村田家居科技方案介绍

Release time:2023-03-30
author:AMEYA360
source:网络
reading:8251

  生活方式和社会环境的变化对居住空间的要求也相应发生了很大的变化,充分运用IoT和人工智能(AI)等全新技术实现可持续发展且富饶的居住环境的趋势日渐活跃。本篇介绍支撑近未来居住空间的技术开发的“家居科技”。

  20世纪,住宅设备和家电产品得以突飞猛进,在实现舒适的居住空间的同时,也让人们从繁琐的家务中解放出来。人们将由此获得的多余时间用于身心休憩、提升自我或开拓兴趣爱好,从而孕育了各类丰富多彩的文化。进入21世纪以后,由于生活方式和社会环境的变化,对居住空间的要求也相应发生了很大的变化。

  在很多发达国家,由于工作方式的多样化和生活方式的变化,双职工家庭在增加。此外,随着少子高龄化的发展,独居老年人呈增加趋势。因此,对住宅的需求也相应发生变化,不仅需要进一步提高家务等的效率,还需要确保安心安全,并承担起守护老年人和健康管理等作用。

  除此以外,脱碳相关举措正在全世界得以加速推进,这一趋势也影响到一般家庭之中,我们需要对生活中所消费的能源和资源加以有效利用。大量消耗能源和资源,追求富裕生活的时代已经结束了,一个寻求可持续居住环境的时代已应运而生了。

  为了满足这样的需求,充分运用IoT和人工智能(AI)等全新技术实现可持续发展且富饶的居住环境的趋势日渐活跃。

  在本期中,我们将为您解说对这一趋势起到推动作用,并支撑近未来居住空间的技术开发的“家居科技”(下图)。


村田家居科技方案介绍

  通过家居科技实现可持续发展的多彩生活

  通过网络,将个别使用的住宅设备和家电连为一体

  “Home Tech(家居科技)”是将表示住宅等的“Home(家居)”和“Technology(技术)”组合而成的新词,其目的在于实现更加舒适、方便、经济、健康,并从环保观点出发能够实现可持续居住环境的技术。

  运用了家居科技的住宅被称为“智能住宅”。

  此外,能够将家务等居住空间内的人工作业自动化的技术有时也被称为“家庭自动化”。

  冰箱、空调等传统的住宅设备和家电产品大多是独立于其他设备发挥其作用的。因为需要各自分别进行管理和操作,所以经常会发生浪费情况,比如因忘关电灯,房中无人时照明也一直处于开启状态。当然,通过细致的人工操作也可以进行管理,但为了将浪费控制于最小限度,住宅内的很多机器都必须逐个单独操作,需要相应的劳力和时间。因此很多情况下,面对浪费我们也往往会置之不理。

  而如果采用家居科技,则可将设备和机器用家庭内网络连为一体,与其他机器及电脑实现连动。由此,便可通过设置在住宅中各处的传感器来检测房间和居民的状况,只在有人的房间里点亮照明,检测人是否感觉舒服,以此来调整房间的温度。如察觉到可能发生故障的状态,便自动发出修理委托。更高性能例子比如,察觉到洗衣机的洗涤剂库存将用完,便可通过网购自动订货(下图)。

村田家居科技方案介绍

  使用家居科技的家电产品新功能

  能够收集从居民的生活方式、兴趣,到住宅室内布局等各类数据

  在家居科技中,如何实时准确地把握居民和住宅的状态和动作,有效并到位地控制设备和家电,这便一点是至关重要的。其起点是传感器所收集的数据。收集什么样的数据,用于何处,作为家居科技的先行案例,我们将为大家介绍一下“智能仪表”、“智能扬声器”和“扫地机器人”3个例子产品(下图)。

