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Lesetipp
MEMS und mehr
Von Navigationssystemen über die Automation bis zur Medizintechnik: Smarte Sensoren fungieren als Schnittstelle zwischen der realen, analogen Welt und der digitalen Elektronik. STMicroelectronics bietet Produkte für die Entwicklung kompletter Smart-Sensing-Lösungen an, die von der Bewegungserkennung über Umgebungssensoren und Strom sparende Mikrocontroller bis hin zu den Benutzer- und Kommunikationsschnittstellen alle relevanten Funktionen abdecken.
Von Navigationssystemen über die Automation bis zur Medizintechnik: Smarte Sensoren fungieren als Schnittstelle zwischen der realen, analogen Welt und der digitalen Elektronik. STMicroelectronics bietet Produkte für die Entwicklung kompletter Smart-Sensing-Lösungen an, die von der Bewegungserkennung über Umgebungssensoren und Strom sparende Mikrocontroller bis hin zu den Benutzer- und Kommunikationsschnittstellen alle relevanten Funktionen abdecken.
Lesetipp
Verkleinerung mit Tücken
Elektronische Geräte, die immer kompakter werden und trotzdem immer mehr können, sind nur dann möglich, wenn auch die verbauten Komponenten stark schrumpfen. Die Komplexität konventioneller Quarze wird dabei häufig unterschätzt; ihre Miniaturisierung ist für die Hersteller eine erhebliche Herausforderung.
Elektronische Geräte, die immer kompakter werden und trotzdem immer mehr können, sind nur dann möglich, wenn auch die verbauten Komponenten stark schrumpfen. Die Komplexität konventioneller Quarze wird dabei häufig unterschätzt; ihre Miniaturisierung ist für die Hersteller eine erhebliche Herausforderung.
Lesetipp
Mehr Bandbreite, bitte!
Mithilfe flexibler Software-Defined Radios lassen sich Wireless-Prototypen zügig erstellen, charakterisieren und in Designs umsetzen. Allerdings benötigt die Echtzeit-Signalverarbeitung Multicore-Prozessoren beziehungsweise die Kopplung des Prozessors mit FPGAs sowie eine Entwicklungsumgebung, die Software und Hardware auf verschiedenen Abstraktionsstufen einbinden kann.
Mithilfe flexibler Software-Defined Radios lassen sich Wireless-Prototypen zügig erstellen, charakterisieren und in Designs umsetzen. Allerdings benötigt die Echtzeit-Signalverarbeitung Multicore-Prozessoren beziehungsweise die Kopplung des Prozessors mit FPGAs sowie eine Entwicklungsumgebung, die Software und Hardware auf verschiedenen Abstraktionsstufen einbinden kann.









