扬帆起航,乘风破浪 | 美新半导体宣布启用全新品牌视觉

发布者:EE小广播最新更新时间:2021-10-31 来源: EEWORLD关键字:美新半导体  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

扬帆起航,乘风破浪 | 美新半导体宣布启用全新品牌视觉 


2021年9月24日 —— 全球领先的MEMS产品公司美新半导体宣布,即日起在全球正式启用全新的品牌视觉,并公布了新Logo样式,以“新美新”的形象肩负起新的使命,谱写新的篇章!


image.png


2020年伊始,美新半导体分割成为独立的新公司,从此翻开了美新历史的新一页。 这一年以来,美新半导体引入了新的管理团队、规划了新愿景、重新确立并实施了新的战略路线、引入优秀人才、整合开发新技术、引入数十亿元融资,以“新美新”的崭新形象在半导体界崭露头角。                                                                                                                                                                                                                            

 2020年,成功布局电容式传感器技术,成为国内电容式加速计的领先者;


2020年,地磁产品出货量位居全球前二


2021年,进入TWS耳机和穿戴平板市场,成功推出新一代超低功耗地磁和霍尔传感器并进入量产


2021年,AMR地磁产品、电容式加速度计和热式加速度计在智能手机和IoT市场占据了举足轻重的地位


2021年,销售额屡创新高,同比去年增长158%


回顾历史,有着20多年历史的美新,奠定了扎实的技术基础。而今,充满活力的“新美新”,正在朝气蓬勃地向前奔跑着,去开拓新的未来,创造新的里程碑!


美新半导体首席执行官职春星博士表示: “ 美新在2020年进行了战略升级,包括产品线拓宽和IDM模式的深化。这一年来,美新进入了一个高速发展期,如今的美新已经是一个全新的美新,肩负着新的使命,怀揣着更远大的梦想,在“自主创新+无机发展”的战略方向指导下,美新立志成为中国乃至全球MEMS行业的IDM和独角兽企业。我们希望通过这次品牌形象升级,真正展现出美新锐意创新、兼容并蓄、志存高远的全新风貌,用崭新的形象走在世界的前沿。”


美新半导体新Logo释义:


image.png


新Logo采用了更加明亮和科技感的绿色,整体看起来更简洁和具有现代感。而圆润的字体,则展现了美新与世界、与万物的融合。整个Logo灵动而满含寓意,完美诠释了美新的愿景:感知万物 —— 数字化物理世界的传导者。


Logo中的字母S,被赋予了三层含义:


首先,S是Sensor的首字母,代表美新半导体的主要产品——传感器


其次,S代表复数,复数意味着无限可能,象征着美新传感器不仅品类丰富、包罗万象,还可以创造出无限可能


最后,S字母也是链条的抽象图形,代表连接,寓意美新是物理和数字世界之间感知万物的连接


image.png


关于美新


美新半导体是一家全球领先的半导体产品公司,主要从事MEMS(Micro-Electro-Mechanical System,微机电系统)传感器产品的研发、制造与销售,为客户提供从MEMS传感芯片、软件算法和应用方案的一站式解决方案。美新半导体目前大规模稳定量产全球独有热式加速度计、AMR地磁传感器、电容式加速度计、低功耗霍尔开关等产品,广泛应用于汽车、工业、医疗、可穿戴、智能家居和消费电子。


关键字:美新半导体  传感器 引用地址:扬帆起航,乘风破浪 | 美新半导体宣布启用全新品牌视觉

上一篇:Melexis 推出集成红外带通滤波器 QVGA 分辨率飞行间传感器芯片
下一篇:Arduino Pro与Bosch Sensortec联手推出Nicla Sense ME