村田家居科技方案介绍

  收集了解居民和住宅状态、动向的数据

  智能仪表用于将电力、煤气、自来水等仪表通过网络连接,从而实现远程验表。通过验测获得的数据可深入反映居住者的生活方式等,因此可作为实践家居科技的宝贵的信息来源。

  目前,可通过电表的运作状况关注老年人健康状况的系统等已付诸实用。

  此外,在欧美国家已实现了一种可通过智能仪表验测的电力消费状态和住宅附设的蓄电池积蓄电量,在居民之间进行电力交易的体系。例如,将深夜时间段相对低价的电力储备起来,也能够从一定程度上控制用电成本。

  使用智能扬声器,可以通过云端的AI识别用户所说的自然语言内容,听取天气预报,或操作连网的家电设备。在使用智能手机等进行网络检索时,AI可通过输入的检索词汇把握用户的兴趣和喜好倾向,帮助提示有用的信息。智能扬声器也同样可从实际生活场景的对话内容中获取有助于家居科技利用的信息。目前,智能扬声器已变得更加聪明,能够从发言者的声音状态中读取喜怒哀乐等心理状态,或从众多人员聚集的对话场景中感知现场的氛围。

  扫地机器人可减少家务负担,帮助维持居住空间的清洁卫生,已经成为一般消费者熟悉的家电产品。今天,扫地机器人已经能够通过传感器识别房型和家具布局位置,制作数字图面,即使在复杂的房型中也能够完成高效的清扫工作。

  这些显示住宅内状态的信息在家居科技的实践中也发挥了很大的成效。

  由此可见,人工智能(AI)已经能够收集各类信息,包括从我们的生活方式到喜好兴趣,甚至居所布局等各方面的家居相关方面数据。并且,近年人工智能(AI)等信息处理技术不断进步,可通过在家庭服务器和云端解析这些数据,进一步提高家居设备和家电类产品的使用舒适程度和使用效率。

  通过API实现不同制造商机器之间的连动

  关于将住宅设备和家电产品等进行连网的技术,除了以太网等有线连接,Wi-Fi?、蓝牙?、以及更低功率的ZigBee或Z-Wave等各种特征的无线技术也得以使用。除此之外,还需要组合运用各类厂家的多种产品,构建有效的连动机制。

  在很多直接连接居民和家的接口中,开始使用智能扬声器和智能手机。为此,业界开始出现一种新的动向,即部分IT企业开始致力提供能够用语音和手势来进行操作和交流的虚拟助手,并努力制定新的业界标准的通信协议规格,从而使不同厂商的设备能够实现连动。

  而在日本,则创建了“ECHONET Lite”通信协议,帮助促进不同企业参加该联盟并促进这一机制的普及。

  此外,由于近年来能够用智能扬声器和智能手机进行语音操作的设备和家电日益增加,公开“API连动”的产品也随之增加(下图)。

村田家居科技方案介绍

  API连动机制

  所谓API,是Application Programming Interface的缩写,是一种能够共享软件功能的机制。只要销售连动设备的制造商公开其API,并在管理和控制住宅的应用软件中嵌入必要的API,便能够实现连动。如使用API,只要是可以连接到互联网的设备,均可实现连动。

