传感器与敏感元件属于电子信息装备制造业中的基础类产品,是重点发展的新型电子元器件中的特种元器件。近年来,随着其在消费电子、医疗电子、汽车电子等市场中的应用不断扩展,国家推出一系列政策推动传感器行业的发展,使我国传感器在技术创新、自主研发、成果转化等方面取得了长足进展,形成了一定的产业基础。目前传感技术仍处于市场爆发的初始阶段,市场需求不断调整,技术不断更新。中国企业应抓住这一难得的市场机遇,促进传感器技术的研发,跟上技术变革的脚步,加速新型传感器的产业化进程,尽快缩小与发达国家间的差距。
家庭物联扩大传感器需求
目前有越来越多的家用电器产品开始集成传感器,以增加其智能感知功能,给传感器市场带来了新的商机。
传感器作为物联网的基础构成元件,随着全球物联网热潮的兴起,从政府到整个行业都对传感器给予了高度重视,市场应用范围不断扩大。
以家庭物联网为例,目前有越来越多的家用电器产品开始集成传感器,以增加其智能感知功能。比如在本轮节能家电热潮中,传感器作为家电控制系统的感知元件就是必不可少的。空调借助温度传感器,可感知室内的环境温度,才能采取合适的控制方案。在传统空调中,温度传感器大多只需3枚,现在的变频空调增加到5至8枚,冰箱行业也同样如此,都相应增加了传感器的数量,这就给传感器市场带来了新的商机。
当然,装有传感器的智能控制家电产品,同样也可扩展家电厂家的市场,提升其品牌价值。在家电行业推动传感器市场增长的同时,传感器也推动了家电市场的繁荣,以及相互促进、共同发展。家用电器中常用的传感器主要有温度传感器、气体传感器、光传感器、超声波传感器和红外线传感器。
近年来,在国家大力加强传感器开发和应用的一系列政策引导和支持下,我国传感器已形成了一定的产业基础,并在技术创新、自主研发、成果转化等方面取得了长足进步。现阶段,我国已经有超过1600家企事业单位从事与传感器相关的研制、开发和生产。但与国外企业相比,我国企业生产的传感器,从产品品质到技术性能,都不能完全满足市场需求。
未来几年,消传感器技术转向小型化,低功耗、高精度和快速的服务响应。
传感器在汽车市场和医疗市场持续发展的同时,其应用领域也在进一步扩大,近年来其在家用电器和消费类电子领域的广泛应用最为引人注目,如手机、平板电脑、游戏控制器和家用空调机等市场销售势头都十分强劲,带动了传感器销售额的大幅增长。未来几年,消费电子和智能家电将是传感器(加速度计、陀螺仪、压力+罗盘等)应用的两大主要市场。受此影响,传感器技术转向小型化,低功耗、高精度和快速的服务响应。
对此,飞思卡尔传感器和致动器解决方案部消费与工业市场营运总监Wayne Chavez表示:“客户对传感器的需求大体可以概括为有良好的性能,有广泛的选择余地,并且形成系统性的解决方案。具体到产品层面,我们认为有两点是最重要的,一是它的测量精度,二是产品的小型化和低功耗,尤其那些应用于消费电子产品之上的传感器,更加注重功耗问题和产品的尺寸。”
对此村田(中国)投资有限公司董事兼总裁丸山英毅也表示,针对公司正在不断进行研发的基于尖端MEMS技术的产品,比如加速度计、倾斜计、陀螺仪等产品,要使其满足高精度、高可靠性的市场需求。
以集成方案推进智能化
目前传感器把不同的感应功能与压力、温度、惯性等整合起来,使之更加智能化。
目前传感器越来越多地融入网络技术,融入物联网的应用,同时,把不同的感应功能与压力、温度、惯性等整合起来,使之具有更佳的性能,更加智能化,因此传感器的开发也越来越倾向于进行系统的集成。
对此,Wayne Chavez表示,电子传感应用可以划分成一个类似金字塔的层级式模型,最基础的部分是可以感知各种运动的传感器,比如压力传感器、磁力传感器、惯性传感器、电容触控式传感器、陀螺仪传感器等。在此基础上,加以整合,最终可以形成一个完整的传感器系统。飞思卡尔是一个提供嵌入式产品解决方案的公司。把传感器、控制器、网络设备等集成起来,为客户提供平台化的整体解决方案。
日本村田公司指出,在无线通信方面,最近他们加强了软件、硬件,还有敏感器件的组合,使其能够更适合于客户,为客户解决在生产终端产品过程中发生的各种各样的问题。通过这些整合,内部关联技术的配合,使产品更合乎客户的要求。
由此可见,目前传感技术仍处于市场爆发的初始阶段,市场需求不断调整,技术不断更新。中国企业应不断加强自身的传感器技术研究,促进传感器应用技术的研发,加速新型传感器的产业化进程,尽快使更多的国产化传感器进入国内外市场,只有这样才能更快地提高国产新型传感器的市场占有率,以较快的速度缩小与发达国家的差距,推动我国传感器市场的全面发展。
关键字:传感技术 高集成 低功耗 小型化
编辑:神话 引用地址:传感技术趋势:高集成低功耗小型化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
基于CS42L37设计的低功耗音频CODEC技术
本文介绍了CS42L37主要特性,方框图, 典型连接框图以及CS42L37评估板主要特性, 评估系统方框图以及评估板详细电路图与智能音频CODEC应用框图.
