科技浪潮再次涌动鹏城!万众瞩目的Sensor Shenzhen 2026盛大开幕,全球传感器产业链的知名企业齐聚于此,共谋智能化变革的底层密码。作为全球领先的半导体企业,ADI携旗下的前沿智能感知与系统级控制方案重磅亮相,从机器人的精密运动到新能源的安全监控,为各领域的数智化跃升注入强劲动能。ADI展位号7B355具身智能与精密运动控制伴随通用机器人与高精密工业机械的发展,系统对动态响应能力和多维数据协同的要求急剧增加。ADI本次在现场展示了从感知输入到运动执行的高性能技术解决方案。AI灵巧手皮肤感知系统
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ADI
Sensor
随着智能化程度不断提升,单一传感器已经很难满足复杂场景的需求。从2D升级到3D,从独立工作到多传感器协同融合,正成为解决复杂系统感知问题的必然方向。与此同时,AI云边、6G、AI电源等新兴领域的快速发展,对底层硬件提出了更高要求。创新正在从感知层向更基础的硬件层深入,推动算力、连接和能效的全面提升。展会现场4月14-16日,深圳国际传感器与应用技术展览会(Sensor Shenzhen)正在深圳福田会展中心举行。世强硬创携丰富的高性能传感器、关键元器件及系统解决方案亮相展位8C312,重点覆盖智能工业、机
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世强硬创,Sensor Shenzhen
共话十年变迁,共谋未来新局。9月24日至26日,中国(上海)国际传感器技术与应用展览会(SENSOR CHINA 2025)在上海跨国采购会展中心隆重举办,迎来其具有里程碑意义的十周年。作为SENSOR CHINA的“老朋友”,创新传感器解决方案的提供者——盛思锐(Sensirion)以“精于微·智于芯”为主题精彩亮相本届展会,多维度呈现其在传感器微型化、集成化与智能化领域的前沿突破性成果,深刻诠释了“感知十年,联接无限”的展会愿景。盛思锐现场展台在万物互联向万物智联演进的浪潮中,传感器的“微型化”已成为
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盛思锐
微型化传感器
SENSOR CHINA
2025年上半年,中国电子行业在 AI 与智能制造双轮驱动下活力迸发,规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.1%,出口、AI 终端创新与国产软硬件生态均呈向好态势。作为感知层核心的传感器,正成为技术变革与产业跃迁的关键。其技术矩阵已实现多维突破,多个关键领域国产化率也大幅提升,本土头部企业也开始跻身全球供应链前列,构建起从基础元件到系统集成的全链条竞争力。亮眼成绩源于十年积淀。传感器产业在2025年将实现稳健跃迁,而与行业同行的SENSOR CHINA,作为全亚洲权威性最强、专业性最高、规模最大的传感
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传感产业
智能感知
SENSOR CHINA
AR0544是安森美推出的BSI技术的1/4.2低功耗5M产品;搭配cvitek平台支持5M
hdr(双帧合成)输出,支持GRR功能,支持H.264/265/MJ编码输出,支持SD卡本地存储,支持UVC输出,支持WIFI及RJ45图传功能;可用于视频会议,低功耗IPC,喂鸟器及宠物看护等场景。►场景应用图onsemi-www.onsemi.com►产品实体图►展示板照片►方案方块图►核心技术优势1. NIR:支持NIR高感态量子效率达60%(850nm)
2. HDR:支持双帧合成HDR(100db
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AR0544
CVITEK
USB HDR
onsemi
安森美
Image Sensor
onsemi
AR0823AT 是一款 1/1.8 英寸的 CMOS 数位影像感测器,拥有 3840 H x 2160 V
的有效像素阵列。这款先进的汽车用感测器能以高动态范围 (HDR) 并结合 LED 闪烁抑制 (LFM) 捕捉影像。AR0823AT
