随着手工酿造的普及和复杂程度的不断提高,许多酿酒师——尤其是小规模或独立的酿酒师——仍然依靠手工方法来记录和跟踪关键数据,如温度、pH值、体积和比重。这些读数通常使用手动仪器,记录在纸上或分散在电子表格和文档中,没有集中的实时监控系统。这可能导致数据丢失、质量控制不一致以及发现批问题的延迟。我们的项目旨在使这一过程现代化。
作为一个对健康、科技和户外充满热情的人,我想为人们——尤其是那些徒步旅行、骑自行车或在户外工作的人——创造一种解决方案,他们经常暴露在不断变化的环境条件下。了解空气质量何时达到危险水平或紫外线辐射何时达到峰值,有助于预防呼吸系统问题或皮肤损伤等长期健康问题。
在智能制造席卷工厂、电动汽车重塑出行、数字化浪潮席卷全球的当下,电子技术正成为驱动未来的核心引擎。ADI在2025慕尼黑上海电子展“秀出全身肌肉”,以一系列令人叹为观止的展示,勾勒出从智能工业到软件定义汽车的宏伟蓝图。从精密传感器到无线互联,ADI不仅直击行业痛点,更以创新之力为智能时代铺路。
当涉及到节能应用和所有应用时,检测水箱中的水溢出是主要主题之一。有很多已经可用的解决方案包含水位指示器,通常是一些铜线浸入水箱。当水接触到电线末端时,它就完成了电路,信号在整个电路中传播。虽然它被广泛使用并且安全,但在水箱中安装这种东西是一项繁琐的工作。总的来说,我们需要一个像即插即用的解决方案。在浏览了一些在线可用的选项后,我得到了一个用于容器的非接触式电容式液位传感器。这是由DF ROBOT提供的。
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)近日亮相深圳国际传感器与应用技术展览会(SENSOR SHENZHEN 2025),通过汽车、工业、ICT等多场景方案展示与行业论坛深度分享,不仅体现了TDK在核心传感技术上的深厚积淀,更诠释了多传感器融合系统最新发展趋势以及如何结合AI赋能产业变革的风向。
介绍JLCMC,值得信赖的JLC家族的最新成员,以市场上最优惠的价格提供高质量的机械零件。凭借JLCPCB建立的卓越传统,JLCMC在这里为您的所有机械需求提供可靠且价格合理的解决方案。
本项目演示了如何使用Omnimo nRF52840与SparkFun Qwiic OLED显示器(SSD1306)和AIR QUALITY 4 CLICK传感器来监测室内空气质量。该系统在OLED屏幕上实时显示eCO2(等效二氧化碳)和TVOC(总挥发性有机化合物)水平。
本项目演示了如何将Omnimo nRF52840开发板与TempHum 23点击传感器(SHT4x)和Android应用程序蓝水果LE Connect结合使用,以监测温度和湿度水平。通过两个可访问的用户按钮,用户可以在不同的测量模式之间切换,并通过低功耗蓝牙(BLE)显示当前模式和环境数据。
连续血糖监测(CGM)系统通过皮下植入式传感器实时监测组织间液葡萄糖浓度,已成为糖尿病管理的重要工具。然而,电化学传感器易受温度、生物相容性及个体差异等因素影响,导致测量误差。本文从校准算法与温度补偿技术两个维度,系统解析CGM系统误差抑制策略,并给出关键代码实现。
如果您希望涉足Zigbee开发领域,那么这个项目非常适合您。在本教程中,我们将指导您使用Omnimo nRF52840开发板与Temp&Hum 24 Click (HDC3021传感器)配对构建无线温湿度传感器。传感器数据将通过Zigbee广播,并使用ZHA (Zigbee家庭自动化)集成集成到家庭助理中。
在科技飞速发展的当下,自动驾驶技术正逐步从设想走向现实,为未来交通勾勒出全新的蓝图。随着完全自动驾驶技术的推进,车辆所需传感器的数量和种类不断增加,以便全面、可控地感知车辆周围环境的动态变化。这些先进传感器生成的数据量呈指数级增长,并需要以 10Gbps 的速度连接至电子控制单元(ECU),这为汽车以太网的采用铺平了道路。
在科技飞速发展的当下,传感器技术作为众多领域的关键支撑,不断迈向新的高度。低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器以其卓越的性能,正逐渐成为实现高精度传感的核心力量,为众多应用场景带来了前所未有的变革。
2025年4月17日,中国 – 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 披露了全球制造布局重塑计划细节,进一步更新了公司此前发布的全球计划。2024年10月,意法半导体发布了一项覆盖全公司的计划,拟进一步增强企业的竞争力,巩固公司全球半导体龙头地位,利用公司的技术研发、产品设计、大规模制造等全球战略资产,保障公司的垂直整合制造 (IDM) 模式长期发展。
在现代科学研究与工业生产的众多领域,如生物医学检测、环境监测、精密仪器制造等,常常需要对微弱传感器信号(mV 级别)进行精确采集与分析。然而,这类微弱信号极易受到各种干扰源的影响,导致采集到的信号失真,无法准确反映被测量的真实信息。因此,实现微弱传感器信号的有效采集以及采取切实可行的干扰控制措施,成为保障测量精度与系统可靠性的关键所在。
工业物联网(IIoT)依赖于来自现场的各种传感器和过程数据。在 HMI2025 大会上,倍加福(Pepperl+Fuchs)将与Bosch Digital Twins Industries和 Syntax 共同展示一款联合产品,该产品展示了如何轻松地将汇总数据传输到 AWS 和 MS-Azure 等成熟的云平台。
4月13日消息,综合国内媒体报道,美国海关与边境保护局11日晚宣布,联邦政府已同意对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除所谓“对等关税”。
在当今科技飞速发展的时代,自动驾驶技术作为改变未来出行方式的关键力量,正逐渐从科幻设想走向现实生活。而在自动驾驶系统复杂的技术架构中,对车辆周围环境的精确感知是实现安全、可靠自动驾驶的基石。其中,实时检测车辆道路和人行道,对于自动驾驶车辆规划合理行驶路径、保障行人安全以及应对复杂城市交通场景具有至关重要的意义。激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)凭借其独特的技术优势,成为实现这一关键检测任务的核心传感器。
在工业自动化领域,配件的精度直接影响生产效率与产品质量。传感器校准、驱动器响应优化及通信延迟控制作为三大核心技术,共同构成了工业系统稳定运行的基础。本文将从技术原理、实现路径与行业应用三个维度,解析工业自动化配件精度提升的关键策略。
微机电系统(MEMS)传感器凭借微型化、低功耗、高集成度等优势,已成为振动检测领域的核心技术。其应用范围从工业设备状态监测扩展至汽车电子、消费电子乃至医疗健康领域。随着工业4.0与智能交通的快速发展,对MEMS传感器的高频响应、环境适应性与智能化水平提出了更高要求。本文从技术原理、应用方法及发展趋势三个维度,系统梳理MEMS传感器振动检测技术的现状与未来。