豪威科技发布用于内窥镜和导管的OVMed OH0FA 图像传感器和OAH0428 桥接芯片。OH0FA 图像传感器以30 帧/秒的帧率提供720×720 分辨率的图像,这是耳鼻喉、心脏、关节、妇产科和子宫-肾脏内窥镜的最高可用分辨率,有助于外科医生观察和诊断早期疾病。OAH0428 桥接芯片专为兼容720×720分辨率而开发,可实现模数转换,并实现灵活模拟和数字输入输出。
OH0FA 是一款采用1/18 英寸光学格式的高性能0.93 mm×0.93 mm 传感器,其1.008 µm 像素尺寸基于豪威科技的PureCel Plus-S 晶片堆叠技术。这种下一代像素技术还提供高色彩保真度和37.5 dB 的信噪比,能使图像更加清晰。此外,PureCel Plus-S 有助于OH0FA 实现更高的满阱容量、零模糊度和更低的功耗。基于豪威科技CameraCubeChip 技术的一次性内窥镜用OCHFA 版本即将发布。
OAH0428 辅助芯片的特殊功能包括HDR、自动启动、伪全局快门、更高的NIR 灵敏度和各种安全功能。这款芯片还能进行高压灭菌。OAH0428 有一个专有的4 引脚模拟接口,最多可传输4 m。曝光时间和增益设置可从外部SPI 控制器发送,可由OAH0428 内部AEC/AGC 自动发送或通过主机手动发送。
目前,OH0FA 图像传感器和OAH0428 桥接芯片可提供豪威科技hCSP 芯片级封装的样品,该封装具有100 µm 厚的保护玻璃和抗反射涂层。豪威科技提供了一个配备预测试OVMed 图像信号处理器的评估套件,可实现快速评估和开发。
Topaz 是Teledyne e2v 产品系列的最新成员,设有150 万像素和200 万像素两种分辨率,采用了先进的低噪声、仅2.5 µm×2.5 µm 全局快门像素技术。它们提供的光电转换性能是几年前两倍于其尺寸的像素所难以达到的,并通过1.2GHz的2通道MIPI CSI-2 与CPU、ISP、DSP 芯片组无缝连接,对于150 万像素版本,在8 bits 下可达130 帧。
全新的1,920×1,080 和1,920×800 像素格式提供了功能强大的解决方案,并为许多应用提供了紧凑的移动设计。装在4.45 mm 宽的芯片尺寸封装(CSP)中,光学阵列与封装的机械中心相匹配,从而设计出超薄的移动相机和模组。Topaz 的150 万像素传感器具有独特的2.4 :1 宽高比,使其尤其适合快速移动的物体或传送带上的条码。
Topaz新型传感器尺寸较小(4.45 mm×7.65 mm),尤其适用于微型OEM 条码引擎设计、移动终端和扫描器、物联网、非接触式认证系统、可穿戴设备、无人机和机器人。
为了应对低光挑战,2.5 µm 全局快门像素具有“像素内”CDS(相关双采样),以实现通常为3 个电子的总读出噪声。同时,先进的双导光板与零隙微透镜最大限度地提高进入像素感光区的光线耦合度,以实现低光下的良好信噪比。导光板和微透镜还能实现一个很宽的角响应,更接近于背照式像素,尽管Topaz采用正面照明技术。这些“像素内”光学元件也减少了像素与像素之间的串扰,从而提供清晰图像。
针对图像质量的进一步讨论,需要重点关注暗信号及其对固定模式噪声(FPN)的影响,尤其是在高温环境下。高暗信号不均匀性(DSNU)往往会导致图像中出现更多可见的VFPN/HFPN,即使利用了补偿技术。Topaz 传感器具备的两个特性确保高温下图像质量的优越性。首先,使用的半导体工艺节点对暗信号进行了充分优化,在25 ℃环境下通常只有3.5 e-,在60 ℃只达到65 e-;其次,垂直和水平的FPN 通过片上处理得以减少,即使在高温下也能提供可利用的图像。
艾迈斯欧司朗推出面向计算机断层(CT)扫描仪的32 层解决方案,扩大了其传感器芯片产品组合。AS5951 传感器芯片可简化探测器组件,它将高灵敏度光电二极管阵列和读取电路整合在单个CMOS芯片中。与前代产品相比,AS5951 可为相同的传感区域提供分辨率更高的图像。