可在每一帧中同时捕捉低光与极高亮度的场景,其 2.1 µm 超级曝光像素能实现高达 150 dB
的动态范围,而无需进行自动曝光调整。这显著降低了场景依赖的汽车关键系统的延迟,实现更快速且更安全的数据收集与决策。AR0823AT 的双输出
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安森美
AR0823AT
Hyperlux
CMOS Digital Image Sensor
2024年9月11日至9月13日,汇聚了传感器行业领先技术各大头部企业的SENSOR CHINA 2024 中国(上海)国际传感器技术与应用展览会在上海跨国采购会展中心盛大启幕。作为拥有世界顶尖集成电路感温核心技术的高新技术企业,矽敏科技带着其顶尖独步的传感器IC技术解决方案首次亮相,精心打造了“性能互动展示”和“创新应用”两大展区。在这场传感器行业技术激烈碰撞与最新趋势意见风向的盛会上,矽敏科技的芯片带来了哪些惊艳的指标突破?在与国际老牌集成电路大厂的技术角逐中,矽敏科技具有什么样的竞争力?矽敏科技的总
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SENSOR CHINA 2024
矽敏科技
传感器
9月11日-13日,2024年中国(上海)国际传感器技术与应用展览会(即:Sensor China)在上海举办。作为国内领先的高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司,纳芯微电子不仅携最新的传感器产品及解决方案亮相此次展会,还通过丰富精彩的展品展示与现场演示,向大家展示了其在汽车、工业和消费电子等领域的深厚积累与创新实力。全新压力传感器系列,满足国六及新能源汽车需求展会现场,纳芯微发布了两款压力传感器系列新品——NSPGL1系列集成式车规级压差传感器和NSPAS5N系列耐腐蚀绝压传感器。两款产品专为汽车排放控
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纳芯微
传感器
Sensor China
2023年,随着经济逐步复苏,多元智能化终端的爆发式增长,推动全球传感器市场规模高达1929.7亿美元,增速显著回升。延续这波增长势头,全球传感器市场有望保持增长势头,其中,亚太地区的增速将领跑全球。聚焦中国市场,2024年,尽管动辄数千万元的融资热潮渐次消退,但智能驾驶、人形机器人、低空经济、AI传感等前沿领域以及数字化驱动的应用对传感器的需求持续旺盛,使得终端市场呈现出与资本市场截然不同的发展态势。据赛迪顾问预测,未来三年中国传感器市场规模将以15.0%的年复合增长率迅速攀升,到2026年达到5547
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SENSOR CHINA 2024
随着汽车辅助驾驶和无人驾驶的发展,惯性导航越来越成为不可或缺的技术需求。在城市密集的高楼大厦下、复杂的高架下、冗长的地下隧道里,GPS信号因为受到遮挡和干扰,提供不了导航服务。这时候高精度的惯性导航就能很好弥补GPS信号丢失的不足,保证正常的导航行程。惯性导航IMU的核心是惯性传感器,当惯性导航IMU安装在车辆上时,它可以通过测是车辆运动的加速度和角速度来计算车辆的位移和方位角。 能够填补GPS信号丢失的空白,为车辆提供高精度定位,确保车辆行驶安全。ST汽车级六轴惯性传感器ASM330LHH系列,为先进的
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ST
ASM330LHH
MEMS Sensor
智能座舱
高精度惯性导航
意法半导体推出了 STeID Java Card™ 智能卡平台,以满足电子身份 (eID) 和电子政务应用的最新要求。鉴于采用安全微控制器生成的电子身份文件在打击身份造假方面发挥的作用日益重要,现在,SteID软件平台可以帮助开发者加快部署先进电子身份证解决方案。该平台通过了通用标准 EAL 6+ 认证,包括安全操作系统 STeID JC Open OS 和一系列专有小程序。STeID JC Open OS平台兼容 Java Card™ 3.0.5 卡应用开发框架和 Global Platform® 2.
