Le capteur mesure 3,5 × 2,6 × 1,0 mm, consomme généralement 150 µA et fournit une tension de sortie similaire à celle d'un microphone en silicium conventionnel.

Les microphones intégrés aux casques audio captent simultanément la voix de l'utilisateur et les sons ambiants. Les systèmes ENC peuvent utiliser deux ou trois microphones et un traitement du signal pour séparer ces deux sources.
Le capteur MEMSensing adopte une approche différente : il détecte les vibrations mécaniques transmises par le corps de l'utilisateur lorsqu'il parle.
Le processeur audio peut combiner ce signal avec celui du microphone conventionnel afin de distinguer la voix de l'utilisateur du bruit ambiant ou du vent.

D'après MEMSensing, cette architecture permet de réduire le recours à des microphones supplémentaires et à certains algorithmes de formation de faisceaux. Le communiqué de presse ne fournit cependant aucun test comparatif de la qualité vocale, de la réduction du bruit ou des performances par rapport aux systèmes ENC à deux ou trois microphones.

Ce composant mesure 3,5 × 2,6 × 1,0 mm et utilise un boîtier LGA (Land Grid Array) avec un couvercle métallique.
Les connexions soudées et le couvercle métallique assurent le blindage électromagnétique prévu.
Selon le fabricant, ses dimensions sont compatibles avec les boîtiers couramment utilisés pour les microphones, facilitant ainsi son intégration dans les casques audio compacts.
L'architecture du capteur est de type MEMS capacitif et intègre un circuit intégré spécifique (ASIC) qui convertit les vibrations détectées en un signal de tension électrique.

MEMSensing annonce une sensibilité typique de −30 dBV/ga à 1 kHz.
Le rapport signal/bruit indiqué est de 75 dB, et la fréquence de résonance est d'environ 8 kHz.
La réponse en fréquence reste plate jusqu'à environ 1,5 kHz, une caractéristique conçue pour fournir un signal de référence pouvant ensuite être traité par le système audio.
Ces paramètres décrivent le comportement du capteur de vibrations et ne doivent pas être comparés directement aux spécifications acoustiques d'un microphone conventionnel sans tenir compte des différences entre les deux principes de mesure.

Le capteur fonctionne avec une tension d'alimentation comprise entre 1,8 et 3,6 V et consomme un courant typique de 150 µA.
Son circuit intégré spécifique (ASIC) génère une tension de sortie similaire à celle utilisée par les microphones en silicium, afin de faciliter sa connexion aux architectures de traitement audio Bluetooth existantes.

Le fabricant présente ce composant comme une alternative à l'intégration d'un canal de microphone supplémentaire ou à l'utilisation d'un capteur de mouvement multifonction uniquement pour la détection de la voix.

MEMSensing identifie les écouteurs sans fil (TWS) comme l'application initiale la plus directe pour son dispositif, mais envisage également des utilisations potentielles dans les aides auditives, les équipements audio de réalité augmentée et virtuelle (RA/RV) et les systèmes de communication intégrés aux casques.
L'entreprise évoque également de possibles applications futures dans les domaines de la santé, de la surveillance industrielle, des systèmes de sécurité et de la robotique.

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