新一代产品提高了相同探测器覆盖范围的空间分辨率,亚毫米级等方性像素间距可提高图像的分辨率。AS5951 的光电二极管阵列由间距为0.98 mm2×0.98 mm2的16×8 像素组成,与前代产品0.98 mm2×1.96 mm2间距相比实现了改进。因此可以使用两个AS5951 传感器实现32 层探测器,总尺寸为31.23 mm,同时空间分辨率翻一倍。为满足更高像素密度要求,A/D 转换器(ADC)的通道数量从64 增加到128。像素尺寸可在较短的开发周期内完成定制,以满足客户的需求。
影响图像性能的另一个因素是最大1 pA 的低暗电流,这可通过在光电二极管附近自动校准的零偏置电压实现。这个参数比AS5950 低90%,并可实现更出色的低剂量性能。输入相关噪声性能是影响图像质量的关键因素。由于光电二极管和ADC 通道之间的连接较短,因此AS5951 的噪声性能非常低,可以提高低剂量性能。
AS5951 有两种操作模式:高分辨率模式和低剂量模式。在高分辨率模式下,当输入电流范围为200 nA时,最大噪声为0.30 fC。在低剂量模式下,当噪声水平为0.43 fC 时,两个像素合并为一个更大的像素,从而可提高信噪比性能,并降低剂量水平。±600×10-6的高线性度(包括光电二极管)还可确保生成无伪影图像。最短集成时间(200 µs)允许CT 探测器快速旋转。数字数据可通过SPI 接口访问读取。
艾迈斯欧司朗已获专利的产品设计允许将128 通道ADC 以单芯片方式集成至单个器件中,而不是作为分立式器件置于光电二极管阵列旁。这可以简化设计,降低CT 探测器供应商的制造成本。组装CT 探测器的大型像素阵列时,可以将AS5951 安装在探测器的三个相邻边缘上,两个AS5951 IC 可放置在Z 轴,有助于开发适用于价格敏感型CT 探测器的32 层探测器。提供内部参考电压,因此无需使用外部元器件,降低了材料成本。集成温度传感器可监控芯片温度。利用AS5951,客户可获得一种现成的传感器芯片解决方案,简化了系统与探测器的集成。
此外,在低剂量模式下,每个传感器的最大功耗为67.2 mW,可减少自发热效应,从而降低冷却成本。生产CT 模块时,可使用焊接工艺将AS5951 直接安装在基板上。此外,AS5951 采用低成本基板材料,成为一款适用于CT 探测器的经济高效的模块解决方案,这对于在全球范围内推广CT 成像诊断方法至关重要。
Imagination 宣布推出旗舰款图形处理器(GPU)知识产权(IP)产品IMG CXT,同时,其PowerVR Photon 光线追踪架构也随该IP 首次亮相。通过增加Photon 硬件光线追踪功能,IMG CXT 实现了GPU IP的又一次重大飞跃,能够为游戏和其他图形处理应用场景提供令人难以置信的性能。Photon 是业界最先进的光线追踪架构,可以为移动和嵌入式应用带来桌面级质量的视觉效果,并已在多个市场中进行了授权。
IMG CXT-48-1536 RT3 内核具有3 个光线加速集群(RAC),可提供总体高达1.3 GRay/s 的性能,这可以在移动设备的功耗预算下,以高帧率提供逼真的光线追踪阴影、反射、全局照明和环境光遮蔽效果。
IMG CXT 在光栅化图形处理性能方面也向前迈出了重要一步,与Imagination 的上一代GPU IP 相比,其计算、纹理和几何性能都提高了50%。它的低功耗超标量(superscalar)架构可在低时钟频率下提供高性能,从而实现卓越的帧率功耗比(fps/W)效率,同时Imagination 图像压缩技术可以大幅降低带宽需求。
得益于Imagination 的多核技术,Photon 架构可以扩展应用于云、数据中心和PC 市场,这可以实现高达9 TFLOPS(每秒万亿次浮点运算)的FP32 光栅化性能和超过7.8 GRay/s 的光线追踪性能,同时能够提供比当今的 RTLS 2 级或3 级光线追踪解决方案高2.5 倍的功耗效率。
IMG CXT 也非常适合于超高品质的汽车人机界面(HMI)平台。它可以实现环绕视图中逼真的车辆图像,卫星导航中密集城市区域的展示,以及具备混合现实功能的抬头显示器(HUD)、数字车速表和其他信息显示器,它还可以在车上人员等待车辆充电时提供优质的车内游戏和娱乐体验。