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意法半导体
STeID Java Card
可信电子身份证
电子政务
在2024年4月11日的北京,一场由Qorvo主办的媒体沙龙活动吸引了业界的广泛关注。此次活动以“春光作序,万物更‘芯’”为主题,邀请了多位业内专家进行主题演讲和自由交流,共同探讨无线连接技术的最新发展及其在智能手机、汽车、基站、数据中心和智能家居等领域的应用前景。会议于11日下午在北京胡同深处的南阳共享际剧场举行,这个不那么“普通”的举办地,就为本次媒体沙龙奠定了轻松愉快的氛围。 北京东城区南阳共享际剧场 随着开场的脱口秀节目的落幕,在全场的轻松的笑声中,来自Qorvo亚太区公关经理
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Qorvo
Wi-Fi
BMS
Sensor Fusion
目前在永磁马达(PMSM或BLDCM)的控制上,马达转子位置回授主要有光学式增量型编码器(Optical Incremental Encoder)、霍尔传感器(Hall Effect Sensor)、磁感应旋转编码器(Magnetic Rotary Encoder,以下简称MRE)及解角器(Resolver)等。至于要使用何种传感器,主要考虑点包含成本、使用环境及输出角度分辨率等因素决定。例如工业上精密加工应用,光学式编码器的高精度输出可以符合加工精度要求;如电动脚踏车(e-Bike)或电动滑板车等,因成
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Microchip
Inductive Position Sensor
电感式位置传感器
马达控制
FPGA可以轻松成为视频生成器。乒乓球游戏包括在屏幕上弹跳的球。桨(此处由鼠标控制)使用户能够使球弹回。尽管可以使用其他任何FPGA开发板,但我们都使用Pluto FPGA板。驱动VGA显示器一个VGA监视器需要5个信号才能显示图片:R,G和B(红色,绿色和蓝色信号)。HS和VS(水平和垂直同步)。R,G和B是模拟信号,而HS和VS是数字信号。通过FPGA引脚创建VGA视频信号以下是驱动VGA接口的方法:VGA连接器(HS和VS)的引脚13和14是数字信号,因此可以直接从两个FPGA引脚驱动(或
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小脚丫核心板
STEP-MAX10M08核心板
STEP BaseBoard V3.0
VGA视频信号
1、项目简介基于小脚丫STEP MXO2的温度显示系统的核心控制模块为小脚丫STEP MXO2开发板,采用由MicroUSB输入的5V供电,温度传感器选用的是DALLAS的经典传感器——DS18B20,一个封装和常见三极管(TO-92)相同的温度传感器,而显示模块采用LCD1602,相信读者对这两个模块一定是极为熟悉。2、项目框图2.1 控制核心温度计项目控制核心为小脚丫STEP MXO2 V2版本FPGA开发板,FPGA芯片为Lattice Semiconductor的MachXO2 400HC系列FP
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小脚丫核心板
STEP-MAX10M08核心板
STEP BaseBoard V3.0
温度计
一、项目介绍相信大家对电视中的选秀节目并不陌生,我们常常能够见到一种比赛规则:当三名评委中有两名及以上同意选手晋级时,该选手才能晋级,那么如何去实现该项目呢?二、实现原理其实这一切都离不开数字电路,首先我们可以绘制出三人表决器的真值表,然后用Verilog去实现它,真值表如下:三、硬件部分通过对此项目进行评估我们发现:1.该项目需要三个输入,我们可以通过拨码开关进行实现;2.需要显示模块来表示投票情况,这里我们选用数码管进行实现;四、Verilog实现// *******************
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小脚丫核心板
STEP-MAX10M08核心板
STEP BaseBoard V3.0
表决器
实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成WIFI_ESP8266通信系统设计并观察调试结果要求:通过手机或电脑网络调试助手给ESP8266模块发送数据,FPGA驱动ESP8266模块获取数据,并显示在底板的数码管上。解析:要通过ESP8266实现WIFI通信有多种方式,本实验采用方式:FPGA驱动ESP8266模块,将ESP8266配置成SoftAP模式同时配置成TCP Server,手机或电脑连接ESP8266的WIFI热点,网络调试助手
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小脚丫核心板