  如果能够实现连动的住宅设备和家电产品的种类得以增加,则家居科技的活用对象也将得以扩大,从而加速普及速度。

  舒适的居住环境是丰富生活的基础,改善家居条件,提高家务效率,使其成为一个可持续的环境,无论对居民自身还是地球环境来说都是十分重要的。


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村田丨开拓6G通信,理解频带“FR3”是关键 !【上篇】
  自第5代移动通信系统(5G通信)商用化以来,已经过去数年,世界各国的企业和通信相关机构正在加速推进下一代即第6代移动通信系统(6G通信)的研究开发和标准化工作,以期在2030年代实现实用化。  然而,鉴于在不久的将来,IoT、无人驾驶、智能工厂和智慧城市等将正式推广,人们预计在某些应用场景中,5G通信除了在通信速度、延迟时间和并发连接数等性能方面之外,在与AI的高级协作、掌握环境和状况的传感功能以及在发生灾害等时候保持通信的复原力等方面将难以应对。  因此,人们对能实现比5G通信更高阶通信基础设施的6G通信寄予了厚望。  开拓6G通信时代的频带“FR3”(注:本文中FR1/FR2/FR3中的“FR”是Frequency Range的缩写,意思是频率范围。)  目录  01 6G通信的重要规格:频带  02 什么是FR1、FR2和FR3频带?  03 WRC上对6G通信FR3的讨论  04 FR3频带的特征:与FR1、FR2的比较  05 MIMO和波束成形:利用FR3所需的技术  06 总结:FR3和6G通信技术展望  01 6G通信的重要规格:频带  在2020年代,以高速、大容量、低微延迟和多设备同时连接为特征的5G通信作为通信基础设施已实现实用化。通过5G通信,人们实现了10Gbps级的通信速度和10毫秒以下的延迟时间,下一代通信即6G通信的目标是在2030年代实现实用化,人们对6G通信提出的要求是实现比5G通信更高的性能,例如:100Gbps的高速通信和毫秒级的低延迟时间。除此之外,还要求支持大量终端同时连接、实现低功耗化和更广的通信覆盖范围等。  此外,在6G通信中,不仅要提高通信性能,而且有望满足扩展通信功能本身的需求,例如:与AI协作的高阶控制和优化、与了解坏境和物体状态的传感相融合、即使在发生灾害时和紧急情况下也能维持通信的高可靠性(复原力)等。  香农-哈特利定理表明,更宽的频带对于提高通信速度不可或缺。为了实现作为支撑这些要求的基础的高速通信,确保宽范围的频带不可或缺。电波的频率被划分用于多种用途,不仅用于5G通信等移动体通信,还用于广播、卫星、航空、船舶以及Wi-Fi等个人通信。在这种情况下,为6G通信确保世界共通的宽频带的行动不断推进。  在6G通信标准化中,尤其被作为重要规格而收到关注的是通常被称为“FR3”的7.125GHz-24.25GHz附近的频带。  FR3位于已分配给4G和5G通信的FR1(410MHz-7.125GHz)和FR2(24.25GHz-71GHz)之间。FR1拥有的频率被用于移动通信且覆盖范围广,与FR1相比,在使用FR3频带的通信中,虽然传播距离较短,但是能确保更宽的频带,从而实现更高的通信速度。因此,FR3目前正被国际社会作为6G通信的频带进行讨论。这里将就与FR3相关的国际动向以及村田公司为6G通信提供支持的技术进行相关介绍。  02  什么是FR1、FR2和FR3频带?  为了为6G通信确保全球共通的频带,以在全球范围内负责电气通信——有线通信/无线通信的标准化和监管的国际电信联盟(International Telecommunication Union:ITU)为框架,正在不断推进国际性讨论和共识形成。那么,5G通信和6G通信的频带——FR1、FR2和FR3,是怎么划分的呢?为了弄清这个问题,需要先了解一下国际电信联盟——ITU。  1890年代在意大利发明了无线通信之后,无线通信被用于船舶通信。之后,为了预防电波推广造成的跨境信号干扰,并确保世界各国利用电波的公平性,人们开始呼吁对此制定国际规则,为了在国际范围内利用电气通信,ITU于1932年成立,1947年,它成为包含现在的WHO和IMF的联合国专门机构之一。  