江苏润石科技:高压集成电流<span style='color:red'>检测</span>芯片RSA4081
村田:贡献于运维状态预知<span style='color:red'>检测</span>的小型振动传感器件的商品化
  株式会社村田制作所(以下简称“村田”)完成了贴片型振动传感器件“PKGM-200D-R”(以下简称“本产品”)的商品化。本产品已开始批量生产供应。  以往FA行业实施的是计划性维护和事后维护,近年来预测性维护逐步受到关注。预测性维护使用各类传感器信息等预测可能发生故障的时间,以便事先采取措施。 因此,可以避免因设备意外停机而造成的停机损失。此外,通过事先掌握维护时间,可以避免保有的维护零件过剩。  本产品5.0x5.0x3.5mm的小体积,可作为传感器节点,后装在机械关键部件上使用。也可内置于导轨和轴承上。此外,内置的温度传感器可以检测设备的异常发热。 搭载了村田长期积累研发的压电PZT陶瓷振动检测元件,可以不被噪声掩盖的检测出宽带宽的振动,并可以测量金属之间摩擦产生的高频成分的振动加速度(11kHz以内)。 对于旋转轴承,通过对润滑脂耗尽或轴承表面小划痕的振动数据进行FFT解析(1),检测到与正常状态的差异,并在尽可能早的阶段预测可能发生故障的时间。  (1)FFT解析:Fast Fourier Transform解析的简称,是指频率解析。可以诊断具备振动原因特征的频率,也可以检测微小的异常。  主要特点  可进行宽带宽Z轴方向的检测  内置驱动电路路  用于降噪的差分输出  搭载温度传感器  主要规格
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发布时间:2025-05-28 11:57 阅读量:248 继续阅读>>
广和通<span style='color:red'>检测</span>中心荣获CNAS国家认可实验室资质
  近期,深圳市广和通无线股份有限公司检测中心正式通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)审核,成功获得CNAS实验室认可证书(注册号:CNAS L20235)。这一里程碑标志着广和通检测中心在检测技术能力和实验室质量管理体系均已达到国际认可标准,进一步巩固其在无线射频测试和可靠性验证等领域的行业标杆地位。  CNAS认证是中国权威的实验室能力认可体系,由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权,代表实验室具备依据国际标准(如ISO/IEC 17025)开展检测的技术能力,其认可结果与全球100多个经济体的机构互认,检测报告可被美国、日本、欧盟等国家和地区广泛采信。广和通检测中心通过严格的评审流程,覆盖了管理体系、设备校准、人员能力、测试方法等全维度考核,尤其在无线通信模组的射频性能、环境可靠性等核心领域展现了卓越水准。  广和通检测中心依托其在蜂窝通信模组领域的深厚积累,构建了完整的射频测试体系,包含高性能射频验证、全球频段兼容性、协议与功耗优化等。在可靠性验证领域上,广和通检测中心覆盖全生命周期测试,包含环境适应性、耐久性、电磁兼容与安全认证等,在严苛环境下仍保障品质。  广和通CTO许宁表示:“广和通获得CNAS认证是对我们技术实力和质量体系的权威认可。在5G等技术创新中,检测中心将持续发挥‘技术灯塔’作用,为客户提供高可靠、全合规的测试服务。未来,我们将深化与行业伙伴的合作,推动通信模组及解决方案在智慧机器人、工业物联网等领域的规模化落地。”
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发布时间:2025-05-27 09:47 阅读量:250 继续阅读>>
海凌科:60G呼吸心跳<span style='color:red'>检测</span>雷达模块 最大探测距离 1.5m
  截止2024年,中国60岁及以上常住人口接近3.1亿,占总人口比重的22%。随着老年化人口的趋势日益严重,如何持续保障老年人健康已成为当务之急。。  海凌科推出60G呼吸心跳检测雷达人在传感器HLK-LD6002,实现对人体呼吸、心率的无接触感知,最大探测距离 1.5m。  产品介绍/HLK-LD6002  HLK-LD6002 是基于 ADT6101P 芯片开发的雷达感应模组,单片集成57~64GHz 射频收发系统,2T2R PCB 微带天线,1MB flash,雷达信号处理单元,ARM® Cortex®-M3 内核。  本模块基于FMCW雷达机制,探测由于人体肌体表面反射雷达回波,结合雷达信号处理算法,实现单人实时呼吸心率频率测量。  — 基于 FMCW 调频连续波信号进行雷达探测  — 实现对人体呼吸、心率的无接触感知  — 人体呼吸心率最大探测距离 1.5m  — 通用 UART 接口,提供通讯协议  — 预留多组 IO 口及多种通讯接口,支持客户二次开发,适用于多个场景应用  — 尺寸小巧,仅为 25*31.5mm,支持排针接插  — 不受温度、湿度、噪声、气流、灰尘、光照等环境影响  产品功能  1.无感监测,提升用户体验  传统的呼吸和心率检测通常依赖胸带、指夹式血氧仪或摄像头监测,但这些方式要么需要接触身体,影响舒适度,要么受光线和隐私限制。  HLK-LD6002 采用 57-64GHz 毫米波,可以感知人体的呼吸和心率,完全无需接触,也不会像摄像头一样涉及隐私问题。  该模块可以在睡眠、静坐或卧床等自然状态下被监测,尤其适合长期护理场景,如养老院、居家看护等。  2.实时监测,人体呼吸、心跳  毫米波雷达的挑战在于如何从复杂的回波信号中提取微弱的生命体征。HLK-LD6002 内置 ARM Cortex-M3 处理器 ,基于人体肌体表面反射雷达回波,结合雷达信号处理算法,实现单人实时呼吸心率频率测量。  呼吸测量次数范围 9-48 bpm,心跳测量次数范围 60-150 bpm,实时了解呼吸心率情况,预防意外情况发生。  3.灵活安装,适配多种需求  HLK-LD6002 支持 侧装 和 倾斜安装 两种方式,以适应不同监测场景:  侧装(站立/坐姿监测):雷达安装高度应与人体胸腔齐平(约1-1.2米),距离不超过1.5米,适用于病房监护、办公室健康监测等场景。  倾斜安装(睡眠监测):建议安装在床头正上方1米处,向下倾斜45°对准床铺中央,确保雷达波束覆盖主要躯干部位,避免四肢干扰。  产品应用/HLK-RM58N  1.智能家庭场景  HLK-LD6002可适用于智能家庭场景,实现无接触、长期稳定的呼吸/心率监测,异常情况预警,从而预防意外情况的发生,进一步解决了独居老人的健康看护问题。  2.养老机构场景  HLK-LD6002可适用于养老机构,可以实时监测呼吸/心率是否超出安全阈值,如正常成年人1分钟呼吸12-20次,心跳在60-100次/分钟,一旦超出阈值实时推送警报,减少人工看护成本。
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发布时间:2025-05-19 13:08 阅读量:319 继续阅读>>
电池化成、医疗 ECG 精准<span style='color:red'>检测</span>!思瑞浦推出放大器TPA1287
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出138dB(@G=100,Typ)的高共模抑制比、高阻抗低噪声仪表放大器TPA1287。该产品提供了出色的共模抑制能力和电压电流检测精度,广泛应用于电池化成、压力传感、医疗心电图(ECG)放大、工业控制等应用。  1. TPA1287产品优势  高共模抑制比  在电池化成的电流检测应用中,电池电压的波动常常影响采样结果,致使最终采集到的电压电流数据出现偏差。信号放大器输入级的高共模抑制比能有效降低前级共模噪声带来的干扰,TPA1287的共模抑制比为120dB(@G=100,Min), 138dB(@G=100,Typ),同时支持4V至36V宽压供电,拓宽共模输入范围。宽的输入电压范围和轨到轨输出能力允许信号充分利用供电轨道,使其能够在不同环境下可靠工作。TPA1287不同增益的共模抑制比表现  高精度和低漂移  在工业控制、压力传感等应用领域,精准检测至关重要。TPA1287具有极低的增益误差(±0. 05%,@G=1,Max)和增益温漂(2ppm/°C@G=1,Max;30ppm/°C@G>1,Max),以及极低的失调电压(±40±240/G μV,Max)和失调温漂(±0.2±0.3/G μV/°C,Max),确保了电压电流检测的高精度和温度稳定性。  以电池化成应用中采样电阻0.5mΩ,100A的电流采样为例,有效信号为50mV,CMRR以最小值120dB计算,考虑电压变化范围0V~5V,Vos变化带来的精度影响为5uV/50mV=0.01%;考虑常温进行校准,仅考虑温漂带来的影响,±10°C下的Vos温漂对系统精度影响为(0.2uV/°C*10°C)/50mV=0.0025%,增益误差温漂(G>1)对系统精度影响为30ppm/°C*10°C=0.03%。TPA1287增益误差温漂曲线  高阻抗和低噪声  相较于普通运放,仪表放大器还具备高阻抗和低噪声特性,针对高内阻信号源采集有精度优势,例如人体生物电信号,电桥信号等。在G=10增益条件下,TPA1287的输入电压噪声为(@1kHz),输入阻抗为GΩ级别。除此之外,TPA1287具有低偏置电流(10nA),能够降低对输入信号的影响;灵活的增益配置使得仪表放大器能够放大不同幅值的信号;高带宽(1.2MHz @G=1)也能够实现对信号变化的快速响应,及时将检测信号传递给后级处理。