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<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:20:00 +0800</pubDate>
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<description>麦姆斯咨询介绍MEMS麦克风的市场发展情况。</description>
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<title>麦克风</title>
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<title>麦克风</title>
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<title><![CDATA[基于ScAlN的双压电层MEMS水听器，灵敏度与探测能力显著提升]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202602/13872.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0226/thumb_150_150_20260226012253669.jpg border='0' /><br />研究人员提出并验证了一种基于掺钪氮化铝复合薄膜的双压电层MEMS水听器，通过20%掺钪提升了材料的压电系数，并采用双压电层结构与差分读出方式，有效增强了MEMS水听器在低频被动声呐系统中的灵敏度与探测能力。]]></description>
<pubDate>2026-02-26 13:20:45</pubDate>
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<title><![CDATA[Sensibel评估套件助力首款录音室级光学式MEMS麦克风应用研发]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202512/13776.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1213/thumb_150_150_20251213042415760.jpg border='0' /><br />光学式MEMS传感器领域的先驱Sensibel推出了AURORA与POLARIS两种评估与录音解决方案。这两种方案均搭载首款量产的紧凑型录音室级光学式MEMS麦克风SBM100B，为Sensibel麦克风应用研发提供全方位技术支持。]]></description>
<pubDate>2025-12-13 16:19:41</pubDate>
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<title><![CDATA[楼氏推出业界首创人工智能MEMS麦克风，提升助听器AI芯片组性能]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202510/13675.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1025/thumb_150_150_20251025092310424.jpg border='0' /><br />这款MEMS麦克风再次提升了行业标准，是楼氏电子首款专为最大程度提升助听器AI芯片组性能而设计的MEMS麦克风，可提供更清晰的声音信号和更低的噪声水平。]]></description>
<pubDate>2025-10-25 09:21:35</pubDate>
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<title><![CDATA[英飞凌推出创新型PDM数字MEMS麦克风，专为严苛环境设计]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202509/13641.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0927/thumb_150_150_20250927021947739.jpg border='0' /><br />英飞凌推出了IM72D128V和IM69D129F两款创新型脉冲密度调制（PDM）数字MEMS麦克风，进一步扩充其XENSIV系列MEMS麦克风产品线。这两款MEMS麦克风在音频性能、能效与可靠性方面均有卓越的表现。]]></description>
<pubDate>2025-09-27 14:17:55</pubDate>
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<title><![CDATA[基于肋状结构和单晶PZT薄膜的压电式MEMS麦克风]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202411/13127.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/1115/thumb_150_150_20241115093523396.jpg border='0' /><br />这项研究证明了基于单晶PZT薄膜实现压电式MEMS麦克风的可行性，提出了一种通过肋状结构调节频率和带宽的方法，提供了先进的分析建模和求解方法，并展示了利用单晶PZT的差分输出来提高麦克风灵敏度的潜力，为压电式MEMS麦克风的设计提供了重要的见解。]]></description>
<pubDate>2024-11-15 21:31:12</pubDate>
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<title><![CDATA[MEMS麦克风环境防护方法之声学半透明纳米纤维网]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202409/13066.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0928/thumb_150_150_20240928050834189.jpg border='0' /><br />研究人员开发了一种结合PI纳米纤维和聚醚醚酮（PEEK）单丝织物网格的环境防护组件，并在工业标准设置中对其环境适应性、声学特性以及与高信噪比MEMS麦克风的可集成性进行了评估。]]></description>
<pubDate>2024-09-28 17:05:50</pubDate>
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<title><![CDATA[植入式PVDF压电麦克风，助力实现完全内置人工耳蜗]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202407/12890.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0703/thumb_150_150_20240703114434192.jpg border='0' /><br />在打造完全内置人工耳蜗的过程中，麻省理工学院（MIT）、哈佛大学医学院附属麻省眼耳医院和哥伦比亚大学的多学科联合研究团队研发出一种植入式压电麦克风，其性能与商用外部助听器麦克风相当。目前，麦克风仍然是完全内置式人工耳蜗的最大障碍之一。]]></description>
<pubDate>2024-07-03 23:42:54</pubDate>
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<title><![CDATA[柔性可穿戴机械声学传感器，用于实时无线监测脉搏波和心率]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202406/12878.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0629/thumb_150_150_20240629030940207.jpg border='0' /><br />这项研究利用位于指甲上的压阻式硅悬臂梁和缠绕指尖的Ecoflex通道，开发了一种高灵敏度机械声学传感器。这种设计增强了装置的耐用性，由于没有传感元件与皮肤直接接触，从而减少了机械应力和变形。]]></description>
<pubDate>2024-06-29 15:05:04</pubDate>
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<title><![CDATA[TDK推出超低功耗MEMS麦克风T5848，具有声学活动检测功能]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202406/12875.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0628/thumb_150_150_20240628091827211.jpg border='0' /><br />这款MEMS麦克风T5848支持边缘AI和生成式AI系统，其创新的声学活动检测功能非常适合物联网应用，例如智能手表、电视遥控器、家庭安防、AR眼镜、运动相机、智能音箱和TWS耳机。]]></description>
<pubDate>2024-06-28 21:16:43</pubDate>
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<title><![CDATA[受海龟听觉启发的新型MEMS心脏监测系统]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202405/12765.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0507/thumb_150_150_20240507085746623.jpg border='0' /><br />中北大学的研究人员构建了一个具有类似功能的心脏监测系统。他们利用微小的MEMS悬臂梁传感器制作了一个模仿海龟耳骨的T形心脏声音传感器。当声音撞击传感器时，振动会导致传感器横梁变形，然后将对应的压阻波动转化为电信号。]]></description>
