士兰微丨ZPAK碳化硅功率<span style='color:red'>模块</span>开启电驱高密度新时代
  8月28日,为期三天的PCIM Asia Shenzhen 2026进入收官日。本届展会聚焦电动交通、AI数据中心、新能源三大高价值应用场景。作为展会的重要组成部分,同期举办的多场主题论坛覆盖碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体前沿技术,深入探讨电动汽车、碳化硅、电机驱动与运动控制等热门议题,各主题论坛现场座无虚席。  在国际研讨会“电机驱动与电动化交通专场”上,士兰微PIM产品线杨博士代表公司出席并以《汽车电驱SiC功率模块的低杂感、高功率密度及均流优化设计》为主题做出精彩演讲。  随着新能源汽车产业加速向高压、高功率密度方向演进,电驱系统对功率模块的体积、效率与可靠性提出了更高要求,传统功率模块在杂散电感、均流特性与封装密度等方面的瓶颈日益突出。  本次演讲杨博士从电驱系统的严苛需求出发,针对上述行业共性难题,并系统分享了士兰微电子ZPAK高性能碳化硅功率模块,为汽车牵引逆变器提供有竞争力解决方案。  据介绍,ZPAK碳化硅模块采用士兰与致瞻科技联合开发的ZPAK封装外形,基于士兰自主研发的第四代(G4)SiC-MOSFET芯片,采用士兰独创的3D互联封装方案。芯片可用面积占AMB面积的比例约为70%,而传统HPD模块仅为40%。该模块在900V电压平台夏最大输出电流可达420-450Arms,体积比目前广泛采用的HPDmini模块缩小约60%。  均流控制方面  ZPAK-SiC模块采用了一项士兰自主知识产权的创新技术——CBI(电流平衡互连Current-Balancing Interconnection)。确保4颗并联芯片间的动态电流不平衡率极低,仅为5.7%,显著提升了模块的可靠性与一致性。  杂散电感优化方面  ZPAK-SiC模块层叠式直流端子设计使系统级杂散电感低至12nH,从而减少40%的开关损耗,为新能源汽车电驱系统提供了更高效、更可靠的功率支撑。  与市场主流模块相比,ZPAK模块在多项关键指标上实现全面超越:  功率密度提升54%;  杂散电感降低43%;  动态均流改善70%;  开关损耗降低46%;  同时具备宽范围的功率可扩展性,可灵活适配不同功率等级的电驱应用需求。  这一系列数据充分印证了ZPAK模块在新能源汽车电驱领域的领先优势。  整场演讲干货十足,杨博士深入浅出的技术解读赢得了现场阵阵掌声。演讲结束后,多位参会嘉宾围绕ZPAK模块的车规级可靠性验证、芯片封装、客户导入进展及碳化硅模块规模化量产等话题与专家展开进一步交流,现场气氛热烈。  未来,士兰微电子将继续深耕碳化硅等第三代半导体前沿领域,持续推动车规级功率模块的技术迭代与产业化落地,携手产业链伙伴共建高效、可靠的新能源汽车电驱生态,为国产功率半导体高质量发展贡献力量。
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发布时间:2026-09-04 13:21 阅读量:183 继续阅读>>
一分钟了解海凌科5款指纹<span style='color:red'>模块</span>
  指纹模块由于具有识别率高、体积小巧、安全性高、低功耗等特点,可广泛应用到各种终端产品中,如:门禁、考勤、保险箱、汽车门锁等。  本文带领大家快速了解海凌科的5款指纹模块,并且知晓指纹模块上位机测试过程。  Hi-Link  五款指纹模块介绍  海凌科五款蓝牙模块分别是HLK-FPM133、HLK-FPM383C、HLK-FPM383D、HLK-FPM383F、HLK-FPM583F。  01  FPM133指纹模块特点  HLK-FPM133是海凌科唯一一款带蓝牙通讯的指纹模块。HLK-FPM133采用瑞典 FPC 面阵式指纹传感器,支持存储 100 枚指纹特征,支持6次指纹拼接。  