
在現(xiàn)代電子測量與控制系統(tǒng)中,傳感器作為感知外界物理量并轉(zhuǎn)化為電信號的核心部件,其輸出信號往往存在天然短板——幅值微弱、分辨率不足且電流驅(qū)動能力有限,難以直接滿足后續(xù)模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)、負(fù)載驅(qū)動等環(huán)節(jié)的需求。運(yùn)算放大器(簡稱運(yùn)放)作為一種高增益、高輸入阻抗、低輸出阻抗的模擬集成電路,與傳感器輸出端對接后,能有效解決上述問題,顯著提升系統(tǒng)測量精度和驅(qū)動能力。這一應(yīng)用并非簡單的信號疊加,而是基于運(yùn)放的核心電氣特性,通過信號放大、噪聲抑制、阻抗匹配和功率放大等原理實現(xiàn)的。
在智能感知領(lǐng)域,傳感器融合長期以來被視為突破單一設(shè)備局限的核心路徑,通過整合攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等多類器件的數(shù)據(jù),實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),試圖破解復(fù)雜環(huán)境下的感知難題。然而,這種融合模式始終存在難以逾越的瓶頸,時空同步要求嚴(yán)苛、信息冗余與損失并存、復(fù)雜場景下魯棒性不足等問題,限制了感知系統(tǒng)的性能上限。如今,隨著人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的飛速發(fā)展,雷達(dá)技術(shù)正迎來顛覆性變革,不再依賴多傳感器的簡單堆砌,而是通過算法賦能實現(xiàn)自我進(jìn)化,真正突破傳感器融合的局限,開啟“智能認(rèn)知”的全新階段。
有些應(yīng)用中,STM32的ADC模塊需以毫秒級甚至微秒級周期采集傳感器數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)靜態(tài)緩沖區(qū)分配方式在高速采樣時易引發(fā)內(nèi)存碎片化、數(shù)據(jù)覆蓋沖突等問題,而內(nèi)存池技術(shù)通過預(yù)分配連續(xù)內(nèi)存塊并實現(xiàn)動態(tài)管理,可顯著提升系統(tǒng)穩(wěn)定性。本文結(jié)合STM32H7系列雙ADC交替采樣架構(gòu),闡述內(nèi)存池優(yōu)化ADC采樣緩沖區(qū)的實現(xiàn)方法。
在工業(yè)自動化、醫(yī)療設(shè)備、智能家居等領(lǐng)域,壓力檢測是一個核心需求。壓阻式壓力傳感器憑借其高精度、高響應(yīng)速度、體積小、成本低等優(yōu)勢,成為目前應(yīng)用最廣泛的壓力傳感器之一。與傳統(tǒng)的電容式、壓電式壓力傳感器相比,壓阻式壓力傳感器的核心優(yōu)勢在于其基于半導(dǎo)體材料的壓阻效應(yīng),能夠?qū)⑽⑿〉膲毫ψ兓苯愚D(zhuǎn)換為電阻變化,從而實現(xiàn)高精度的壓力檢測。
此次收購強(qiáng)化了意法半導(dǎo)體在汽車安全領(lǐng)域的地位,并鞏固其在汽車與工業(yè)終端市場傳感器領(lǐng)域的優(yōu)勢
在現(xiàn)代控制系統(tǒng)中,傳感器和執(zhí)行器是兩個不可或缺的核心組件,它們分別承擔(dān)著"感知環(huán)境"和"執(zhí)行命令"的關(guān)鍵職責(zé),共同構(gòu)成了控制系統(tǒng)的輸入與輸出鏈路。盡管兩者都是連接物理世界與數(shù)字系統(tǒng)的橋梁,但它們在工作原理、技術(shù)特性、功能定位等方面存在本質(zhì)區(qū)別。很多開發(fā)者容易混淆兩者的功能,甚至在設(shè)計中用錯器件,導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降或功能失效。
