村田家居科技方案介绍

Release time:2023-03-30
author:AMEYA360
source:网络
reading:7961

  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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活动预告 | 村田面向多种定位场景的高性能GNSS定位融合解决方案
2026-01-13 13:12 reading:273
村田:工业设备电磁噪声对无线通信的影响及EMC对策
  近年来,运用IoT、AI、机器人和5G等前沿技术的智能工厂在制造业迅速普及。这些技术创新提高了自动化程度,节省了人力,并提高了生产效率。  然而,随着从传统的有线控制向无线控制的转变,确保工厂内部稳定的无线通信已成为一个重要的课题。特别是工业机器人和控制设备产生的电磁噪声对Wi-Fi、LTE和5G等无线信号造成干扰,可能会导致严重的运行问题,例如:  生产设备误动作  因通信错误而导致生产线停工  随着智能工厂的发展,电气和电子设备不仅需要正常运行,而且还需具备不对其他设备造成电磁干扰且不受外部干扰的能力。应对这些EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)风险对于维持稳定且有效的运行不可或缺。  01 智能工厂电磁噪声来源  智能工厂中潜在的对无线通信产生威胁的电磁噪声很多。在现在的生产现场,同时运行着多种多样的工业机器人、电机和控制设备,会产生从低频到GHz频带的多种电磁噪声。  测量结果也表明,这些噪声频带与Wi-Fi(2.4GHz/5GHz)、LTE和5G等无线通信频带重叠。  因此,在智能工厂中经常出现无线设备接收灵敏度不足和通信出错并威胁到其稳定有效地运行的情况。  表1 无线通信标准的频带  02 智能工厂潜在EMC风险  智能制造环境中,电磁噪声会带来两大风险:“外部干扰”和“设备自身的自干扰”。  首先是外部电磁噪声导致的误动作风险。  在工厂内的实验中,在无噪声环境中仅观察到了LTE信号。然而,在实际的工厂环境中,人们已经确认:信号和电磁噪声水平接近,接收灵敏度下降量可能会达到18dB。  其次,工业机器人和控制设备可能会产生“自干扰”。  自干扰(Self-Interference)是指设备自身发射的电磁波干扰其自身运行的现象,特别是在工业机器人和控制设备等复杂系统中,这可能会导致性能不足或意外行为。  设备自身产生的电磁噪声干扰其自身的运行,特别是DC-DC转换器(将直流电压转换为其他直流电压的装置),人们已经确认:DC-DC转换器会成为噪声源,电缆和金属外壳充当天线,导致接收灵敏度降低量可能会达到13dB。  03 工业机器人的噪声对策  要应对工业机器人电磁噪声,首先我们来分析EMI的产生机理。  工业机器人由三个要素组成:驱动部分(机械臂)、控制部分(包含电路板和DC-DC转换器在内的金属外壳)以及连接两者的电缆。  对电磁噪声源的调查表明,DC-DC转换器是主要的噪声源。而且,已确认电缆和金属外壳会起到像天线一样的作用,向周围辐射噪声。  因此,EMC对策应以下面两点为中心:  遏制来自DC-DC转换器的电磁噪声  预防噪声通过电缆和外壳传播  这些对策对于维持智能工厂中的无线通信质量和稳定运行不可或缺。  04 从案例中学习噪声对策  我们通过工厂现场的接收灵敏度改进,从实际事例中学习总结了对应噪声对策。  在实际生产现场,通过将静噪滤波器(扼流圈)插入DC-DC转换器的输出DC线路,无线通信性能得到了显著改进。具体而言,机器人工作时的LTE下限接收灵敏度改进了约11dB。噪声允许值参考了通用标准IEC61000-6-3(住宅和商业环境)  该对策之所以有效,是因为DC-DC转换器产生的高频噪声被滤波器的阻抗特性反射并返回到转换器侧,从而预防了其泄漏到输出侧。  选择滤波器时,重要的是考虑频率特性和插入损耗(由于插入滤波器而导致的信号衰减)等因素。  在本事例中,我们使用了村田制作所的LQW18CAR16(1.6×0.8×0.8mm,额定电流为1.3A)。另一种选择是村田制作所的BLM系列(铁氧体磁珠电感器),然而,其电流叠加特性与LQW系列不同,因此,请根据所需的噪声消除性能进行选择。  村田建议  静噪滤波器LQW18CAR16:  尺寸:1.6×0.8×0.8mm  额定电流:1.3A  LQW18CAR16  05 EMC标准的新近动向  适用于工业设备和机器人的EMC标准“CISPR11第7版”于2024年2月发布。与上一版(第6.2版)相比,新增了1至6GHz的发射限值。  今后,需要在更宽的频带范围内采取电磁噪声对策并符合相关标准,因此,在现场和设计部门双方及时掌握新近信息并采取实用的对策不可或缺。  在本文中,对实用的电磁噪声对策的思考方法和EMC标准的新近动向进行了相关解说。如有任意疑问或希望讨论具体事例,请随时联系我们。  06 总 结  随着智能工厂的发展,电磁噪声问题预计将在生产现场日益凸显。因此,更加强有力的EMC(电磁兼容性)对策不可或缺。为了有效应对这一问题,以下举措至关重要:  对工厂内的电磁噪声环境进行评估;  在工业设备和机器人中实施电子元件级别的噪声对策(特别是针对DC-DC转换器、电缆和外壳的对策)。  其中,电子元件级别的噪声对策应该是特别优先的事项之一。这是因为它直接影响无线通信的稳定性和设备的可靠性,在现场进行实际应对不可或缺。