HLK-FPM133指纹模块对比海凌科以往的指纹模块最大的特点在于,HLK-FPM133指纹模块兼容BLE 5.1通讯,可以通过手机蓝牙接收指纹模块的指令信息,控制指纹模块解锁。  资料下载链接:  https://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/220.html  02  FPM383C指纹模块特点  FPM383C和FPM383F是海凌科指纹模块中单价最低的两款产品,单价不到20元。  FPM383C指纹模块支持录入60枚指纹;超低功耗,休眠模式下电流小于25uA。支持测量指纹信号,认假率小于百万分之一,拒真率小于百分之一点五。  HLK-FPM383C 模块使用方便,尤其适合应用于门锁、读卡器和保险箱等体积较小、使用电池供电的设备中;低功耗的同时可以保持优异的反应性能及高速的识别速度。  资料下载链接:  https://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/177.html  03  FPM383D指纹模块特点  HLK-FPM383D指纹模块的特征提取时间<0.20s,单枚匹配时间<0.002s,指纹拼接的最大次数12次,指纹枚数支持50枚指纹。  指纹拼接是指将多个模板指纹的特征进行拼 接的方法,将多个模板指纹拼接成一个模板指纹。这样.在认证阶段可以减少和输入指纹进行比对的模板个数,加快了比对速度。  FPM383D和FPM383F均支持12次指纹拼接,识别速度快,准确率高,不到0.4s极速解锁。  资料下载链接:  https://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/221.html  04  FPM583F指纹模块特点  HLK-FPM583F指纹模块是一款瑞典 FPC 面阵式指纹传感器,支持存储100枚指纹,支持指纹拼接,拼接最大次数6 次。  HLK-FPM583F指纹模块响应速度的速度快,特征提取时间<0.25s,单枚匹配时间<0.015s。  资料下载链接:  https://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/220.html  05  FPM383F指纹模块特点  HLK-FPM383F指纹模块支持存储50枚指纹特征,支持指纹拼接,最大拼接次数12次。在针对模块的测试中发现,以0.6N反复按压,可以使用次数大于百万次。  海凌科指纹模块HLK-FPM383F的特征提取时间<0.30s,单枚匹配时间<0.025s。  资料下载链接:  https://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/222.html  海凌科五款蓝牙模块分别是HLK-FPM133、HLK-FPM383C、HLK-FPM383D、HLK-FPM383F、HLK-FPM583F。
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发布时间:2026-09-04 13:15 阅读量:178 继续阅读>>
海凌科丨纯国产千兆WiFi5路由<span style='color:red'>模块</span> 1GHz最高主频 2.4G/5G双频段
  海凌科推出新款百元左右的路由模块,集2.4G/5G双频段 + WiFi5 于一体,支持 5 路千兆路由,体积小巧,接口丰富,性价比高。  1  RM50产品介绍  HLK-RM50 是海凌科电子推出的高性能高集成度的 WiFi5 路由模块,该模块集成了 2.4G/5G 射频收发器,支持 802.11a/b/g/n/ac,支持 5 路千兆路由网口,支持 USB2.0、UART、I2C、PWM、GPIO 等多种接口,具有体积小、传输速率高、覆盖范围广等特点。  2  RM50产品特点  HLK-RM50 模块具备高性能、高集成度、高性价比等特点,且体积小巧,传输速率高。  