CS42L37是Cirrus公司的高度集成的低功耗音频和电话CODEC,主要用于手持应用如智能手机和超小型移动计算机. CS42L37具有灵活的时钟架构,时钟频率有6, 12, 24, 13, 26, 19.2, 或38.4 MHz,具有立体声ADC,支持双路模拟或数字MIC,双路MIC偏压发生器,4个DAC耦合到5个输出. 立体声ADC动态范围91dB,THD+N为-85dB,2:1立体声模拟输入复接器, 立体声DAC到线路输出动态翻番97dB,THD+N为-86dB,
[单片机]
关于STM8S单片机低功耗应用中时钟源切换时的注意点
简介:一般正常运行时,我们使用的时HSE(外部高速时钟源),当准备进入低功耗时,我们会切换到内部高速时钟HSI(一般需要分频以降低功耗),关闭HSE(若不关闭就不会出现下面的问题,即不用看本文了)。当从低功耗退出,进入正常运行时,会切换HSE。 这时由于之前关闭了HSE,再次打开HSE时会需要一段时间才会ready,然后再由HSI切换到HSE。 //该函数可实现切换时钟源功能。HSE与HSI互切。 void Switch_SysClock(CLK_Source_TypeDef CLK_NewClock) { switch(CLK_NewClock) { case CLK_SOURCE_HSE: //启用
[单片机]
MSP430单片机在微型低功耗数据广播接收机中的应用
一、 引言 我们独立自主开发了数据广播编码器和微型低功耗调频数据广播接收机,整套系统采用连续相位频移键控(CPFSK)调制方式,副载波频率为72KHz,占用带宽约16Khz,数据传输速率4.8KHZ。采用CPFSK调制方式使接收机易于实现,与QPSK的调制方式相比对相位稳定度要求不高,不易受外界温度噪声的影响,而且在信号解调处理时实现低功耗。 由于在发送端先后进行了数据编码、信道调制、线性调频,所以接收设备要完成信号逆处理。硬件结构框图:
二、MSP430单片机的特点及在接收机中的应用 TI公司MSP430系列单片机的超低功耗特性(运行在1MHz时钟条件
[单片机]
MCU低功耗设计(三)产品
引言:
能耗对电池供电的产品来说是一个重大问题,一旦电能耗尽设备将 罢工 。在《MCU低功耗设计(一)理论》中,我们介绍了节能的原理;在《MCU低功耗设计(二)实践》中,实测了STM8L151C8的低功耗值。
本文介绍无线通信产品的低功耗设计,首先实测MCU与射频芯片I/O设置的功耗,然后测试射频芯片不同模式下功耗,其次使用Contiki系统的energest模块实时跟踪能耗值,最后总结低功耗设计和展望无线组网中低功耗特征。Let sgo!
一、 无线通信产品简介
iWL881A无线通信模块是 长沙市锐米通信科技有限公司(www.rimelink.com) 的LoRa长距离低功耗产品(如下图),它
[单片机]
恩智浦和咏发科技合作,推出用于便携式电视的超低功耗DVB-T前端解决方案
开始推动free-to-air数字电视在所有手持及便携式多媒体设备中的采用
Computex 2007,中国台湾,2007年6月5日 ——恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(由飞利浦创建的独立半导体公司)今天宣布与台湾设计公司咏发科技合作,共同开发用于便携式设备的超低功耗DVB-T前端解决方案。今天发布的这一合作平台的第一个产品DB216集成了恩智浦的超低功耗硅调谐器TDA18291及咏发全新的解调器AF9035,为高质量的电视观赏体验提供了高度集成的很小的产品尺寸、低成本和低功耗解决方案。两家公司同时发布了集成在一个USB上的DB214参考设计,同传统的调谐器相比,它在画面质量方面作了进一步提高,同时实现
[新品]
THS7364设计的六路低功耗HD(SD)视频技术
本文介绍了THS7364功能方框图,多种应用电路图以及THS7364EVM评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图.
THS7364 是TI 公司的采用SiGe BiCom3X工艺的六路低功耗HD(SD)视频缓冲器,集成了三个SDTV滤波器(9.5-MHz)和三个全HD的HDTV滤波器(72-MHz),所有滤波器具有可旁通的6阶Butterworth特性, 内置增益6-dB (2 V/V) ,单电源+2.7V 到+5V工作,主要用在STB,PVR/DVDR和BluRay输出视频缓冲器.
THS7364应用: Set Top Box Output Video Buffering PVR/DVDR Output
[模拟电子]
STM32F103VCT6低功耗测试(待机模式)
只测试了待机模式,待机模式实现系统的最低功耗。 原理图如下,一开始全部焊接了,其中S2用来进入待机,S1用来唤醒 测试程序为: #include stm32f10x.h #include system_stm32f10x.h void Sys_Standby(void)
{
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能PWR外设时钟
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能
PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待机(standby)模式 }//系统进入待机模式void Sys_
[单片机]
数字电源实现系统低功耗设计
半导体设计和制作工艺技术的不断提高,使电路板上的器件运行速度更快、体积更小。数字电源的目标就是将电源转换与电源管理用数字方法集成到单个芯片中,实现电源转换、控制和通信。数字电源不比传统的模拟电源效率更高,而且成本一般较高。目前数字电源需要大滤波器,这使其工作效率比模拟电源低。
本文介绍一种在嵌入式数字信号处理器(DSP)OMAP5912上使用简单的数字电源实现系统低功耗设计的方法。使用TI公司的电源转换和电压监控芯片TPS65010实现对DSP系统各种状态的检测。在不同状态下输出不同的供电电压,减小供电电流,实现整个系统的低功耗运行。该设计方法适用于各种低功耗要求的手持电子设备。
1 TPS65010和O
[电源管理]