El sensor mide 3,5 × 2,6 × 1,0 mm, consume normalmente 150 µA y proporciona una salida de tensión similar a la de un micrófono de silicio convencional.

Los micrófonos instalados en unos auriculares captan simultáneamente la voz y los sonidos del entorno. Los sistemas ENC pueden recurrir a dos o tres micrófonos y a procesamiento de señal para separar ambas fuentes.
El sensor de MEMSensing adopta un enfoque diferente: detecta las vibraciones mecánicas transmitidas por el cuerpo del usuario cuando habla.
El procesador de audio puede combinar esta señal con la procedente del micrófono convencional para identificar la voz del usuario frente al ruido ambiental o del viento.

Según MEMSensing, esta arquitectura puede reducir la dependencia de micrófonos adicionales y de determinados algoritmos de beamforming. El comunicado, sin embargo, no aporta pruebas comparativas de calidad de voz, supresión de ruido o rendimiento frente a sistemas ENC de dos o tres micrófonos.

El componente tiene unas dimensiones de 3,5 × 2,6 × 1,0 mm y utiliza un encapsulado LGA (Land Grid Array) con tapa metálica.
Las conexiones soldadas y la cubierta metálica proporcionan el apantallamiento electromagnético previsto por el diseño.
Sus dimensiones son compatibles, según la compañía, con encapsulados utilizados habitualmente para micrófonos, lo que facilita su incorporación a diseños de auriculares compactos.
La arquitectura del sensor es MEMS capacitiva e incorpora un ASIC encargado de convertir las vibraciones detectadas en una señal eléctrica de tensión.

MEMSensing especifica una sensibilidad típica de −30 dBV/g a 1 kHz.
La relación señal/ruido indicada es de 75 dB, mientras que la frecuencia de resonancia se sitúa aproximadamente en 8 kHz.
La respuesta en frecuencia permanece plana hasta aproximadamente 1,5 kHz, una característica planteada para proporcionar una señal de referencia que posteriormente pueda ser procesada por el sistema de audio.
Estos parámetros describen el comportamiento del sensor de vibración y no deben compararse directamente con las especificaciones acústicas de un micrófono convencional sin considerar las diferencias entre ambos principios de medida.

El sensor funciona con una tensión de alimentación comprendida entre 1,8 y 3,6 V y presenta un consumo de corriente típico de 150 µA.
Su ASIC integrado genera una salida de tensión similar a la utilizada por micrófonos de silicio, con el objetivo de facilitar su conexión a arquitecturas existentes de procesamiento de audio Bluetooth.

El fabricante plantea el componente como una alternativa a incorporar otro canal de micrófono o utilizar un sensor de movimiento multifunción únicamente para detectar la voz.

MEMSensing identifica los auriculares TWS como la aplicación inicial más directa del dispositivo, pero también plantea posibles usos en audífonos, equipos de audio para realidad aumentada y virtual (AR/VR) y sistemas de comunicación integrados en cascos.
La compañía menciona asimismo posibles aplicaciones futuras en sanidad, monitorización industrial, sistemas de seguridad y robótica.

Más información