在研究和测试中,制冷剂回路的测量是昂贵和复杂的,取样通常非常困难。因此,在实际应用中,油与制冷剂的比例往往采用间接方法进行估算。为了尽可能精确地进行测量,SensoTech 开发了内联解决方案LiquiSonic®OCR。
在线实时油况监测的最大优点是测量值的永久可用性。由于数据的逐秒更新,用户在任何时候都能准确了解油和制冷剂的比例。耗时的油浓度调整和电路中测量值的延迟已成为过去。
LiquiSonic®OCR 提供了一个紧凑的测量系统,具有广泛的功能和选项,其免维护操作和全面的文档选项也得到用户的认可,所包含的过程适配器确保易于安装和立即准备使用。
该系统由一个或多个智能传感器和一个控制器组成,可通过几乎任意长度的总线电缆相互连接。传感器通过即插即用适配器安装在制冷剂系统中,测量结果存储在控制器中,用户可以轻松创建数据表用于文档记录。此外,控制器可以集成在公司网络或控制系统中。
油和制冷剂的分析在SensoTech 内部实验室中进行,因此投资成本比较低。工艺条件发生变化时,可以快速、经济地更新产品数据集。
LiquiSonic®OCR 的典型应用包括:
·空调或压缩机制造商的冷却工艺;
·研究机构和试验台工程;
·汽车或建筑业的空调等。
LiquiSonic®传感器能够准确、连续地直接测量工艺过程中油/制冷剂混合物的浓度。例如聚酯油(POE)、聚亚烷基二醇(PAG)、聚α烯烃(PAO)、氢氟碳化物、二氧化碳、氨、丙烷。
UWB 是一种基于无线电的通信技术,用于短距离、高速和定向的数据传输。如今,UWB 技术正在进入消费市场和工业市场,主要针对手机终端、汽车应用、物联网及工业4.0 等领域。UWB 的精确测距能力、低功耗、高安全性和可靠性使其适用于像远程访问和手势识别在内的许多汽车应用。汽车可以实现多种新功能,例如自动泊车或自动打开后备箱。此外,通过采用CCC 标准化的UWB 数字密钥连接,用户可以共享租赁车辆的访问凭证,或者可以通过手机临时授权车内包裹递送服务。因此,在实验室和生产线上测试UWB 设备的性能对于确保兼容性和正确操作非常重要。作为无线设备测试领域的领航者,罗德与施瓦茨为研发、认证和生产部门提供了全方位的UWB 测试解决方案,比如测量飞行时间(ToF)和到达角(AoA)等关键参数。
R&S CMP200 无线通信测试仪将信号分析仪和信号发生器的功能合二为一,非常适合解决批量生产和研发中的UWB 测试中的挑战。R&S CMP200 结合罗德与施瓦茨的屏蔽室和WMT 软件服务来实现自动化无线生产测试,为传导和辐射模式下的发射机、接收机、ToF 和AoA 测量提供完整的解决方案,并符合IEEE 802.15.4a/z 规范。
Softing 拓展了基于Docker 技术的edgeConnector产品系列。新的edgeConnector Modbus 是一款灵活的Docker 容器应用程序,用于连接Modbus TCP 控制器。
继用于连接SIMATIC S7 控制器的edgeConnector Siemens 和用于从SINUMERIK 840D 控制器访问数据的edgeConnector 840D 两款产品之后,Softing 又推出了edgeConnector Modbus。该Docker 容器可以将来自Schneider Electric,Wago,Beckhoff或Phoenix Contact 等公司的Modbus TCP控制器连接到工业物联网应用中。edgeConnector Modbus 还可以从兼容Modbus 的传感器收集能量数据或其他过程变量。集成的OPC UA 服务器支持与更高级别的管理系统(如ERP、MES 或流程可视化系统)进行简单而安全的数据连接。作为进步通信协议,MQTT 能够将控制数据直接集成到私有或公共物联网云应用中。
通过使用容器技术,edgeConnector 可以非常快速地启动和运行。本产品在标准硬件上运行,可以通过中央平台轻松地进行管理。通过这种方式,我们为客户提供了一个简单安全的选择,将生产中的数据集成到创新灵活的工业物联网解决方案中。