ITU是一个基于基本性文件——《国际电信联盟宪章》(ITU宪章)、《国际电信联盟条约》(ITU条约),以及对ITU宪章和ITU条约进行补充的业务规则《无线电规则》(Radio Regulations:RR)和《国际电信规则》(International Telecommunication Regulations:ITR)开展工作的机构。ITU的主要部门包括:  无线电通信部门(Radiocommunication Sector:ITU-R)  电气通信标准化部门(Telecommunication Standardization Sector:ITU-T)  电气通信开发部门(Telecommunication Development Sector:ITU-D)  负责讨论6G通信(见下文的IMT-2030)频带的主要部门是无线通信部门——ITU-R。  3GPP定义的FR1/FR2和IMT-2030中正在讨论的FR3的划分  将FR3作为6G通信频带进行讨论主要由ITU-R负责。2023年,ITU-R批准了6G通信的基本构想——IMT-2030建议书,该建议书规定了6G的性能要求和评估框架。International Mobile Telecommunications 2030的缩写。IMT(International Mobile Telecommunications)是ITU规定的国际性框架的总称,该框架对移动通信系统的性能要求、评估方法和频率利用思路进行了整理。其中,IMT-2030指的是针对由ITU-R牵头的6G通信展示性能要求和评估框架的总体架构。3GPP将在IMT-2030的基础上制定与6G通信相关的具体技术规格。  在由ITU-R主办的世界无线电通信大会(World Radiocommunication Conference:WRC)上,也在推进对IMT-2030(6G)的频带进行讨论,并在2023年12月于迪拜举行的WRC-23上,取得了将FR3的频率范围内的部分频带在部分区域划定为IMT用频带等成果。这表明6G通信的频率讨论已经具体化。  以ITU-R的IMT-2030以及WRC上的讨论为背景,3GPP将被称为FR3的频率划分作为6G通信的讨论对象,该频段独立于5G通信的技术规格中为方便起见而定义的FR1/FR2(上图)。3rd Generation Partnership Project的缩写。这是一个由多个标准化组织(例如美国的ATIS、欧洲的ETSI、日本的ARIB和TTC)参加并运营的国际性标准化项目,旨在制定与移动通信系统相关的技术规格。技术规格以版本19和版本20等发行单位进行制定。  需要注意的是,FR1/FR2/FR3未被记载在ITU的无线电规则(RR)中,使用该名称不具有法律约束力。  03 WRC上对6G通信FR3的讨论  ITU-R主办的WRC对6G通信的FR3专门进行了讨论。ITU-R将世界划分为第1区域、第2区域和第3区域,并以管理电波频率为目的,为每个区域分配划分的频率(下图)。  RR决定的频率分配区域(引自ITU网站)  第1区域(蓝色):欧洲、非洲、中东地区等  第2区域(橙色):北美洲、南美洲、太平洋群岛等  第3区域(黑色):亚洲、大洋洲等  具体的分配和变更在ITU成员国参加的世界无线电通信大会(WRC)上进行协商并达成一致,结果反映在《无线电规则》(RR)中。基于这项RR国际协议,各国监管机构(例如,美国的FCC、英国的Ofcom、中国的工信部和日本的总务省)决定本国的频率划分和执照条件。  因此,经过在ITU-R主办的WRC上进行讨论后反映到RR,由此决定对各区域的频率分配。所以,未经在WRC上协商并达成一致的频率原则上不能用于国际无线通信。  在此,我们将介绍在WRC上对有望作为6G通信频带的FR3进行讨论的情况。  如第2节所述,在2023年举行的WRC-23上关于IMT的讨论(议题1.2)中,第2区域的巴西、墨西哥和秘鲁等12个国家同意将FR3频带范围内的10-10.5GHz频带划定为IMT频率。当时美国和加拿大不同意这一提议。  