STEP-MAX10M08核心板
STEP BaseBoard V3.0
WIFI通信系统
实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成屏幕保护系统设计并观察调试结果要求:通过底板上的VGA接口驱动液晶显示器在800×600@60Hz的模式下显示,实现经典屏幕保护的界面效果,让小脚丫Logo不断反弹移动。解析:将小脚丫Logo取模得到128×128像素的图片数据,通过FPGA编程驱动VGA液晶显示器,实现现经典屏幕保护的界面效果。实验目的在图片显示系统实验中我们学习过图片取模的方法,根据取模数据创建ram模块,本实验我们要学习VGA接
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小脚丫核心板
STEP-MAX10M08核心板
STEP BaseBoard V3.0
屏幕保护系统
实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成图片显示系统设计并观察调试结果要求:将小脚丫的Logo转换成单色图片数据,驱动底板上1.8寸彩色液晶屏显示出来解析:将单色图片的数据存储到rom中,驱动1.8寸将图片刷到液晶屏上。实验目的扩展板卡上集成了1.8寸彩色液晶屏TFT_LCD模块,大家可以驱动LCD显示文字、图片或动态的波形。本实验主要学习1.8寸串行彩色液晶屏的驱动设计,然后将小脚丫Logo处理显示,完成图片显示系统的总体设计。了解1.8
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小脚丫核心板
STEP-MAX10M08核心板
STEP BaseBoard V3.0
图像显示
实验任务普通列表项目任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成数字万年历设计并观察调试结果普通列表项目要求:驱动底板上的实时时钟芯片DS1340Z获取时间信息(年、月、日、周、时、分、秒),显示在8位数码管上,分两页显示,第一页显示年月日周信息,第二页显示时分秒信息,通过旋转编码器调节数字万年历和控制显示,具体控制如下:万年历有8个状态(常态、调年、调月、调日、调周、调时、调分、调秒)按动旋转编码器在8个状态中依次循环切换常态下,转动编码器切换显示页
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STEP BaseBoard V3.0
小脚丫核心板
STEP-MAX10M08
FPGA
万年历
实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成数字温湿度计设计并观察调试结果要求:驱动底板上的温湿度传感器SHT-20测量空气中的温度和湿度,将温湿度信息显示在8位扫描式数码管上。解析:通过FPGA编程驱动I2C接口温湿度传感器SHT-20,获取温湿度码值信息,将两种码值信息经过运算转换成物理温度湿度数据,然后经过BCD转码处理并显示到扫描式数码管上。实验目的前面的章节中我们学习了扫描式数码管模块和BCD转码模块的工作原理及驱动方法,也对I2C总
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STEP BaseBoard V3.0
小脚丫核心板
STEP-MAX10M08
FPGA
数字温湿度
实验任务任务:智能手机通话,手机靠近耳朵后关闭屏显,基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成智能接近系统设计并观察调试结果要求:驱动底板上的接近式传感器APDS-9901获得接近数据,控制核心板上LED按能量条方式点亮解析:通过FPGA编程驱动接近式传感器APDS-9901,获取接近距离信息,然后根据距离信息编码控制8个LED灯按能量条方式点亮。实验目的本节实验主要学习I2C总线工作原理、协议及相关知识,掌握FPGA驱动I2C设备的原理及方法,了解输入输
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小脚丫核心板
STEP-MAX10M08
FPGA
传感器系统
实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成波形信号发生器设计并观察调试结果要求:通过底板上的旋转编码器控制串行DAC芯片DAC081S101基于DDS技术产生波形可选、频率可调的常见波形信号。解析:FPGA驱动旋转编码器得到操作信息,通过逻辑控制波形和频率寄存器,设计DDS模块根据波形和频率寄存器控制波形数据的输出,波形数据通过串行DAC驱动模块传送到底板的DAC芯片进行转换,得到波形信号输出。实验目的前面章节我们学习了旋转编码器的工作原理及
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STEP BaseBoard V3.0