所有edgeConnector 产品都支持最先进的安全标准,如SSL/TLS、X.509 证书、身份验证和数据加密。用户可以轻松地通过集成的网络界面在本地对其进行配置,或者可以通过REST API 进行远程管理。未来,Softing 计划进一步扩展edgeConnector 产品系列,为Rockwell 和Omron 控制器提供以太网/IP 连接,还计划扩展云中配置选项。
LDS®V8750 振动系统是一款适合研发和生产的风冷式电动振动台,用于标准载荷可达600 kg(1323 磅)的中大型负载的振动和机械冲击测试,正弦峰值推力额定值为35.6 kN(8000lbf)。LDS®V8750 具有出色的冲击性能、节能、直观的用户界面、预防性维护系统诊断和LDS 的感应式对中系统(ICS),是航空航天、汽车、运输和包装行业研发和生产中使用正弦、随机或瞬态激励进行振动和机械冲击测试的理想选择,适用于高冲击测试、一般负载测试、产品鉴定和包装测试。
LDS®V8750 典型应用包括:
·汽车零部件和系统的鉴定测试,包括ISO/TS16949 等行业标准,以及异响测试;
·电子零件及电脑设备测试;
·航空电子和军事硬件测试,例如AECTP 400 机械环境测试、MIL-STD 和AS9000 标准测试;
·电信和卫星组件测试;
·一般应力筛选,包括ISO 5344、HALT、ALT和HASS;
·产品和包装测试,如ISTA 和ASTM4169 测试;
·冲击和瞬态测试应用;
·使用AGREE 温度箱进行环境测试、综合环境可靠性测试(CERT)等。
LDS V8750 提供两种可互换的动圈尺寸,V8750-440 和V8750-640,提供超强的灵活性,因为它可以轻松地针对测试或有效载荷进行优化。采用全新设计的LDS V8750+XPA-K 中等推力振动系统,在标准配置下满足合理负载质量的严苛的冲击测试规范(例如,150 g 0.5 ms、150 g 6 ms、100 g 11 ms、100 g 6 ms,50 g 11 ms 和50 g 6 ms)。振动台带有非接触和非光学的感应式对中系统(ICS),不受灰尘和热量等环境条件的影响,这使得振动台不受可能导致动圈漂移的变量的影响,并且无需定期校准和维护传感器。LDS V8750+XPA-K 振动系统还具有一个能耗模式(COOL模式),可自动调整系统设置以降低测试所需的功耗。此外,该系统还提供了通过在低功率(静音模式)且没有冷却风机的情况下运行振动台来降低噪声的选项。所有这些功能都可以通过XPA-K 放大器的直观用户界面轻松激活或禁用。
振动系统配备了持续监控系统状态的传感器,用户可通过放大器的触摸屏界面实时获取这些数据。为了支持预防性维护和故障检测,这些数据也存储在放大器中以供后续分析。
5G 的优点是“超高速、大容量”、“超低时延”和“多点同时连接”,但有效实现这3 点的毫米波容易受到障碍物的影响,终端通信性能很难得到保证。此外,通信性能的提高对于稳定地收发电波必不可少,但终端内部的部件数量不断增加,通信部件的设置空间有限。为了实现更稳定的通信,必须在终端侧面进行发送和接收电波,但终端往往因天线的设置情况而使薄型化受到限制。
为了解决这些问题,本产品将本公司特有的树脂多层基板MetroCirc™做成L 字形状,在朝向不同方向的2 面基板上分别布置天线,因此,1 个RFIC 可以向2 个方向进行电波放射。由此实现了稳定的毫米波无线通信,并有助于通过减少通信部件数量来使终端更薄,并降低制造成本。
MetroCirc 实现了L 字形状,因此可以向成90°夹角的两个不同方向进行无线电波放射,有助于节省终端内部空间和降低成本,并为稳定毫米波通信性能做贡献。利用MetroCirc 的特长,实现了天线的宽带化和高增益性能。
通过弯曲MetroCirc,尽可能消除终端内部的死角,很大程度地确保天线的面积,同时实现了高频性能和小而薄的形状,有助于实现终端本身的薄型化。
通过L 字形状可以实现发热源IC 与终端基板紧密粘合的构造,有效分散模块内产生的热量,为终端的高可靠性和通信稳定性做贡献。我们还为散热设计提供支持。
主要用途:
移动终端(智能手机、平板电脑、可穿戴设备)、使用本地5G(5)的IoT 设备(智能工厂机器人、相机、传感器等)、VR/AR 设备(头戴式显示器、智能眼镜等)。