此外,在WRC-23上,关于为IMT-2030(6G通信)而划定IMT频率,已确认将在2027年举行的下一次大会即WRC-27上继续进行审议(议题1.7),其候选频率位于FR3的范围内(下图)。  在WRC-27上作为IMT频率划定候选频带和在WRC-23上划定的频率  事实上,在某些区域,FR3范围内的部分频率已被卫星通信等现有系统使用。因此,ITU-R一直在对6G通信无线电台对现有系统造成的干扰和影响进行评估。另一方面,关于如何评估现有系统对6G通信无线电台的干扰仍然是需要持续讨论的对象,关于这一点,在WRC-27上的审议结果也备受关注。  基于这些干扰评估的结果,共存条件和运用规则将通过WRC制定和完善。
2026-05-29 10:06 reading:381
村田| 20nA电流、1.2V驱动电压的开关用AMR磁性传感器
  株式会社村田制作所面向医疗健康设备及可穿戴设备,新开发了低功耗、低电压驱动型AMR传感器‘MRMS166R’‘MRMS168R’,并已开始量产。根据村田截至2026年4月26日的数据,‘MRMS166R’将AMR传感器的消耗电流控制在低微水平,并实现了低电压驱动,是村田首款同时实现了平均消耗电流20nA与1.2V低电压驱动的AMR传感器。  AMR传感器是一种与磁体组合使用、以非接触方式检测目标物位置或动作的磁性传感器。村田的AMR传感器可作为磁性开关使用,在小型医疗健康设备和可穿戴设备中,常用于将设备从待机状态切换至运行状态的“睡眠/唤醒功能”等应用场景。  通过AMR传感器检测磁体的接近或离开,可实现设备在睡眠状态与运行状态之间的切换。睡眠/唤醒功能示意如下图:  例如,当电子设备内置的AMR传感器与磁体接近时,设备处于睡眠状态;当检测到磁体离开时,则切换为运行状态。  近年来,医疗健康设备与可穿戴设备的小型化进程不断推进,在这些设备中使用纽扣电池已成为主流。由于纽扣电池容量有限且多为一次性电池,因此要实现设备长时间运行,降低电子元器件的消耗电流至关重要。此外,在医疗健康设备中大量使用的氧化银纽扣电池电压为较低的1.55V,因此需要能够在低电压下运行的电子元器件。基于上述需求,用作磁性开关的AMR传感器也需要同时满足低消耗电流与低电压驱动需求。  为此,村田通过对AMR传感器内部整体电路进行改进,开始量产可在最低1.2V下运行且平均消耗电流为20nA(Vcc 1.5V)的‘MRMS166R’。由此可降低设备待机状态下的电池消耗,即使使用小型纽扣电池,也可实现2年以上的运行时间。此外,该产品采用外形尺寸1.0×1.0mm的小型封装,非常适合搭载于安装空间有限的小型设备。  凭借上述特点,村田‘MRMS166R’可支持医疗健康设备与可穿戴设备在小型化与长时间运行方面的需求。 此外,村田还新增了专为3V驱动用途设计的‘MRMS168R(平均消耗电流80nA)’,用户可根据不同用途进行选择。  主要特点  消耗电流大幅降低  AMR传感器‘MRMS166R’在电源电压Vcc(即驱动AMR传感器运行所需电压)为1.5V时平均消耗电流为20nA,可在很低的静态电流下运行,即使在使用容量受限的纽扣电池的设备中,也能够实现长时间运行。  支持低电压驱动  MRMS166R’可从1.2V开始工作,因此在电源条件受限的设备中也能够稳定运行。  小型封装  采用外形尺寸1.0×1.0mm的小型封装,可减少基板面积,便于搭载于小型设备。  新产品主要用于医疗健康设备(胶囊内窥镜、医疗贴片、CGM)、可穿戴设备(AR眼镜、无线耳机)、安防相关设备(门开闭检测、智能门锁)等领域。  今后,村田将继续推进AMR传感器低功耗化及产品线扩充,通过支持IoT设备的长时间运行与高功能化,为实现可持续社会作出贡献。
2026-05-28 10:44 reading:364
活动预告 | Murata 无线通信模块及电源模块在 Humanoid 中的应用和解决方案