小脚丫核心板
STEP-MAX10M08
FPGA
信号发生器
实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成简易电压表设计并观察调试结果要求:通过底板上的串行模数转换器ADC芯片测量可调电位计输出电压,并将电压信息显示在核心板的数码管上。解析:通过FPGA编程驱动串行ADC芯片,得到数字量化的电压信息,将量化的数字信息转换成BCD码形式,同时驱动独立数码管将电压值显示出来。实验目的在基础数字电路实验部分我们已经掌握了FPGA驱动独立数码管的原理及方法,本实验主要学习模数转换器ADC的相关知识,串行(SPI接
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小脚丫核心板
STEP-MAX10M08
FPGA
电压表
实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成串口监视系统设计并观察调试结果。要求:设计串口监视系统,实时监控串口(UART)接收数据,并将数据显示在底板的8位数码管上(仅限数字0~9)。解析:通过FPGA编程驱动底板上的CP2102串口通信模块,接收来自PC(串口调试助手)或其他串口设备的数据,经过处理,最后通过驱动8位扫描式数码管模块,将接收到的数据显示在底板数码管上。实验目的本实验主要学习串口(UART)总线工作原理、协议及相关知识,练习如
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小脚丫核心板
STEP-MAX10M08
FPGA
串口监视
实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成比赛计分系统设计并观察调试结果要求:按动核心板独立按键,驱动底板上8位数码管为比赛双方在0~999内计分。解析:FPGA驱动独立按键,当按动两队加分按键时,控制两队分数调整,最后通过驱动底板上的数码管电路将得分值显示在数码管上。实验目的在基础数字电路实验部分我们已经掌握了FPGA驱动独立按键的原理及方法,控制数码管显示十进制数的BCD码方案前面也多次介绍,本实验主要学习数码管扫描显示的原理及方法。熟悉
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小脚丫核心板
STEP-MAX10M08
FPGA
比赛计分系统
实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成旋转调节系统设计并观察调试结果要求:转动底板上的旋转编码器,调整核心板数码管数值在0~99之间变化,右旋增加,左旋减小。解析:通过FPGA编程驱动旋转编码器获取操作信息,根据操作信息控制变量增加或减小,最后驱动独立式数码管将变量显示出来。实验目的在基础数字电路实验部分我们已经掌握了FPGA驱动独立显示数码管的原理及方法,本实验主要学习旋转编码器的驱动原理,最后完成旋转调节系统总体设计。熟悉独立显示数码
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小脚丫核心板
STEP-MAX10M08
FPGA
旋转编码器
实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 完成简易电子琴设计并观察调试结果要求:按动矩阵键盘,驱动底板无源蜂鸣器发出产生不同音调,弹奏一首《小星星》。解析:通过FPGA编程驱动矩阵键盘电路,获取矩阵键盘键入的信息,然后通过编码将键盘输出的信息译码成对应的音节数据,最后通过PWM发生模块驱动底板上的无源蜂鸣器发出声音。实验目的在基础数字电路实验部分我们已经掌握了FPGA设计PWM信号发生器的原理及方法,上节实验中又学习了矩阵键盘的驱动原理及方法,本
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小脚丫核心板
STEP-MAX10M08
FPGA
矩阵键盘
实验任务任务:基于 STEP-MAX10M08核心板 和 STEP BaseBoard V3.0底板 设计矩阵键盘键入系统并观察调试结果要求:按动矩阵键盘按键,通过核心板上的数码管显示按键的键值。解析:通过FPGA编程驱动矩阵键盘电路,获取矩阵键盘键入的信息,然后通过编码将键盘输出的信息译码成对应的键值信息,最后通过驱动核心板独立数码管,将键盘按键的键值显示在数码管上。实验目的在基础数字电路实验部分我们已经掌握了FPGA驱动独立显示数码管的原理及方法,掌握了有限状态机的设计实现思想,本实验主要学习矩阵键盘
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STEP-MAX10M08
FPGA
矩阵键盘
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