<pubDate>2024-05-07 20:55:52</pubDate>
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<title><![CDATA[美国V2M利用MEMS麦克风实时诊断车辆]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202308/12274.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0810/20230810025908196.jpg border='0' /><br />V2M公司在特斯拉Model 3车型上安装了一款声学传感器原型系统，并正在开发一种评分模型，以通过车辆的声音预测潜在的故障。数据显示，如果能及时发现并识别汽车所发出的噪音，有望避免27%的导致事故的故障。]]></description>
<pubDate>2023-08-10 14:58:04</pubDate>
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<title><![CDATA[纳米级厚、大面积氧化石墨烯薄膜，实现液体中的高性能声音探测]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202307/12258.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0730/thumb_150_150_20230730051722526.jpg border='0' /><br />文中介绍了通过一种简单方法制造的纳米级厚、大面积氧化石墨烯（GO）薄膜，实现了液体中的高性能声音探测。由振动直径约为4 4 mm的GO薄膜和单模光纤（SMF）组成的法布里-珀罗（F-P）腔被用作传感核心，实现了液体中声音的探测。]]></description>
<pubDate>2023-07-30 17:15:41</pubDate>
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<title><![CDATA[印度研发水下压电MEMS声学传感器，满足国防应用需求]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202307/12255.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0730/thumb_150_150_20230730111654532.jpg border='0' /><br />联合研究团队成功开发了压电MEMS工艺，可用于完整制造声学传感器，并且不会降低压电薄膜的性能。所制备的PZT薄膜声学传感器，相比传统PVDF传感器表现出了更高的性能。这项尖端传感器技术使研究人员能够制造出高性能的压电MEMS声学器件，这将有利于印度国防应用。]]></description>
<pubDate>2023-07-30 11:15:26</pubDate>
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<title><![CDATA[英飞凌发布用于主动降噪的汽车级MEMS麦克风IM68A130A]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202306/12191.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0630/20230630065307368.jpg border='0' /><br />英飞凌（Infineon）目前正在扩展其汽车级MEMS麦克风产品组合，发布了XENSIV系列MEMS麦克风：IM68A130A。这款MEMS麦克风对10Hz以下的频率具有平坦的频率响应。]]></description>
<pubDate>2023-06-30 06:52:14</pubDate>
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<title><![CDATA[基于超高Q值CaF2谐振腔的超高灵敏度声传感器系统，实现弱声信号检测]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202305/12126.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0521/thumb_150_150_20230521104947860.jpg border='0' /><br />基于光子检测技术的声传感利用高灵敏度光子探测器将光信号转换为电信号，当外部声信号耦合形成声-光-电传感逻辑时，探测器可以实现快速响应。结合高检测效率和时间精度的优势，它在过去十年中吸引了广泛的研究兴趣，并在工业无损检测、自然灾害预警等应用中显示出巨大潜力。]]></description>
<pubDate>2023-05-21 10:47:15</pubDate>
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<title><![CDATA[基于压阻式悬臂梁的低频高灵敏MEMS麦克风，助力健康监测应用]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202304/12089.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0430/thumb_150_150_20230430092337562.jpg border='0' /><br />本文所提出的基于压阻式悬臂梁的低频高灵敏MEMS麦克风有望在可穿戴健康监测、自然灾害监测和高分辨率光声气体传感器的研发等各种应用中发挥作用。]]></description>
<pubDate>2023-04-30 09:20:51</pubDate>
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<title><![CDATA[英飞凌推出超低功耗数字麦克风IM69D128S：耳带式音频应用的完美选择]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202302/11939.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0209/thumb_150_150_20230209072459155.jpg border='0' /><br />该MEMS麦克风专为需要高信噪比（SNR）、低麦克风自噪声、长电池寿命和高可靠性的应用而设计。无与伦比的69 dB(A)信噪比可在不影响电池寿命的情况下提供清晰的音频体验。]]></description>
<pubDate>2023-02-09 19:23:55</pubDate>
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<title><![CDATA[TDK推出SmartSound系列多模式PDM数字MEMS麦克风T583x及开发平台]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202301/11919.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0130/thumb_150_150_20230130113012720.jpg border='0' /><br />TDK宣布推出SmartSound系列多模式MEMS麦克风T583x（T5838和T5837）以及SmartSound One开发平台。这些新品突破了麦克风声学性能、能效和高级功能集的界限，所有这些都在小封装尺寸中实现。]]></description>
<pubDate>2023-01-30 11:28:36</pubDate>
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<title><![CDATA[Knowles最新SiSonic系列MEMS麦克风，将高性能和低功耗融入小尺寸]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202301/11879.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0107/thumb_150_150_20230107085112799.jpg border='0' /><br />新的三款MEMS麦克风旨在解决尺寸受限的耳戴式和可穿戴设备应用中经常涉及的设计挑战，包括真无线立体声（TWS）耳机、智能手表、增强现实（AR）眼镜和虚拟现实（VR）头戴式设备。]]></description>
<pubDate>2023-01-07 08:49:56</pubDate>
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<title><![CDATA[电子皮肤听觉传感器，轻松面对嘈杂环境]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/microphone_202211/11765.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2022/1105/thumb_150_150_20221105092727595.jpg border='0' /><br />这种皮肤贴附式麦克风传感器的振膜结构使其能够检测佩戴者说话时产生的皮肤振动。佩戴这种传感器的用户，即使在音乐厅或其他嘈杂的地方，甚至在脸被防毒面具完全覆盖时，也能清晰地听到声音。]]></description>
<pubDate>2022-11-05 09:26:22</pubDate>
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