在工業(yè)安全、醫(yī)療健康、環(huán)保監(jiān)測等關(guān)鍵領(lǐng)域,氧氣濃度監(jiān)測是保障生產(chǎn)安全、提升產(chǎn)品品質(zhì)、守護(hù)生命健康的核心環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)鉛電池式氧氣傳感器雖曾廣泛應(yīng)用,但含鉛成分帶來的環(huán)保隱患、壽命短板及性能局限,已難以適配全球環(huán)保升級與高端應(yīng)用需求。無鉛電池式氧氣傳感器應(yīng)運(yùn)而生,以環(huán)保材料為基礎(chǔ)、技術(shù)革新為支撐,在環(huán)保合規(guī)、檢測性能、使用壽命、綜合成本等方面實現(xiàn)全方位突破,成為傳感領(lǐng)域綠色升級的核心選擇,推動各行業(yè)氧氣監(jiān)測向更高效、更環(huán)保、更可靠的方向發(fā)展。
艾邁斯歐司朗以5.7億歐元現(xiàn)金向英飛凌出售非光學(xué)類模擬/混合信號傳感器業(yè)務(wù),將備考杠桿率降至2.5倍,并加速其在數(shù)字光電技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力。
在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、環(huán)境監(jiān)測等嵌入式場景中,傳感器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的精度直接影響決策可靠性。本文聚焦ADC校準(zhǔn)技術(shù)與多傳感器數(shù)據(jù)融合策略,通過硬件優(yōu)化與算法創(chuàng)新提升系統(tǒng)性能,為開發(fā)者提供可落地的解決方案。
【2026年2月5日,德國慕尼黑訊】 英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)宣布收購艾邁斯歐司朗集團(tuán)(SIX:AMS)的非光學(xué)模擬/混合信號傳感器產(chǎn)品組合,進(jìn)一步擴(kuò)展其傳感器業(yè)務(wù)。雙方已達(dá)成協(xié)議,此次收購的交易金額為5.7億歐元,在“無負(fù)債、無現(xiàn)金”的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值并報價。通過此次計劃收購,英飛凌將進(jìn)一步補(bǔ)充和完善其產(chǎn)品組合,鞏固自身在汽車和工業(yè)傳感器領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位,并拓寬其在醫(yī)療健康應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品矩陣。被收購業(yè)務(wù)預(yù)計將在2026年為英飛凌創(chuàng)造約2.3億歐元的營收,同時為公司的盈利性增長注入新動能。
2026年2月3日 – 專注于引入新品的全球電子元器件和工業(yè)自動化產(chǎn)品授權(quán)代理商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布2025年新增63家供應(yīng)商,產(chǎn)品代理陣容持續(xù)擴(kuò)大,為廣大電子設(shè)計工程師與采購人員提供了更加多元化的選擇。貿(mào)澤為客戶提供各類先進(jìn)產(chǎn)品,讓設(shè)計人員輕松獲得各項新技術(shù),協(xié)助其加快產(chǎn)品上市速度。
在電化學(xué)傳感器的實際應(yīng)用中,輸出電流信號的方向判斷是困擾眾多從業(yè)者和研究者的常見問題。無論是氣體檢測、水質(zhì)監(jiān)測還是醫(yī)療診斷等場景,電流信號方向的準(zhǔn)確性直接影響測量結(jié)果的解讀、電路設(shè)計的合理性以及傳感器的正常運(yùn)行。不少使用者在實操中會產(chǎn)生困惑:為何相同類型的傳感器輸出電流方向可能不同?電流方向與電極反應(yīng)、偏置電壓之間存在怎樣的關(guān)聯(lián)?本文結(jié)合電化學(xué)傳感器的工作原理、核心影響因素及實際應(yīng)用案例,對這些疑問進(jìn)行系統(tǒng)解析,為相關(guān)實踐提供參考。