推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:11

Synaptics宣布华为畅享6S采用其指纹传感器
人机界面解决方案开发商Synaptics(NASDAQ股票代码:SYNA),今日宣布华为全新畅享6S智能手机选择采用Synaptics® TouchView™ TDDI和Natural ID™指纹传感器。TDDI帮助畅享6S实现高性能触控和显示,同时Natural ID管理安全生物识别用户认证。 Natural ID指纹传感器位于畅享6S背部,帮助用户通过手指轻触,实现便捷手机解锁、安全应用访问或安全移动支付。全新畅享6S也采用了支持Quantum Matcher™技术的Synaptics SentryPoint™安全套件。 Synaptics是TDDI技术的先驱领导者,其TouchView TDDI技术将触屏控
[手机便携]
Synaptics宣布华为畅享6S采用其指纹<font color='red'>传感器</font>
艾迈斯半导体推出高精确度相对湿度和温度传感器IC
中国,2016年11月8日, 全球领先的高性能传感器和模拟IC供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布推出ENS210 一种能够实现对相对湿度和环境温度进行极为精确的预校准测量的单晶粒传感器IC。慕尼黑国际电子元器件博览会(2016年11月8-11日)期间,艾迈斯半导体在其展位(A5.107)首次展出该新产品。 ENS210可在0 C 到 70 C的范围内提供精确度最高达 0.2 C的开尔文数字温度输出。它还能测量相对湿度,并以数字形式输出,精确度最高为 3.5%。产品在送达客户手中时已经经过校准,因此传感器无需再在生产线上进行调整。产品通过一个I2C 接口提供数字输出,无需主设备的应用
[传感器]
艾迈斯<font color='red'>半导体</font>推出高精确度相对湿度和温度<font color='red'>传感器</font>IC
磁翻板液位传感器的故常处理方法
  磁翻板液位传感器是一种常用的流量测量仪器,主要针对于行业中的液体介质进行检测。磁翻板液位传感器在使用的过程中也是会出现一定的故障的,所以在使用中对于故障的处理我们是必须要掌握的。今天小编就来为大家具体介绍一下磁翻板液位传感器的故障处理方法吧,希望可以帮助到大家。   1、液位传感器使用时尤其要注意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子进行检查,否则会导致磁性浮子磁化而改变极性,甚至会使浮子磁性减弱,以致难以正常工作。   2、液位传感器投用一段时间后,出现浮子难以浮起且浮子移动不灵活的情况。但最好能抽真空。由于此液位传感器电源电压为14.5-36V DC,小于一般变送器的14.5-45V DC,故负载较大时不能正常工作  
[测试测量]
超灵敏脉搏传感器可诊断心血管疾病
心血管疾病是最常见的致死因素之一,通过监控心电、心音、脉搏等信号可达到疾病预防目的。近日,中科院北京纳米能源与系统所研究员李舟和中科院外籍院士王中林领导的团队,与北京安贞医院和朝阳医院的专家合作,研发出无需信号放大就可蓝牙传输、针对心血管疾病进行预警和诊断的自驱动超高灵敏脉搏 传感器 。   脉搏传感技术是应用最广泛的传感技术之一,但脉搏传感器件在灵敏度、信噪比、功耗及成本等方面依然面临严峻挑战。   此次研发的新器件在测试中成功将脉搏振动直接转化为高达1.52V的电信号,其信噪比是光电脉搏传感器的10倍,价格是后者的1/5。将该脉搏传感器与蓝牙模块集成整合,可实现脉搏信号的无线传输,并实现在智能手机/电脑上的可视化显示与分析。利
[医疗电子]
Renesas永磁同步电机无位置传感器算法介绍
无位置传感器算法在现代电机控制领域扮演着至关重要的角色。这类算法能够在不依赖传统物理位置传感器(如霍尔传感器或编码器)的情况下,精确地控制电机的转子位置和速度。这种技术的应用范围广泛,从家用电器到工业驱动,再到电动汽车,其重要性不言而喻。 无位置传感器算法的核心在于通过分析电机内部的电气信号来间接推断转子的位置和速度。这些算法通常利用电机的电压、电流反馈以及内置的数学模型来计算转子的状态。最常见的无位置传感器算法包括基于反电动势(Back Electromotive Force, BEMF)的方法、观测器方法和高频注入法等,每种算法都有不同的优缺点,本文主要介绍比较常见的BEMF的方法,也是相对比较成熟也易于实现的一种算法。
[嵌入式]
Renesas永磁同步电机无位置<font color='red'>传感器</font>算法介绍
雷达VS激光雷达:棋逢对手 技术对决
据麦姆斯咨询报道,现如今雷达(RADAR)和激光雷达(LiDAR)技术在自动驾驶汽车领域获得了巨大的市场需求,随着其技术的进步,周界监视领域所受到的影响也非常明显,在该领域中,这两种技术作为周界探测的可行性替代方案或增强方案得到了迅猛发展。 为了进一步地了解这两种技术及其应用,SecurityDealer & Integrator(SD&I)杂志社专门采访了安全领域技术大师Steve Surfaro和Magos Systems 美国区总经理Yaron Zussman,阐述了该两种技术在“技术对决”中各自的优势。哪一款更适合您客户的需求,由您来决定! 技术定义 RADAR源于Radio Detection and Ranging
[汽车电子]
新一代柔性图像传感器有望实现
  记者近日从合肥工业大学获悉,该校首次制备出大晶粒非层状结构的硒化镍薄膜,并成功将其构筑为光探测器阵列,为新一代柔性 图像传感器 的研发提供了新的方法。相关成果日前发表在国际材料领域权威期刊《先进材料》上。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   未来 可穿戴 智能设备要求 图像传感器 具有柔性,可以弯曲折叠,而目前在数码相机中广泛应用的集成 图像传感器 ,由于其硅基底不具有柔性,难以满足未来需求。而柔性低维材料被认为是硅基底的理想替代者。   该校材料科学与工程学院王敏教授和陈翌庆教授团队与韩国成均馆大学科研人员合作,提出了一种新的界面限域外延生长方法,成功制备出高质量大晶粒非层状结构硒化镍薄膜。课题组通过硒化镍微米
[嵌入式]
传感器在锂离子动力电池(箱)火灾探测装置中的应用
伴随着新能源汽车快速发展,汽车起火事件也时有发生,据公开资料显示,2021年,共发生3000余起新能源汽车起火事故,其中大部分起火原因都源于锂离子电池热失控。 对新能源汽车起火原因进行了分析,从分析结果上看,引发新能源汽车起火的原因较多,主要包括以下几类:电池自身老化、发生物理性碰撞、极端气温、电控系统、对锂电池过充过放等不规范使用等原因。 在新能源汽车蓬勃发展的当下,锂离子电池热失控引发的安全事故时有发生,安全隐患极大。如果在火灾发生初期进行早期预警,并采取必要的防控手段,对维护车辆及人员安全意义重大。 锂离子动力电池(箱)火灾探测装置 应用领域 新能源汽车锂离子动力电池箱火灾探测装置,主要用于锂离子电池单体、模块、电池包和
[嵌入式]
<font color='red'>传感器</font>在锂离子动力电池(箱)火灾探测装置中的应用