WiFi Module  双核 MIPS CPU,最高主频 1GHz  ——————  WiFi模块HLK-RM50集成了双核CPU,包括PEB7084MV12 以太网交换机芯片和 SF19A2980,最高主频 1GHz 。  WiFi模块HLK-RM50提供稳定的866Mbps+300Mbps无线接入和全千兆路由转发性能,支持最大128用户并发连接。  5G /2.4G双频带,最大速率 866Mbps  ——————  HLK-RM50 模块集成了 2.4G/5G 射频收发器,频段之间互不干扰,2.4G 频带支持 20/40MHz 带宽,最大速率 300Mbps;5G 频带支持 20/40/80MHz 带宽,最大速率 866Mbps 。  2.4G 频段传输更远、覆盖更好,5G 频段采用 802.11ac 技术干扰少、速率高,看高清视频、玩大型网游体验更流畅。  高性能WiFi5,5 路千兆网口  ——————  WiFi模块HLK-RM50集成了 2.4G/5G 双频段,自带 5 路千兆网口,支持 STA/AP 两种工作模式,内置 TCP/IP 协议栈 。5G 频段外置独立 FEM,灵敏度更高,信号更强,覆盖更广 ,穿墙性更好。  由于自带千兆路由网关,该模块可以轻松满足 100M 及以上光纤宽带的接入需求,相比百兆网口的路由器,传输速率更高,使用体验更好。  WiFi Module  外部接口丰富  ——————  WiFi模块HLK-RM50外部接口丰富,同时支持4路天线 (兼容802.1la/b/g/n/ac) ,支持 USB2.0、UART、I2C、PWM、GPIO 等多种外部接口,提供多达数十个GPIO,满足复杂应用场景要求。  3  RM50应用场景  WiFi5模块HLK-RM50具备双核 MIPS CPU,最高主频 1GHz ,集2.4G/5G 双频段、 5 路千兆网口、传输速率快、接口丰富等特点于一体,应用场景广泛。  除此以外,RM50的体积小巧,性价比超高,可以在智能家居、仪器仪表、Wi-Fi 远程监控/控制、消防安防智能一体化管理、智能卡终端、无线 POS 机、手持设备等场景中得到很好的应用。
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发布时间:2026-09-04 09:59 阅读量:194 继续阅读>>
GNSS 定位<span style='color:red'>模块</span>的基本原理及应用
  全球导航卫星系统(GNSS)是现代定位、导航和授时技术的核心。随着智能交通、物联网及无人驾驶等领域的发展,GNSS定位模块在各类设备中的应用日益广泛。  GNSS定位模块的基本原理  1. GNSS系统简介  GNSS是利用多个人造卫星通过无线电信号实现定位的系统。GNSS定位模块通常能够接收来自多个系统的卫星信号,以提高定位的准确性和可靠性。  2. 定位原理  GNSS定位依赖于测量接收机与多颗卫星之间的距离,通过三角定位法求出接收机的三维位置。具体过程如下:  卫星信号传播时间测量:GNSS卫星发射高精度时间标记的无线电信号,接收机接收信号并记录到达时间。  伪距计算:通过信号传播时间乘以光速计算出接收机与卫星之间的距离,称为伪距。  多边定位:接收机接收至少四颗卫星的信号,利用伪距数据和卫星位置解算出自身的经度、纬度、高度及时间偏差。  差分校正(可选):通过地面基准站等辅助信息修正信号误差,提高定位精度。  3. 误差来源及补偿  GNSS定位的误差主要来自大气层延迟、多路径效应、卫星轨道误差、接收机时钟误差等。定位模块通过使用多频信号、增强系统(如WAAS、EGNOS)和差分技术减少误差,满足不同应用需求。  GNSS定位模块的主要应用  1. 交通运输  车辆导航:为汽车、火车等提供实时路线规划与导航服务。  车队管理:监控车辆位置,实现物流调度及安全管理。  无人驾驶:辅助感知环境,支持自动驾驶技术的发展。  2. 个人移动设备  智能手机和平板:支持地图定位、轨迹记录和位置共享等功能。  户外运动装备:方便登山、徒步、自行车等运动的路线记录和紧急救援。  3. 物联网与智能城市  资产追踪:实时监控物品或设备的位置,提升管理效率。  智能交通系统:通过信号交互优化交通流量,减少拥堵。  环境监测:精确定位传感器,辅助数据分析与处理。  总结来说,GNSS定位模块以其高精度和便捷性,成为现代科技和生活不可或缺的一部分。