2026年1月30日,中國 – 服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球排名前列的半導(dǎo)體公司意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics,簡稱ST)(紐約證券交易所代碼:STM)公布了按照美國通用會計準(zhǔn)則(U.S. GAAP)編制的截至2025年12月31日的第四季度財報。此外,本新聞稿還包含非美國通用會計準(zhǔn)則的財務(wù)數(shù)據(jù)(詳情參閱附錄)。
在物聯(lián)網(wǎng)時代,傳感架構(gòu)的分布式特性與設(shè)備聯(lián)網(wǎng)集成需求,正推動傳感系統(tǒng)向智能化方向演進(jìn)。系統(tǒng)內(nèi)傳感器通常使用模擬或數(shù)字串行接口將數(shù)據(jù)發(fā)送到主機(jī)微控制器或微處理器。
中國,2026年1月22日?—— 服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球排名前列的半導(dǎo)體公司意法半導(dǎo)體 (STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM) 榮登2026年全球百強(qiáng)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)榜單。這份由全球知名的變革性智能信息服務(wù)商科睿唯安發(fā)布的年度基準(zhǔn)報告,今年已進(jìn)入第15屆。它旨在甄選那些持續(xù)提供具有重大影響的創(chuàng)新及塑造各行業(yè)創(chuàng)新未來的組織機(jī)構(gòu);并對他們進(jìn)行排名。全球百強(qiáng)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)榜單以清晰的戰(zhàn)略駕馭復(fù)雜環(huán)境,在發(fā)明質(zhì)量、原創(chuàng)性與全球影響力方面樹立行業(yè)標(biāo)桿。
我一直很推崇深度專注的工作方式,并努力踐行這一理念。但我也需要時不時地休息一下,這時我就需要用到番茄鐘計時器。市面上有很多適用于手機(jī)的應(yīng)用程序,但我更希望完全與手機(jī)斷開連接。我身邊有兩塊閑置的 M5 StickC Plus 設(shè)備,考慮到其尺寸和內(nèi)置電池,這似乎是一個不錯的開始選擇。自從我開始去健身房鍛煉以保持健康以來,已經(jīng)有幾個月的時間了,而這個計時器在這里也會非常有用。
專注于引入新品的全球授權(quán)代理商
在智能手機(jī)的微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)傳感器矩陣中,陀螺儀憑借對三維空間旋轉(zhuǎn)運(yùn)動的敏銳捕捉,成為體感交互、AR增強(qiáng)現(xiàn)實、視頻防抖等功能的核心部件。然而,陀螺儀在長期使用中易受溫度波動、磁場干擾等因素影響,出現(xiàn)測量誤差累積問題。此時,手機(jī)內(nèi)置的角度檢測功能便發(fā)揮了關(guān)鍵作用,以穩(wěn)定可靠的參考基準(zhǔn)身份,為陀螺儀傾斜角度測量提供精準(zhǔn)校準(zhǔn),構(gòu)建起互補(bǔ)協(xié)同的姿態(tài)感知體系。
在便攜式電子設(shè)備、電池供電系統(tǒng)等電源受限場景中,單電源運(yùn)放因簡化電路設(shè)計、降低功耗的優(yōu)勢被廣泛采用。但低頻雙極性信號(如傳感器輸出的微小交流信號,包含正負(fù)半周)的放大的核心難點(diǎn)在于:單電源運(yùn)放輸出無法自然跨越地電位,易導(dǎo)致負(fù)半周信號削波失真。本文從原理出發(fā),詳解實現(xiàn)單電源運(yùn)放放大低頻雙極性信號的關(guān)鍵技術(shù)與完整方案。
在工業(yè)控制系統(tǒng)中,交流接觸器作為電力切換的核心元件被廣泛應(yīng)用,但其線圈通斷電過程中產(chǎn)生的電磁兼容(EMC)干擾卻常常成為系統(tǒng)故障的隱患。這種干擾不僅會導(dǎo)致PLC、傳感器等敏感電子設(shè)備誤動作,還可能通過電源線傳導(dǎo)至電網(wǎng),影響其他設(shè)備正常運(yùn)行。本文基于EMC干擾的三要素(干擾源、耦合路徑、敏感設(shè)備),從干擾機(jī)理出發(fā),提出一套系統(tǒng)的處理方案,為工程實踐提供技術(shù)參考。