2026-01-13 13:03 reading:269
村田首款,1210英寸、额定电压1.25kV、静电容达15nF的汽车用陶瓷电容器
  株式会社村田制作所初次*开发并开始量产了1210英寸(3.2×2.5mm)尺寸、额定电压1.25kV、具备C0G特性的、15nF静电容量的多层片式陶瓷电容器。该产品可用于车载充电器(OBC)及高性能民用电子设备的电源电路,有助于实现高效率的电力变换,并在高电压条件下稳定运行。(*由村田调查得出,截至2025年12月1日。)  主要特点  在1210英寸(3.2×2.5mm)尺寸、额定电压1.25kV且具备C0G特性的前提下,实现了15nF特大静电容量的多层片式陶瓷电容器。  1.25kV高耐压,适配SiC MOSFET。  C0G特性带来低损耗与稳定的电容值。  车载充电器(OBC)安装于电动汽车(EV)上,从外部电源为车载电池充电的装置。在电动汽车搭载的车载充电器以及民用设备的电源电路中,通常会包含用于高效电力变换的谐振电路,以及用于遏制电流、电压峰值的缓冲(吸收)电路。由于这两类电路中高电压与大电流反复作用,元件性能的轻微变化就可能导致效率下降、设备发热,进而可能引发工作异常或故障。因此,市场亟需具备在温度变化下性能稳定、损耗低且能承受高电压的电容器。  近年来,电源电路中的开关器件正从Si MOSFET向能够实现更高效率与高速开关的SiC MOSFET转移。开关半导体器件以高速对电流进行通断控制,实现电压与频率变换的,Si MOSFET采用硅半导体的电力控制用开关器件,多用于低至中耐压场景。SiC MOSFET是采用碳化硅的高耐压、高效率电力控制用开关器件,多用于超过1.2kV的场景,通常要求1.2kV的耐压规格,因此对额定电压高于该水平的电容器需求在增加。  为此,村田通过特有的陶瓷材料与内部电极薄层化技术,首次在1210英寸尺寸实现了额定电压1.25kV、具备C0G特性、静电容量为15nF的本产品,并已开始量产。借助C0G特性的低损耗及电容随温度变化的稳定性,本产品适用于谐振电路与缓冲(吸收)电路。
2026-01-07 10:25 reading:364
高绝缘、低漏电、高可靠!村田新一代DC-DC转换器,是如何做到的?
  在医疗、工业与能源领域,设备对电源性能与可靠性的要求日益提高。无论是工业和能源中的储能系统、可再生能源设施,还是直接接触人体的医疗设备,这些高性能应用都依赖具备高绝缘性与高可靠性的DC-DC转换器,以保障电子设备更高效、稳定地运行。  村田针对高性能市场,推出了新一代表面贴装型小型化DC-DC转换器“NXJ1T系列”。该产品具有4.2kV DC高绝缘耐压、低漏电流及高可靠性。  NXJ1T系列主要特性  高绝缘性能、低漏电流设计及高可靠性:有助于提高应用场景的可靠性和安全性。  效率提升:实现了约80%的效率,并且支持低开关频率(500kHz至2MHz)。  小型化设计:尺寸为13.70mm(L)*10.55mm(W)*4.04mm(H),有助于节省设备空间。  符合与安全和医疗相关的标准:本产品支持UL62368和2ANSI/AAMI ES60601-1。  高绝缘、低漏电、高可靠:如何做到?  村田的这款新一代DC-DC转换器,是怎么做到高绝缘、低漏电、高可靠的呢?  首先,NXJ1T系列具有高绝缘耐压优势,一个主要原因是其得益于村田专有的封装制造技术。  这款小型化表面贴装型的DC-DC转换器,采用了村田专有的创新绕组技术”Block Coil“,在紧凑的封装内实现高隔离耐压,即使开关或控制器发生故障,也能形成隔离屏障,从而实现了出众的热性能、机械性能和绝缘性能,加强了产品的安全性。村田专有的创新绕组技术”Block Coil“,在紧凑的封装内实现高隔离耐压  传统的DC-DC转换器采用隔离材料形成隔离屏障,树脂灌封层内部的微小局部放电可能导致微孔的形成,这些微孔随着时间的推移而聚结,导致隔离屏障的永久性击穿,从而使任意的高压放电都能够从输出端传导到输入端,反之亦然。  这款新型转换器模塑封装所采用的实心隔离材料,具有远超传统转换器好几倍的局部放电耐受能力。即使发生放电,依然能够维持隔离屏障的完整性,有效遏制微孔的产生。  其次,传统的DC-DC转换器通常采用双绞线绕制的变压器,线圈间距较近,容易导致较高的电容耦合。这意味着输出侧开关产生的任意噪声都可能被反射至输入电路。这可能导致控制电路出现误触发,从而需要使用更多的滤波元件,进而增加成本。  而这款新型转换器内的变压器则采用实心骨架上的独立绕组,可实现行业内居先的低绕组间容抗,形成高频隔音屏障,其共模瞬态抗扰度(CMTI)超过200kV/uS。  通过村田专有的封装技术,NXJ1T实现了更优的热性能表现,产品能够承受1,000次以上的-40°C至125°C的温度循环测试。更强的热循环表现能够使其具有更长的使用寿命。  此外,NXJ1T系列的封装能预防粉尘和细小颗粒侵入,保护内部器件及电路,确保更高的可靠性。因此,能够应对从工业和能源领域到医疗领域的大量应用。  需要进一步指出的是,这些性能优势都得以集成在这个行业标准封装中。NXJ1T采用符合行业标准的封装尺寸,且向后兼容现有的表面贴装方案,不需要变更设计即可实现更强的性能。
2025-12-22 11:34 reading:343
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