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发布时间:2026-09-01 10:30 阅读量:216 继续阅读>>
日常使用的电源<span style='color:red'>模块</span>都包含哪些元件
  电源模块是现代电子设备中不可或缺的关键部件,它负责将输入的电能转换为设备所需的稳定电压和电流,保障电子元件的正常工作。无论是手机充电器、笔记本电源适配器,还是各种嵌入式系统中的电源模块,其内部通常都包含若干核心元件。  1. 变压器  变压器是电源模块中用于电压变换的基本元件。它通过电磁感应将输入交流电压转换成所需的不同交流电压,既能升高电压,也能降低电压,为后续电路提供合适的工作电压。  2. 整流器  整流器通常由二极管组成,作用是将交流电转换成脉动直流电。常见的整流方式有半波整流和全波整流,全桥整流是最常用的一种整流方式,能有效提升整流效率。  3. 滤波器  滤波器主要用于平滑整流后的脉动直流电,使输出电压更趋稳定。常见的滤波元件是电容器(滤波电容),通过储能和释放电荷来减少电压波动。此外,电感器和电阻也常用于滤波和降噪。  4. 稳压器  稳压器的作用是维持输出电压的稳定,不受输入电压波动或负载变化的影响。常见的稳压器有线性稳压器和开关稳压器(如DC-DC转换器)。线性稳压器结构简单,输出电压稳定;开关稳压器效率更高,适合功率较大的场合。  5. 控制芯片  现代电源模块通常集成了控制芯片,用于控制开关元件的工作状态,实现精确的电压、电流调节和保护功能。比如在开关电源中,PWM控制芯片通过调整占空比来控制输出电压。  6. 功率开关元件(如MOSFET、晶体管)  功率开关元件用于控制电流的通断,是开关电源模块中的核心部分。MOSFET因其开关速度快、效率高,广泛应用于电源开关环节。  7. 保护元件  为了保障电源模块和负载设备的安全,常见的保护元件包括保险丝、热敏电阻、压敏电阻以及过压、过流保护电路。这些元件可以防止电源因异常工作而损坏或导致设备故障。  8. 其他辅助元件  电感器:用于储能和滤波,特别是在开关电源中起到关键作用。  电阻器:用于限流、分压和反馈电路。  变压器和隔离元件:确保输入与输出之间的电气隔离,提高安全性。  总之,日常使用的电源模块由多个电子元件协同工作,保障电能的有效转换和稳定输出。
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发布时间:2026-08-31 09:53 阅读量:231 继续阅读>>
海凌科两款双目人脸识别<span style='color:red'>模块</span>有什么区别
  两款模块的对比分析  识别安全性  HLK-FR1002在99%通过率的前提下,能够做到低于百万分之一的误识率。HLK-TX510误识率千万分之一的情况下,识别率大于 90%。  同时两款人脸识别模块都自带3D活检技术,有效屏蔽照片、视频及各种头模和假人的攻击,可以很好的保障用户信息及解锁安全性。  识别速度  人脸识别模块的识别速度也是一个重要的选择标准,尤其是一些需要实时处理的产品中。例如,在安全系统中,模块需要快速识别人员以允许访问安全区域。  HLK-TX510模块启动时间 <1000ms,识别时间 <800ms;HLK-FR1002可以做到在1S内解锁。两款产品均可以做到1S内一键解锁,可以很好的适用于安全系统、智能家居等行业。  