2026年4月22日 –Bourns 今日宣布,其 SSA-2 系列模擬電流傳感器現已提供符合 AEC-Q 標準的組件組裝選項。此項新增選項主要針對開發高可靠度電源系統的工程師,特別是在組件認證為必要條件的應用中,讓工程師無需從頭建立完整認證流程,即可達成 AEC-Q 合規。Bourns? SSA-2 系列模擬電流傳感器在汽車、工業與能源應用中,于嚴苛環境 (如溫度循環、振動與機械沖擊) 下運作的被動組件,通常需符合 AEC-Q 認證標準。對于面臨緊迫項目時程的設計團隊而言,認證流程本身往往成為瓶頸。采用
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Bourns 傳感器
Nanomade 與 PolyIC 聯合研發了全球首款全透明壓力及觸控感應薄膜,為下一代人機交互界面(HMI)提供了兼顧無縫集成、外觀美學與使用性能的全新解決方案,是界面工程領域的重要突破為多個行業及應用場景開辟了全新設計空間。透明感應技術融合壓力檢測該技術將印刷式透明導電電極的透明柔性電容薄膜,與納米粒子基感應油墨相結合,形成了超薄柔性復合結構,實現了觸控與壓力感應功能在同一基板之上的集成,且光學清晰度與透光率不受影響。相較于現有透明觸控方案,該技術能夠滿足市場對無邊框顯示屏、發光面板及極簡工業設計日益
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HMI 觸覺感應 傳感器
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,推出兩款全新表面貼裝器件---VT171P和VT172U,擴充其透射式傳感器產品系列,滿足工業、消費電子和通信應用的需求。Vishay Semiconductors單通道VT171P和雙通道VT172U采用緊湊型5.5 mm x 4 mm x 5.7 mm封裝,圓頂透鏡高度比上一代工業器件提高42 %。 日前發布的器件增加了圓頂高度,有助于提高機械設計靈活性,同時為旋壓式應用的大型編碼輪提供
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Vishay 透射式 傳感器 SMD
新一代嵌入式系統對這個快速發展的互聯世界當中的各種應用至關重要。這些嵌入式系統多種多樣,包含從采集關鍵數據的高性能傳感器,到處理和分析數據的先進微控制器(MCU)。全球功率系統和物聯網領域的半導體領導者英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)將在2026年3月10日至12日于德國紐倫堡舉辦的Embedded World 2026上展示其創新的半導體解決方案如何幫助實現綠色高效的能源、環保安全的交通出行以及智能安全的物聯網。秉承“共同推動低碳化和數字化”的理念,英飛凌展臺(4
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英飛凌 Embedded World 2026 人工智能 物聯網 機器人 微控制器 傳感器
●? ?此次計劃的收購將擴展英飛凌的傳感器業務,并增強其適用于汽車、工業和醫療健康市場的系統級解決方案●? ?被收購業務預計將產生約2.3億歐元的營收;此次收購的交易金額為5.7億歐元;預計交易完成后將立即增厚每股收益●? ?約230名員工將加入英飛凌的傳感器單元與射頻業務英飛凌科技首席執行官Jochen Hanebeck英飛凌科技股份公司近日宣布收購艾邁斯歐司朗集團(SIX:AMS)的非光學模擬/混合信號傳感器產品組合,進一步擴展其傳感器業務。
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英飛凌 艾邁斯歐司朗 傳感器
隨著設備設計朝著空間約束更嚴苛、能效要求更高、連接性更強的方向發展(工業 4.0 趨勢),科學選型傳感器的重要性達到了前所未有的高度。霍尼韋爾戰略與產品組合管理高級總監普拉文?薩姆表示:“傳感器選型的格局已發生根本性轉變,從單純采購測量設備,轉變為為智能系統選擇適配的數據源和邊緣計算環境。這要求工程師必須考量未來的數據分析需求、數字孿生的集成需求以及邊緣計算的兼容性。”薩姆補充道,可持續發展如今已成為傳感器選型的核心考量因素 —— 不僅包括能耗,還涵蓋產品生命周期末期的可回收性。“這些正逐漸成為強制性選型
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傳感器 選型 連接性
簡介羅德與施瓦茨推出全新R&S NRP140TWG(N)熱功率傳感器,采用高性能WR 8波導連接器,專為滿足F頻段應用日益增長的需求而打造。該傳感器完全可溯源至德國國家計量院(PTB),并配備先進的溫度補償技術,確保測量數據精準可靠。憑借即插即用的便捷設計,用戶可通過USBTMC或LAN數字接口輕松連接,顯著提升操作效率,是廣泛應用的理想之選。主要特點動態范圍:–35 dBm 至 +20 dBm頻率范圍:DC 至 170 GHz通過 USB 和 LAN 進行控制和監測(僅限 R&S?NRP
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羅德與施瓦茨 NRP140TWG(N) 熱功率 傳感器 F頻段
進入2026年,NOR Flash的基本面與DRAM和NAND形成顯著差異:其定價保持穩定,基本不受存儲周期性波動影響。同時,市場需求正日益轉向適用于汽車、工業及真無線耳機(TWS)等領域的更高密度SPI NOR產品。更大的固件容量、無線升級(OTA)需求以及邊緣AI的集成,共同推動了高密度NOR Flash設備的采用,尤其是從128Mb向256Mb及以上容量的升級。盡管出貨量趨于平穩,但產品密度的提升、漫長的認證周期以及向55-40納米工藝穩定遷移,將持續驅動其價值增長。得益于供需結構的穩定,NOR F
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NOR Flash MEMS 傳感器 功率器件