TPA1287输入电压噪声曲线  2. TPA1287产品特性  •供电电压:4.0V ~ 36V  •低输入电压噪声:15nV/√Hz (@ f=1kHz,G=10)  •低失调电压:±10 μV(Typ)  •低失调电压温漂:±0.2±0.3/G μV/°C(Max)  •低静态电流:1.6 mA(Typ)  •高带宽:1.2 MHz(@G=1,Typ)  •增益误差:±0. 05%(@G=1,Max)  •增益误差温漂:2ppm/°C(@G=1,Max)  •高共模抑制比CMRR:138dB (@DC,G=100,Typ)  •封装:SOP8、MSOP8  3. TPA1287典型应用  在工业控制和医疗器械等行业中需要高共模抑制比、低噪声的检测电路来放大采集的信号。例如,电池化成的电流采样应用上,较高的共模抑制比能够减小电池电压变化导致的采样误差;医疗心电图ECG前端信号微弱,且信号源内阻较大,需要高输入阻抗、低噪声的放大器进行信号放大,故而仪表放大器成为同类型应用的首选。TPA1287凭借其低噪声(@1kHz,G=10)、高共模抑制比(138db@G=100,Typ)、低功耗(1.6mA,Typ)、高输入阻抗、低温漂等特性,是高精度检测应用的理想选择。TPA1287只需要一个外部电阻来设置1到1000之间的任何增益。封装包含MSOP8,SOP8以满足选型需求。TPA1287典型应用场景-检测电池电流
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发布时间:2025-05-13 14:45 阅读量:362 继续阅读>>
海凌科:79GHz毫米波水位<span style='color:red'>检测</span>计 感应范围0.15-15米
  HLK-LD7901B 是一款基于79GHz高频雷达技术的水位检测模块,采用FMCW调制方式,可实现0.15-15米范围内的毫米级精准测量。该模块主要用于水位监测,广泛应用于水文监测、工业自动化、智慧城市等领域。  1、产品介绍  HLK-LD7901B  HLK-LD7901B是一款79-81GHz高频毫米波雷达模块,主要用于水位监测,相比传统5.8GHz或24GHz雷达模块,精准度更高、穿透性更好、抗干扰能力更强。  产品参数  - 频率:79GHz~81GHz  - 调制方式:FMCW  - 检测距离:0.15m~15m  - 发射功率:12dBm  - 水平/垂直范围:8°/7°  - EIRP参数:19dBm  - 测距精度:1mm(理论值)  - 采样更新率:10Hz(可配置)  - 平均功耗:0.011W(与采样周期相关)  - 环境温度:-20℃~+80℃  - 封装尺寸:31.6*51.6*2.2mm  - 供电范围:3.3V  HLK-LD7901B资料链接:  https://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/211.html  2、产品特点  HLK-LD7901B  高精准度,响应速度快  HLK-LD7901B雷达模块采用79GHz高频雷达,测距精度在1mm左右,适用于精细测量场景。  10Hz数据更新率,可实时监测动态液位变化,满足高速工业检测需求。  强抗干扰能力,检测范围可达15米  HLK-LD7901B雷达模块窄波束设计水平8°/垂直7°,减少多径干扰,适用于复杂环境。  模块EIRP参数 19dBm,增强信号强度,检测距离0.15-15米,远距离稳定检测。  非接触式测量,使用寿命长  HLK-LD7901B雷达模块无需直接接触液体机械运动部件,避免传统浮球式传感器的磨损问题。  模块采用非接触式测量,不受液体腐蚀、泡沫、蒸汽等环境影响,适用于化工、污水处理等恶劣工况。  配置灵活,使用简单  HLK-LD7901B雷达模块支持上位机调参,实时输出水位距离,可直接购买测试套件,使用更简单方便。  模块支持定制开发,适配不同应用场景。应用简单,降低部署难度,适合快速集成。  3、应用场景  HLK-LD7901B  水文监测  HLK-LD7901B雷达模块可用于窨井盖液位监测,实时检测城市下水道水位,预防内涝。  城市排水监测  HLK-LD7901B雷达模块适用于河流/水库水位测量,实时监测水位,一旦水位超过固定值立即报警,实现无人值守监测。  化工液体监测  HLK-LD7901B雷达模块适用于油罐/化工储罐液位监测,非接触式测量,避免介质污染。
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发布时间:2025-05-12 14:16 阅读量:176 继续阅读>>
电子元器件的识别和<span style='color:red'>检测</span>
