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2019年09月24日 | TDK传感器在可穿戴市场有哪些亮眼表现?

2019-09-24 来源:TDK电子

根据IT专业调查公司IDC统计,2018年全球可穿戴市场增长了27.5%,手表、手环、智能耳机等的销量达到1.722亿台。在中国市场,预计2022年可穿戴设备将达到1.1亿个的规模。


常见的可穿戴类产品有健康类产品,此外还有运动类、定位类产品,以及一些具体场景里的智能设备,能够判断我们的情境和活动。


近日TDK集团的专家接受了《电子产品世界》的采访,介绍了TDK的传感器在可穿戴电子应用的机遇面前的应对。


TDK为可穿戴应用程序提供多种创新技术


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TDK株式会社电子元器件营业本部ICT 部  副总经理

本间 弘树(Hiroki Honma)


结合物联网(IoT)市场的成长,智能手表、音频耳机/耳塞、虚拟现实/增强现实(VR/AR)和健康追踪应用程序等无线可穿戴产品成为可穿戴产品市场的主要驱动力。


TDK为可穿戴应用程序提供多种创新技术,特别是传感器解决方案、能源装置、触觉解决方案和下一代电子元件,包括可实现产品小型化和高性能的智能封装技术。


TDK的综合传感器产品组合包括微电子机械系统(MEMS)、磁阻(MR)和压电技术。我们先进的MEMS运动传感器和飞行时间(ToF)传感器可为AR/VR应用程序用户带来独特的体验。我们尖端的ToF传感器可测量控制器和耳机之间的位置,而无需使用外部控制台设备检测各个设备的位置。


我们的压电触觉技术可为用户带来真正的触觉体验。采用压电触觉技术可消除笨重的电机振动。我们的压电触觉解决方案可复制按下机械按钮的感觉。您可将压电触觉装置置于设备表面下,以取代机械开关。无需音量按钮孔,您仍可体验按按钮的感觉。压电触觉带给广大用户的体验远不止简单的电机振动。其厚度仅1.3mm,可实现超低功耗。


除了元件,TDK还可提供称为IC内置基板(SESUB)的独特包装和SiP技术。将IC嵌入基板,其余组件安装在基板的顶部,从而在不影响其性能的前提下,显著减小其体积。TDK的这一独特基板还提高了散热性与高可靠性,降低了所嵌入IC的损耗和噪声排放,同时还可支持多种IC嵌入。


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TDK正在持续开发体积更小、使用非常规材料且性能更高的元件,以满足未来需求。TDK是您身边的“一站式供应商”,可满足您对可穿戴设备硬件的各种需求!


TDK推出适应智能头戴式耳机传感器


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TDK应美盛半导体科技中国区总经理卢兵


就运动手表而言,我们的MEMS 惯性传感设备能提高运动感测精度,特别适合健身或其他户外活动,终端用户对此抱有极大期望。对于智能头戴式耳机,我们发现市场对于高端产品的需求持续增长,这对于我们能具有先进降噪性能,更佳用户体验的MEMS麦克风而言是一个利好。


TDK最近推出了两款新型InvenSense传感器,拓展了运动可穿戴设备的使用范围,特别新兴的健身及户外相关活动。其中一款是经过改良的六轴运动传感器,测量范围比市场上传统的六轴运动传感器更广。事实上,TDK最新的ICM-42686产品的转速和加速度测量范围均达到运动可穿戴设备的2倍,能精确测量最快的加速度和最大转速。其中一个典型应用案例是,该传感器能精确感测乒乓球比赛中的每个动作。在这个应用中,只能感测一般用户移动的传统传感器根本无法跟踪运动员的动作。TDK新近上市的另一款传感器是专为运动可穿戴设备而设计新一代的电容式压力传感器。该产品具有空前的高精度与低功耗,能可靠检测<10cm的高度变化,有望率先测量出用户攀爬的台阶数。对于运动/健康设备而言,这是一项极受欢迎的性能,方便用户更好地管理自身锻炼,准确测定自身卡路里的消耗。


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对于智能头戴式耳机,TDK最近推出了一系列具有高信噪比的新型InvenSense  PDM麦克风,专门优化以支持两个及两个以上的麦克风的波束成形。这能确保更有效的降噪处理并改善远场性能,特别是在语音唤醒方面。


TDK的固态充电电池使用紧凑SMD技术 


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TDK电子大中华区压电保护器件产品市场部经理张晓烨


智能穿戴设备为缤纷多彩的生活增添了更多的可能性,未来的发展将需要无数的特殊电源以满足新的超低功率半导体和传感器的需求。这对于能量存储介质提出了新的要求:尺寸小,可充电,本质安全,易于装配,低成本且工作寿命长。TDK集团率先推出首例采用紧凑SMD技术的CeraCharge™固态充电电池。



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相比于最常用的技术,CeraCharge™属固态充电电池,无任何液体电解质。该电池采用了和MLCC类似的多层技术,该技术结合了相对高能量密度和小原件体积,以及陶瓷多层元件的安全及大批量制造特性。通过这种技术,高能量密度和最小的元件体积与陶瓷多层元件的安全性及高容量制造优点被结合在一起。此外,采用固态陶瓷电解质还消除了火灾、爆炸或液态电解质泄漏的风险。


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由于采用了SMD技术,该电池非常易于部署,可通过回流焊技术焊接,有助于客户降低终端产品的生产成本。在初始阶段,CeraCharge™可提供EIA1812封装规格 (4.5 mm x 3.2 mm x 1.1 mm)。在1.4 V额定电压下,可提供100 µAh的容量,初始内部电阻小于200Ω。CeraCharge™额定放电电流为20μA,但能支持1 mA (10 C) 的持续放电。相比于传统可充电或其他类型电池,CeraCharge的工作温度范围更宽,达-20°至+80°C。


根据应用要求,CeraCharge™的充放电循环可完成数十次至上千次,且不会对电气参数产生任何重大损耗(电气参数可达到初始值的80%)。对于短时或脉冲工作,如在蓝牙信号模块传输数据时为其供电,一个CeraCharge™电池可提供幅值约3mA/s的电流。

为提高电池容量和电压,用户可将多个CeraCharge™电池串并联使用。这个特点使其广泛适用于各种应用,例如作为实时时钟 (RTC) 的备用电池或用作蓝牙信号传输的能量存储装置。


为覆盖更宽广的应用,TDK除了提供当前EIA 1812规格的SMD型产品外,还将开发EIA 0603等其他规格和容量的CeraCharge™电池。这些应用包括用作能量收集的能量存储装置,通常配合电容器使用;或用作可穿戴设备中的子电池,在发生短时高电流/电压需求时,可平滑电流与电压。


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对于热电偶隔离缓冲放大电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:

一、技术问题

  1. 什么是热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路是一种专门用于热电偶信号处理的电路,它能够将热电偶产生的微弱电压信号进行放大,并通过隔离技术消除干扰信号,确保信号的准确性和稳定性。这种电路通常包括放大器和隔离器两部分,放大器用于增强信号,而隔离器则用于隔离输入和输出之间的电气连接,防止噪声和干扰的传递。
  2. 为什么需要热电偶信号的隔离和缓冲?
    • 回答:热电偶信号通常非常微弱,且易受到环境噪声和电磁干扰的影响。隔离可以切断输入和输出之间的直接电气连接,防止噪声和干扰信号进入测量系统,提高测量的准确性和可靠性。缓冲则可以减小负载对热电偶信号的影响,保护热电偶免受损坏,并稳定信号输出。
  3. 如何选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路时,需要考虑多个因素,包括热电偶的类型、测量范围、精度要求、工作环境等。此外,还需要关注电路的输入阻抗、输出阻抗、增益稳定性、噪声水平等性能指标,以确保电路能够满足实际应用的需求。

二、实际应用问题

  1. 热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场的应用有哪些?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场有广泛的应用,如温度测量、温度控制、热处理过程监控等。它们可以用于测量各种高温、低温环境下的温度,并通过与控制器、记录仪等设备配合使用,实现对温度的精确控制和记录。
  2. 如何安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路时,需要按照产品说明书的要求进行操作。一般来说,需要先将热电偶与电路的输入端正确连接,然后调整电路的增益、零点等参数,使输出信号符合实际应用的需求。在调试过程中,需要注意观察电路的输出信号是否稳定、准确,并检查是否有噪声和干扰信号的存在。
  3. 热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养有哪些注意事项?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养非常重要,可以延长电路的使用寿命并保证其性能稳定。在使用过程中,需要定期检查电路的接线是否牢固、元器件是否损坏、输出信号是否准确等。如果发现异常情况,应及时处理并更换损坏的元器件。此外,还需要注意保持电路的清洁和干燥,避免灰尘和水分进入电路内部导致故障。

三、其他问题

  1. 热电偶隔离缓冲放大电路的成本如何?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的成本因产品型号、性能指标和生产厂家等因素而异。一般来说,高精度、高稳定性的电路成本会相对较高。在选择电路时,需要根据实际需求和预算进行综合考虑。
  2. 热电偶隔离缓冲放大电路的发展趋势是什么?
    • 回答:随着工业自动化和智能化的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也在不断向高精度、高稳定性、高集成度方向发展。未来,这种电路可能会采用更先进的集成电路技术和信号处理技术,提高测量精度和抗干扰能力,并降低成本和功耗。同时,随着物联网技术的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也可能会与无线通信技术相结合,实现远程监控和智能控制等功能。
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