  随着 Humanoid Robot (类人型机器人) 由研发阶段逐步走向实际应用,稳定可靠的无线通信及高效的电源管理是其中一项的关键技术。  本次网络研讨会将介绍村田村田制作所 (Murata) 的 Connective Module 无线通信模块 (包括 Wi‑Fi®、超宽带 (UWB) 与 GNSS 模块),以及 Power Module 电源模块 (隔离型 DC-DC 模块) 产品,在类人型机器人中的应用。  与会者将可深入了解 Murata 小型化高效能的模块,如何在机器人设计中,实现稳定的无线通信,同时确保高效率及稳定的能源供应。  诚挚邀请您参加本次研讨会,探索 Murata 的无线联机与电源解决方案,并实现更智能、更自主的机器人应用。  专家介绍  陈黎(Oliver Chen)  NXP 资深商务拓展经理  电子工程工学硕士,负责恩智浦大中华区Edge AI和机器人相关的市场工作。在恩智浦半导体公司工作时间超过十五年,在产品研发,系统应用,客户支持和市场营销领域都拥有丰富的经验,对芯片产业、生态环境、市场变化有深刻的洞察和理解。  林武璇 (Kevin Lin)  Murata 无线模块高级产品工程师  在村田制作所担任无线模块高级产品工程师。曾在著名厂商中担任 WiFi 产品 RF 研发工程师。  付华华 (Peter Fu)  Murata 电源产品主任工程师  在村田制作所担任电源产品主任工程师,负责电源相关产品在中国区的推广,有超过 15 年电源产品经验。  李志鸿 (Hung Li)  Arrow 应用工程助理经理  超过 25年在射频 及 AI 产品的应用及设计经验,曾任TI , FSL 等IC 供应商的射频产品的推广及应用支持. Hung LI 于 2018 年加入 ARROW,负责支持射频, IoT 及AI 等产品的应用支持及专案项目研发。
2026-05-28 09:39 reading:372
村田丨产品小贴士  利用磁场感应进行通信和测距,天线线圈能做到稳定、省电、精度高!
  天线线圈(LF线圈)是磁场通信(低频RFID)中作为天线使用的线圈,具有距离定位精度高和省电的特点,因此被用于汽车智能钥匙和需要测量距离的应用。低频RFID使用电磁感应,从发射天线发出的磁通穿透接收天线,产生感应电压,从而能够发射信号。LF频带RFID利用这种现象进行信号交换。  天线线圈的作用就是发射磁场(电 → 磁场)和接收磁场(磁场 → 电)。  也就是说,天线线圈具有发射磁场(电 → 磁场)和接收磁场(磁场 → 电)的作用。发射天线用作LC串联谐振电路,从而以较有效率发射磁场,接收天线用作LC并联谐振电路,从而以较有效率接收磁场。  天线线圈的接收天线以三维接收磁场,在三个方向缠绕线圈。此外,磁场受反射和衍射的影响较小,并以发射天线为中心形成等间隔通信区域,因此,通过测量强度可以对发射和接收双方进行距离定位。  通过测量强度可以对发射和接收双方进行距离定位。  LF通信具有精度高、省电、稳定等特点。  高精度距离定位:  在LF频带RFID中,接收天线接收发射天线发射的磁场并进行通信,但磁场的强度与发射器和接收器之间的距离的-3次方成正比(下图),因此可以通过信号强度对发射和接收双方进行距离定位。  通过信号强度对发射和接收双方进行距离定位。  电池省电:  在LF频带RFID中,系统可以在接收天线接收到磁场时激活,并在其他时间进入睡眠模式,因此接收设备可以省电。  此外,与其他通信方式相比,LF频带RFID还具有在睡眠模式下耗电量更少的特点。  睡眠模式下耗电量更少  通信稳定:  LF频带RFID利用磁场进行通信,因此不受人体或水的影响,受金属的影响也比其他通信方式更小,从而可以以高再现性进行距离定位。  村田的低频RFID用天线的天线线圈,常被用于汽车智能钥匙及住宅智能钥匙等广泛用途,比如:  从限定区域的通信观点及Wake up功能的电池省电观点出发,天线线圈可用于汽车和摩托车的智能钥匙。  用于建筑设备和E-bike等交通工具的智能钥匙、住宅智能钥匙、办公室的进出管理。  LF通信不易受环境影响,可以实现高精度无线测距。因此,它有望用于为无人机、水下无人机(AUV)、自主移动搬运机器人(AMR)、电动汽车等进行无线电力传输定位。  LF通信可以测量信号强度,被用于在多种应用中进行区域检测。
2026-05-26 09:32 reading:420
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