  电子元器件的识别和检测是确保电子产品性能和安全的重要步骤,尤其对于维修和生产过程来说更是必不可少。下面将详细介绍一些常见电子元器件的识别和检测方法,以供参考。  1.电阻器检测  固定电阻器  使用万用表的两表笔(不分正负)分别接触电阻的两端引脚,可以测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻的标称值选择合适的量程。由于欧姆档刻度的非线性关系,指针应尽量落在刻度的中段位置,即全刻度起始的20%到80%范围内。  根据电阻的误差等级,读数与标称阻值之间允许存在5%、10%或20%的误差。如果测量值超出这个范围,则说明电阻值发生了变化。  测试时,特别是在测量几十千欧以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分,以免造成测量误差。  被检测的电阻应从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响。  水泥电阻  检测方法和注意事项与普通固定电阻相同。  熔断电阻器  当熔断电阻器熔断开路后,可以根据其表面状况进行初步判断:如果表面发黑或烧焦,说明其负荷过重,通过的电流超过了额定值很多倍;如果表面无任何痕迹而开路,说明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。  对于表面无任何痕迹的熔断电阻器,可以借助万用表R1档来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端焊开。  压敏电阻  使用万用表的R x 1k档测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻。如果测量值为无穷大,说明正常;如果不是无穷大,则说明存在漏电现象;如果电阻值非常小,说明压敏电阻已损坏,需要更换。  光敏电阻  光敏电阻通常制成薄片结构,以便吸收更多的光能。当受到光照射时,半导体片(光敏层)内激发出电子-空穴对,参与导电,使电路中电流增强。  使用黑纸片遮住光敏电阻,防止其吸收光源,再用万用表测量电阻值。如果电阻值为零或很小,说明光敏电阻已损坏;如果电阻值较大或接近无穷大,说明性能良好。  2.二极管检测  基本方法  使用万用表的二极管档位进行检测。将红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,测量正向电压;然后将表笔对调,测量反向电压。  正向电压应在0.3V到0.7V之间(硅二极管约为0.7V,锗二极管约为0.3V),反向电压应接近无穷大。如果测量值不符合这些标准,则说明二极管可能已损坏。  特殊类型二极管  稳压二极管:稳压二极管在反向击穿区有稳定的电压,可以通过施加反向电压来检测其稳压特性。  发光二极管:发光二极管在正向导通时会发光,可以通过施加适当的正向电压来观察其发光情况。  变容二极管:变容二极管的电容值随反向电压的变化而变化,可以通过施加不同的反向电压来检测其电容值的变化。  3.电容器检测  基本方法  使用万用表的电容档位进行检测。将电容器从电路中拆下,用万用表测量其电容量。如果测量值与标称值相差不大,说明电容器正常。  电解电容器  电解电容器可能出现漏电、电容量变化、发热等故障。可以通过施加直流电压来检测其漏电情况,如果漏电电流过大,说明电容器已损坏。  也可以通过测量其两端电压的变化来判断电容量是否正常。如果电压变化缓慢或不明显,说明电容器可能已失效。  4.三极管检测  基本方法  使用万用表的二极管档位进行检测。将红表笔接三极管的基极,黑表笔分别接集电极和发射极,测量基极与集电极、基极与发射极之间的正向电压。  然后将表笔对调,测量反向电压。如果正向电压在0.3V到0.7V之间,反向电压接近无穷大,说明三极管正常。  放大特性检测  将三极管接入放大电路中,测量其放大倍数。如果放大倍数符合预期,说明三极管的放大特性正常。  静态工作点检测  测量三极管的静态工作点,包括基极、集电极和发射极的电压。如果这些电压值符合电路设计要求,说明三极管的静态工作点正常。  动态特性检测  通过施加交流信号,观察三极管的动态响应。如果动态响应正常,说明三极管的动态特性良好。  5.其他常见元器件检测  扬声器  使用万用表的电阻档位测量扬声器的阻抗。如果阻抗值与标称值相符,说明扬声器正常。  也可以通过施加音频信号,观察扬声器的发声情况来判断其性能。  接插件  检查接插件的外观,确保没有明显的物理损伤。  使用万用表的电阻档位测量接插件的接触电阻。如果接触电阻较小,说明接触良好。  开关  检查开关的外观,确保没有明显的物理损伤。  使用万用表的电阻档位测量开关的通断状态。如果开关在闭合时电阻值很小,在断开时电阻值接近无穷大,说明开关正常。  6.现代检测技术  远程检测平台  随着信息技术的发展,远程检测平台成为一种高效的检测手段。这种平台通过网络接口实现检测数据的上传和处理,可以对电阻、二极管、电容器等多种电子元器件进行参数测试。  深度学习  深度学习在电子元器件检测中也取得了显著成果。通过训练深度卷积神经网络(DCNN),可以实现对电子元器件的分类和方向识别,提高检测精度和效率。  筛选装置  利用筛选装置进行电子元器件的检测和筛选,可以提高产品质量和生产效率。筛选装置通常包括输入层、控制层和输出层,通过传感器、控制器和执行器等设备实现对元器件的物理和电气特性的检测。  总之,电子元器件的识别和检测是一项复杂但重要的任务,需要根据不同的元器件类型选择合适的方法。熟练掌握这些检测方法,不仅可以提高维修和生产的效率,还能确保电子产品的质量和安全性。