推荐帖子

收到活动的CC1310开发板
CC1310LaunchPad开发板图片就不照了和官方提供的没啥区别在简单了解这个开发板后发现2个小问题这款开发板上集成的天线电路支持的频率是868~915适合欧洲和美国的标准在国内如果使用433或315使用CC1310LaunchPad测试,性能可能会受到影响另外数据手册上写的“12位模数转换器(ADC)、200MSPS”200MSPSADC这个实在是太牛B了我想这应该是作者的笔误因为在ADCCharacteristics处ADC的采样率是200ksps
littleshrimp RF/无线
求助:集成电路模块级设计和晶体管级设计
本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-320:01编辑我是名学IC设计的学生,最近老师让我找些材料和书籍。因为实在不好找,所以请各位前辈们帮帮忙。我想找一些关于——1.集成电路模块级设计2.集成电路晶体管级设计——这两个内容的书,希望大家能帮帮忙。求助:集成电路模块级设计和晶体管级设计本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-320:01编辑我说兄弟,网络什么都有,看看你的工力如何了!!!!!Re:求助:集成电路模块级设
wizard20 移动便携
请问电流反馈型运放怎样解决自激问题?
本帖最后由dontium于2015-1-2311:30编辑我用THS3091电流反馈性运放做末级功率放大,想获得10倍的放大倍数,我依照Datasheet选用1KΩ的反馈电阻,然后再依据10倍,选取100ΩRg(滑阻),同相放大,11倍,应该没有问题,但是单级测试就自激,当我把Rg调大,大概300Ω,波形才正常,这样就只有4倍左右的放大倍数,我想问,如果我想获得大增益(10倍),应该如何解决大增益自激问题;还有,增益越大应该是反馈越浅,运放应该更稳定,可是如此现象却不是这样,请问
hnlichong 模拟与混合信号
2274 的内置运放可以用反向放大方式吗?
没有找到2274的中文资料,英文水平实在是不购啊.从例程中就只有正向放大方式,没有反向的,我反向的方式用得比较多,因此想知道能用于反向放大吗?能给个例程就太好了,先谢谢了.还有就是红外线编解码方式也没有例程,正好想要用,哪里可以下到例程啊?顺便问一下,好像2274没有BSL,那么加密用什么方法呢?2274的内置运放可以用反向放大方式吗?可以使用InvertingPGAMode2274有BSL430的系列单片机越来越多的感觉!这是好事啊!俺喜欢使用430先谢谢lsdfae14
wotu0 微控制器 MCU
【散分】:昨天、今天跑通了51+12864液晶字符、图形显示程序!
液晶型号CA12864A(带字库,7920控制器),C51单片机。程序C、ASM的都有。两个早上,所有问题迎刃而解,高兴中!【散分】:昨天、今天跑通了51+12864液晶字符、图形显示程序!恭喜祝贺JF有没有可能分享下经验?好像很难噢,恭喜啦分享一下呗。大哥很强悍,可不可以分享点资料,小弟遇到点问题了。
windows_01 嵌入式系统
F28379D离线烧写的两种模式
对于F28379D的离线烧写有两种模式,一种是FLASH,另一种是FLASH_STANDALONE(见下图)FLASH:支持CPU1离线运行程序FLASH_STANDALONE:支持CPU1离线运行程序,并可通过IPC控制启动CPU2对于CPU1,如图:通过以上步骤设置为FLASH_STANDALONE模式编译后烧录即可。不要点击运行注意,由于是烧写FLASH,所以一定要保证在烧写时不要干扰开发板,否则会容易导致烧写失败,造成FLASH锁定!对CPU2
Aguilera DSP 与 ARM 处理器
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved