Pomiary / Produkty

9-osiowy moduł inercyjny z interfejsami USB i Bluetooth
Systemy pomiarowe

9-osiowy moduł inercyjny z interfejsami USB i Bluetooth

4-zaciskowe metalowe rezystory pomiarowe o tolerancji 1% i mocy znamionowej 5 W
Podzespoły pasywne
4-zaciskowe metalowe rezystory pomiarowe o tolerancji 1% i mocy znamionowej 5 W
Firma Ohmite powiększyła ofertę rezystorów pomiarowych o 9 nowych wariantów serii FK/GK, mogących znaleźć zastosowanie w falownikach, zasilaczach i podsystemach samochodowych. Są to rezystory 4-zaciskowe o znakomitej stabilności długoterminowej, idealne do montażu na podłożach DCB (Direct Bonded Copper) i IMS (Insulated metal substrate).
Ultraczuły dwuwyjściowy przełącznik Halla reagujący na oba bieguny magnesu
Podzespoły pasywne
Ultraczuły dwuwyjściowy przełącznik Halla reagujący na oba bieguny magnesu
AH1390 to ultraczuły przełącznik Halla, zawierający dwa wyjścia reagujące niezależnie na oba bieguny magnesu. Biegun północny o wystarczającej gęstości strumienia magnetycznego skierowanego prostopadle do powierzchni obudowy układu, powoduje uaktywnienie wyjścia 1 oraz analogicznie, biegun południowy o wystarczającej gęstości strumienia powoduje uaktywnienie wyjścia 2. Wyjście 1 jest dezaktywowane, gdy gęstość strumienia z bieguna północnego zmniejsza się poniżej poziomu progowego BRPN (-11 G typ.) i aktywowane, gdy gęstość strumienia zwiększa się powyżej poziomu progowego BOPN (-17 G typ.). Dla wyjścia 2 analogiczne wartości BOPS i BRPS wynoszą odpowiednio 17 G i 11 G.
Miniaturowy czujnik temperatury o gwarantowanej dokładności ±0,5°C w podzakresie -10...+60°C
Podzespoły półprzewodnikowe
Miniaturowy czujnik temperatury o gwarantowanej dokładności ±0,5°C w podzakresie -10...+60°C
STTS22H to najnowszy czujnik temperatury z oferty firmy STMicroelectronics, charakteryzujący się bardzo dużą dokładnością i energooszczędną pracą przy małych wymiarach obudowy. Zapewnia gwarantowaną dokładność pomiaru ±1°C w pełnym zakresie dopuszczalnych temperatur pracy od -40 do +125°C oraz ±0,5°C w podzakresie od -10 do +60°C. Komunikuje się przez interfejs cyfrowy I2C/SMBus 3.0. Producent poleca go do zastosowań w systemach monitorowania towarów. automatyce budynków, instalacjach HVAC i inteligentnych urządzeniach konsumenckich.
Projekt referencyjny systemu pomiaru ciśnienia krwi MAXREFDES220#
Systemy pomiarowe
Projekt referencyjny systemu pomiaru ciśnienia krwi MAXREFDES220#
Firma Maxim prezentuje projekt referencyjny systemu pomiaru ciśnienia krwi MAXREFDES220#, zapewniający dokładność odpowiadającą regulacjom Class-II. Bazuje on na modułach czujników optycznych MAX30101/MAX30102 z wbudowanym koncentratorem MAX32664D realizującym algorytmy pomiarowe i komunikującym się z mikrokontrolerem host. Nie wymaga współpracy z drogimi i nieporęcznymi mankietami mechanicznymi. Może być stosowany w smartfonach i innych urządzeniach przenośnych, gdzie pozwala na odczyt ciśnienia krwi po 30...45-sekundowym umieszczeniu palca na czytniku.
Miniaturowe czujniki temperatury o dokładności od ±0,2°C w podzakresie -10…+65°C
Podzespoły półprzewodnikowe
Miniaturowe czujniki temperatury o dokładności od ±0,2°C w podzakresie -10…+65°C
Czujniki temperatury nowej serii AS621x z oferty firmy AMS charakteryzują się jednocześnie dużą dokładnością pomiaru, małym poborem mocy. Są to miniaturowe podzespoły, zamykane w obudowach WLCSP o wymiarach zaledwie 1,5 x 1,0 mm, przystosowane do pracy w zakresie temperatur otoczenia od -40 do +125°C. Nadają się idealnie do zastosowań w laptopach, tabletach i innych urządzeniach bateryjnych o dużej gęstości upakowania podzespołów.
Moduł ewaluacyjny do analogowego czujnika temperatury TMP235
Systemy pomiarowe
Moduł ewaluacyjny do analogowego czujnika temperatury TMP235
Do wprowadzonego niedawno na rynek analogowego czujnika temperatury TMP235 firma Texas Instruments oferuje obecnie moduł ewaluacyjny TMP235EVM. Jest on dostarczany w postaci płytki drukowanej z czujnikiem, zestawem elementów współpracujących i złączem USB do konfiguracji i przesyłania strumienia danych. Dzięki prostemu, graficznemu interfejsowi użytkownika, monitorowanie temperatury można rozpocząć już kilka sekund po podłączeniu modułu do gniazda USB komputera i uruchomieniu interfejsu GUI.
Czujniki natężenia prądu ACS772/3 w nowych wersjach w obudowach SMD
Podzespoły półprzewodnikowe
Czujniki natężenia prądu ACS772/3 w nowych wersjach w obudowach SMD
Rodzina popularnych czujników prądowych ACS772/3 firmy Allegro MicroSystems powiększyła się o nowe wersje produkowane w kilku wariantach obudów do montażu THT i SMT, nadające się do zastosowań w ograniczonych przestrzeniach. Są to czujniki o zakresie pomiarowym 400 A AC/DC, dopuszczone do zastosowań również w elektronice samochodowej.
Ekonomiczne czujniki prędkości przepływu powietrza z wyjściem I2C
Podzespoły półprzewodnikowe
Ekonomiczne czujniki prędkości przepływu powietrza z wyjściem I2C
Posifa Technologies wprowadza na rynek nową serię ekonomicznych czujników prędkości przepływu powietrza PAV3000, mogących służyć do monitorowania stanu filtrów w systemach HVAC oraz do zarządzania obiegiem ciepła m.in. w centrach danych. Są to elementy zamykane w obudowach SMD o wymiarach 8,0 x 7,7 x 3,7 mm, wyposażone w wyjście I²C. W odróżnieniu od termistorów zawierają strukturę MEMS, jedynie w minimalnym stopniu wrażliwą na zmiany temperatury otoczenia i zapewniającą krótki czas odpowiedzi przy zmianach szybkości przepływu, wynoszący typowo 125 ms. Charakteryzują się 12-bitową rozdzielczością.
Ewaluacyjna płytka czujników do współpracy z komputerami Raspberry Pi, Arduino i Adafruit Feather
Moduły elektroniczne OEM
Ewaluacyjna płytka czujników do współpracy z komputerami Raspberry Pi, Arduino i Adafruit Feather
Nowa płytka ewaluacyjna 2JCIE-EV01 firmy Omron umożliwia projektantom pracującym nad systemami czujnikowymi IoT łatwe tworzenie projektów prototypowych współpracujących z komputerami Raspberry Pi, Arduino i Adafruit Feather. Na płytce umieszczono czujniki do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, światła, dźwięku i przyspieszenia.

Najczęstsze błędy przy projektowaniu elektroniki i jak ich uniknąć

W elektronice „tanio” bardzo często znaczy „drogo” – szczególnie wtedy, gdy oszczędza się na staranności projektu. Brak precyzyjnych wymagań, komponent wycofany z produkcji czy źle poprowadzona masa mogą sprawić, że cały produkt utknie na etapie montażu SMT/THT albo testów funkcjonalnych. Konsekwencje są zawsze te same: opóźnienia i dodatkowe koszty. Dlatego warto znać najczęstsze błędy, które pojawiają się w projektach elektroniki – i wiedzieć, jak im zapobiegać.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów