解决方案整合了一颗Rockchip RK1608协处理器和多个CEVA-XM4成像和视觉DSP(数字信号处理器),为广泛的3D传感应用提供了强大的处理性能。目标应用包括生物面部识别、3D重构、手势/姿势跟踪、障碍物探测、AR(增强现实)以及VR(虚拟现实)等。来自CEVA、Rockchip和LG的计算机视觉专家,利用CEVA的开发套件和算法库,通过紧密合作优化了LG为CEVA-XM4开发的专有算法,确保了
北京时间4月25日消息,据国外新闻媒体报道, 特斯拉 向美国联邦通信委员会(FCC)申请的用于儿童保护的毫米波传感器和防盗措施已经获得批准。 当地时间4月14日,特斯拉与其他五家公司一起收到了联邦通信委员会的回复。这六家公司被批准在各自的乘用车中安装57GHz至64GHz频带的雷达传感器。 上述传感器有极大几率会出现在特斯拉即将发布的驾驶员监控系统中,该系统的作用在于当用户使用特斯拉的全无人驾驶(FSD)软件套装时,其能保证驾车人集中注意力。 联邦通信委员会批准使用毫米波传感器的另外五家公司分别是:以色列Vayyar Imaging公司、法雷奥北美公司(Valeo North America)、英飞凌科技美国公司(Infi
获FCC批准 /
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