Mouser Electronics jako wiodący w branży dystrybutor rozwiązań do wprowadzania nowych produktów (NPI) z najszerszym wyborem półprzewodników i podzespołów elektronicznych, udostępnia inżynierom elektroniki najnowszą wiedzę z zakresu technologii czujników w swoim rozbudowanym centrum internetowym. Ewolucja półprzewodników i układów mikroelektromechanicznych (MEMS) w kierunku mniejszych, tańszych i bardziej niezawodnych komponentów była kluczowym czynnikiem rozwoju nowoczesnych technologii. Umożliwiło to bezproblemową integrację czujników z niemal każdym urządzeniem i systemem, napędzając rozwój Internetu Rzeczy (IoT) i zwiększając dostępność zaawansowanego gromadzenia danych we wszystkich branżach.
Na przykład w opiece zdrowotnej czujniki usprawniają zaawansowane narzędzia diagnostyczne, umożliwiają ciągły monitoring pacjentów i wspierają najnowocześniejsze urządzenia noszone do zarządzania zdrowiem. Ta sama technologia przekształca rolnictwo, na przykład w systemach inteligentnej hodowli krów, gdzie czujniki i sztuczna inteligencja dostarczają danych w czasie rzeczywistym, aby optymalizować stan zdrowia stada. Ponadto czujniki przesuwają granice badań dzięki dronom wyposażonym w LiDAR w biologii morskiej, które mogą precyzyjnie oceniać stan zdrowia wielorybów. Inżynierowie opracowujący te aplikacje mogą wykorzystać innowacyjne platformy, które łączą w sobie zaawansowane możliwości z kompaktowymi konstrukcjami, upraszczając tworzenie nowych aplikacji. Łącząc zaawansowany sprzęt i usprawnione narzędzia programistyczne, społeczność inżynierska może szybko tworzyć prototypy i wdrażać nową generację aplikacji opartych na czujnikach.
Centrum treści dotyczących czujników firmy Mouser oferuje obszerny zbiór artykułów, blogów, e-booków i informacji o produktach od ekspertów technicznych firmy Mouser i wiodących partnerów produkcyjnych. W niedawno wydanym e-booku firmy onsemi „Engineering the Future: The Sensors and Systems Powering Modern Mobile Robots”, czytelnicy zgłębiają szereg technologii czujników, takich jak kamery i czujniki czasu przelotu (TOF), które umożliwiają tworzenie autonomicznych robotów mobilnych. E-book pomaga inżynierom zrozumieć, jak każdy czujnik działa indywidualnie i jak integrują się one, tworząc spójny system. Centrum jest cennym źródłem informacji dla inżynierów, którzy chcą wyprzedzać zmieniający się rynek czujników i budować zaawansowane, połączone systemy.
● Zestaw prototypowy wieloczujnikowy CY8CPROTO-040T-MS firmy Infineon Technologies demonstruje możliwości technologii CAPSENSE™ piątej generacji, w tym wydajność wykrywania dotyku i niskie zużycie energii z ciągłym wykrywaniem. Zestaw składa się z płytki sterującej i kilku płytek rozszerzeń. Zawiera płytkę sterującą wieloczujnikową PSOC™ 4000T, płytkę rozszerzeń klawiatury indukcyjnej 4, płytkę rozszerzeń klawiatury indukcyjnej 2 oraz płytkę rozszerzeń czujnika poziomu cieczy.
● Czujniki ProxSense® IQS9150 i IQS9151 firmy Azoteq to konfigurowalne urządzenia z gładzikiem, odpowiednie do wielu wariantów projektowych i wymagań. Czujniki te charakteryzują się wielodotykowymi wyjściami gładzika o wysokiej wydajności (liniowość, dokładność i niski poziom hałasu), zintegrowanymi przyciskami oraz wbudowanym układem rozpoznawania gestów. Charakteryzują się najlepszą w swojej klasie czułością, stosunkiem sygnału do szumu oraz automatycznym dostrajaniem elektrod.
● Czujniki obrazu Mira050 NIR Enhanced Global Shutter firmy AMS OSRAM to kompaktowe czujniki obrazu o rozdzielczości 0,5 MP z ulepszoną globalną migawką bliskiej podczerwieni, opracowane do zastosowań w systemach wizyjnych 2D i 3D dla klientów indywidualnych i przemysłowych. Czujniki charakteryzują się niewielkim rozmiarem piksela wynoszącym 2,79 µm i wysoką czułością, co jest efektem zastosowania najnowocześniejszej technologii BSI. Mira050 posiada interfejs MIPI CSI-2, umożliwiający łatwą współpracę z wieloma procesorami i układami FPGA.
● Czujnik SCH16T-K10 6-DOF o 6 stopniach swobody firmy Murata Electronics to połączenie wysokowydajnego 3-osiowego żyroskopu i 3-osiowego akcelerometru. Zakres pomiaru żyroskopu można wybrać w aplikacjach od ±2000°/s do ±1000°/s, a pomiar akcelerometru od ±160 m/s² do ±15 m/s². Elementy czujnika prędkości kątowej i akcelerometru oparte są na technologii 3D-MEMS, a przetwarzanie sygnału odbywa się za pomocą układu ASIC o mieszanym sygnale.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę https://resources.mouser.com/sensor/
| REKLAMA |
| REKLAMA |
| REKLAMA |