橡樹嶺國家實驗室(ORNL)和田納西大學的一款傳感設備,旨在解決現代電力系統中日益嚴重的一個盲點:電力電子重度電網的超高速切換行為。團隊的通用GridEdge分析儀設計用于捕捉網格邊緣的高分辨率電壓和電流波形,進行壓縮和加密,并將數據流傳輸到中央服務器,足以支持近實時分析。一名技術員檢查帶有ESP32模塊的原型GridEdge監控PCB。為什么通用GridEdge分析儀重要隨著電網吸收更多基于逆變器的發電、電池系統和大型“電力電子”負載(包括數據中心),運營商越來越關注毫秒級而非幾分鐘內發生的事件。ORN
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電網監測 電力電子 傳感器 智能電網
Xovis今日宣布,推出由公司下一代SoC和全新3D光學系統驅動的PF系列傳感器,在AI邊緣計算和3D視覺領域取得重大突破。PF系列專為現代卷積神經網絡(CNN)設計,旨在最大化跟蹤面積并提供無與倫比的實時大面積分析。它為基于CNN的3D視覺工作負載帶來了突破性的性能,同時為下一代AI模型提供了所需的可擴展性。“今天標志著零售分析的新紀元,”Xovis首席執行官兼聯合創始人Christian Studer在2026年曼哈頓NRF大會上表示。“Xovis投入多年研究和工程,開發出具有卓越覆蓋范圍和強大架構的
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Xovis 卷積神經網絡 PF系列 傳感器 SoC設計 3D光學系統驅動
在上一部分中,我們探討了工業傳感器如何作為智能制造中物理 AI 系統的神經系統發揮作用。它們可以為機器學習模型提供自主決策所需的數據。傳感器的實時反饋回路使機器能夠適應不斷變化的條件并優化性能。本文我們將更深入地探討工業傳感器如何不斷發展,并推動智能制造中物理 AI 的進步。工業 4.0 和物聯網趨勢導致智能傳感器的爆發式增長。這些傳感器不僅可以用于提升生產力、保障安全和實現預測性維護,還能為質量管控、工廠升級與生產預測等方面的智能決策提供數據支持。如今的傳感器不再僅限于測量數據并發送至控制器進行決策,更
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安森美 傳感器 AFE
正如開爾文勛爵所說,記住或被提醒“如果你無法衡量它,你就無法改進它”,總是有益的。這對當今最新的設計方法,如傳感器融合,尤為適用。對于安全關鍵且高度監管的情況,如先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛(AD),關鍵績效指標(KPI)已成為優化傳感器能力和滿足監管標準的重要基準。設計方法涉及仿真、再仿真和合成數據,以為這些系統提供準確的決策。傳感器融合的關鍵績效指標KPI有助于確定針對特定ADAS功能的合適傳感器選擇,確保每個傳感器符合系統設計標準。確定要衡量的關鍵績效指標是設計改進的第一步。對于傳感器融合
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設計師 傳感器 融合系統
博世Sensortec與Espressif簽署了一項戰略協議,圍繞名為ESP SensairShuttle的模塊化傳感器開發平臺展開。其理念是通過將博世Sensortec的MEMS設備和算法與Espressif無線SoC作為控制器結合,加快多傳感器設計的原型設計和驗證速度。博世Espressif合作:他們實際要發貨什么主打硬件是ESP SensairShuttle,基于Espressif的ESP32-C5構建。它采用穿梭板式設計:可更換的傳感器板插入一個包含觸摸屏的共用底座,因此你可以在不重新旋轉PCB的
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博世Sensortec Espressif 傳感器
單光子雪崩二極管(SPAD)傳感器正在市場上涌現,并被應用于需要極高靈敏度、精確時序和三維成像能力的汽車、醫療和工業應用,通常在低光環境下。設計挑戰包括管理死時間、抑制后脈沖和暗計數等噪聲源、減少光學串擾,以及實現高光子探測概率(PDP)和高分辨率,尤其是在將SPAD集成到大型陣列時。SPAD采用雪崩過程,從單個光子產生顯著電流。這導致其功耗高于傳統CMOS傳感器。作為更高的功耗,SPADS可以提供更優越的信噪比(SNR)性能和其他優勢。偏置與電子學基本的SPAD由一個p-n結組成,偏置于擊穿電壓(V)B
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SPAD 傳感器
Elliptic Labs已與一家全球前五智能手機制造商簽訂合同擴展協議,進一步鞏固其在大批量手機項目中的地位。新的授權協議預計將覆蓋20款或更多智能手機型號,計劃在2026年至2027年間發布。這項協議明確表明,基于人工智能的純軟件感測正成為標準設計選擇,而非小眾創新。它還說明了智能手機OEM越來越多地不僅用于用戶功能,還用來重新思考設備架構、成本結構和供應鏈風險。人工智能從特征轉向基礎此次擴展協議擴大了制造商對Elliptic Labs人工智能虛擬近距離傳感器INNER BEAUTY的使用范圍,這是一
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Elliptic Labs AI 傳感器
傳感器 介紹
傳感器的定義
國家標準GB7665-87對傳感器下的定義是:“能感受規定的被測量并按照一定的規律轉換成可用信號的器件或裝置,通常由敏感元件和轉換元件組成”。傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將檢測感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。它是實現自動檢測和自動控制的首要環節。
傳感器的分 [
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