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发布时间:2025-05-09 16:56 阅读量:326 继续阅读>>
村田 追加移动设备、家用设备和医疗设备用 实现小尺寸高精度温度<span style='color:red'>检测</span>的负温度系数(NTC)热敏电阻产品系列
  株式会社村田制作所(以下简称“村田”)扩大了可在整个工作温度范围内实现高精度温度检测的SMD型负温度系数(NTC)热敏电阻“NCP系列”的产品阵容,新增了适用于移动设备、家用设备和医疗设备的0402M和0603M尺寸产品。本产品现已开始批量生产。  随着智能手机和可穿戴设备等电子设备的高功能化和高密度化,电子部件的负荷和产生的热量也不断增加。近年来,随着搭载IC的性能不断提高,搭载的电子部件的数量也不断增加,热设计的重要性日益凸显。为了在这样的环境中实现效率较高的应用性能,对高精度温度检测的需求日益增加。本产品运用村田积累的工艺技术,实现了小尺寸的高精度温度检测。  今后,村田将继续扩充满足市场需求的产品阵容。  特点  可在整个温度范围内实现高精度温度检测,在25°C时达到±0.1°C(见下图)  与旧型号(1005M尺寸)特性相同,因此不需要变更设计,为高密度贴装和电路板的省空间化做贡献  与旧型号(1005M尺寸)相比体积更小,可实现高速响应(0603M尺寸的体积缩小约80%,贴装面积缩小约70%。0402M尺寸的体积缩小约90%,贴装面积缩小约80%。)  温度检测精度  图表中的红线表示新增产品阵容的D产品的温度检测精度。  ※图表中的F和D原本表示产品型号构成中的电阻公差。此处黑线为F产品,红线为D产品。  规格
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发布时间:2025-05-07 13:58 阅读量:478 继续阅读>>
川土微电子CA-IS1311 5kVRMS 用于电压<span style='color:red'>检测</span>的隔离式运放
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发布时间:2025-04-25 14:55 阅读量:379 继续阅读>>
开关变压器的原理及优劣<span style='color:red'>检测</span>方法介绍
  开关变压器作为一种常见的电源变换器,具有体积小、效率高、适应性强等优点,在各种电子设备中得到广泛应用。本文将深入探讨开关变压器的工作原理,并介绍相关的优劣检测方法。  1. 开关变压器的工作原理  开关变压器是一种通过开关管实现能量传递和变换的电源变换器。其工作原理主要包括以下几个步骤:  a. 输入端整流:  交流输入信号首先经过整流桥路进行整流,转换为直流电压。  b. 高频开关调制:  通过开关管控制开关频率和占空比,将输入的直流电压转换为高频脉冲信号。  c. 变压器传输:  高频脉冲信号在变压器中传输,实现电压的变换和隔离。  d. 输出端整流:  变压器输出的高频交流电压再经过整流滤波,转换为稳定的直流电压供给负载。  2. 开关变压器的优劣检测方法  对于开关变压器的优劣检测,可以采取以下方法进行评估:  a. 效率测试:  通过测量输入功率和输出功率来计算变压器的效率,高效率通常代表设计合理、损耗低。  b. 转换效率:  评估变压器在不同负载下的转换效率,了解其在各种工作条件下的性能。  c. 温度测试:  监测变压器工作时的温度变化情况,高温可能表示散热不良或负载过重。  d. 输出波形分析:  检查输出波形是否稳定,波动大可能表示开关管工作不稳定或负载问题。  e. 绝缘测试:  进行绝缘电阻测试,确保变压器绝缘良好,避免安全隐患。
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发布时间:2025-04-15 14:55 阅读量:408 继续阅读>>

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