两款模块数据对比  人脸数据存储  人脸识别的数据存储功能在实际应用中也是非常重要的,如果可以随着用户需求的增长来轻松添加更多用户,那实用性更强。  HLK-FR1002可存储100名用户人脸数据;HLK-TX510可存储1000名用户人脸数据。除此以外,TX510支持通过支持线上小程序导入人脸照片提取人脸特征值,支持通过配套上位机软件一键批量导出人脸特征值、一键批量导入人脸特征值。FR1002暂时不支持小程序提取人脸特征。  系统集成  人脸识别模块是否易于集成,是否可以快速开发也是需要考量的一个点。  FR1002支持UART等接口;TX510支持UART、USB、MIP1、12C等接口。同时,海凌科两款人脸识别模块均提供配套测试套件、测试软件、产品资料和技术支持,接口丰富,应用简单。  单价成本  人脸识别模块的成本也是一个需要考虑的重要因素。两款人脸识别模块性价比超高,TX510相对来说价格高一点,但功能也更加强大和丰富。  应用场景  HLK-FR1002和TX510两款人脸识别模块均可以广泛应用于智能门锁、智能门禁系统、考勤机等刷脸场景,3D人脸支付系统,智能设备解锁与人机交互应用,以及低功耗电池人脸识别系统。
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发布时间:2026-08-28 16:04 阅读量:246 继续阅读>>
海凌科丨HLK-LD2453多目标雷达<span style='color:red'>模块</span>深度解析
  在智能家居、智慧照明和商业感知等领域,对人体的精准定位和跟踪正成为新一代交互体验的核心。海凌科电子HLK-LD2453是一款高精度多目标识别毫米波雷达传感器,能够实时探测并跟踪区域内最多3个人体目标的位置、角度和运动速度,为各类AIoT场景提供精准的感知数据。  一、产品概述  HLK-LD2453采用24GHz频段,基于FMCW波形和先进的雷达信号处理技术,集成了AIoT毫米波雷达芯片、一发两收微带天线和低功耗MCU。模组尺寸仅7mm×30mm,典型供电3.3V,平均工作电流76mA,峰值供电需求>200mA,环境温度范围-20℃~+70℃。  与红外或摄像头方案相比,毫米波雷达不依赖光线条件,不受灰尘、水汽影响,且不采集任何图像信息,在隐私保护方面具有天然优势。它通过发射和接收电磁波来检测人体反射信号,计算出目标相对于雷达的x坐标、y坐标和运动速度,并通过串口实时输出。  参考资料:HLK-LD2453用户手册  (文章所有数据仅供参考,一切数据以参考资料为准)  二、技术亮点  多目标同时跟踪:HLK-LD2453可同时识别并跟踪最多3个目标,输出每个目标的距离、角度和速度信息。无论是单人还是多人在检测区域内活动,模块都能分别定位并上报各自的位置数据。  挂壁安装,视野开阔:推荐挂壁安装方式,安装高度1.5m~2m。方位角±45°、俯仰角±30°的探测范围,最大探测距离8m,适合家庭客厅、办公室、酒店客房等中等规模室内空间。  距离分辨率与精度:距离分辨率0.72m,测距精度±0.15m,角度精度2°~20°,能够有效区分不同位置的人体目标,为空间占用感知和精细化控制提供可靠依据。  区域监控与盲区设置:用户可通过上位机软件在探测区域内自由划定多边形监控区域,当人体进入区域时触发状态变化。同时支持盲区设置,屏蔽特定距离门的检测结果,灵活适配不同应用需求。  数据录制与回放:配套可视化软件支持雷达数据的录制、保存和回放,方便开发者进行离线分析和算法验证。  固件升级能力:支持通过串口进行固件升级,方便后续功能迭代和性能优化。  三、应用场景  智能家居:在家庭场景中,HLK-LD2453可感知人体在室内的位置和移动状态,将检测结果上报给主控系统,实现空调风向智能调节、风扇跟随送风、灯光自动开关等体验。当人离开房间时系统自动关闭设备,节能省电。  智慧照明:商用办公、地下车库、公共走廊等场所,模块可精确检测人员进入或离开特定区域,实现按需照明。相比传统声控或红外人感,毫米波雷达不受温度变化影响,检测更稳定,且可实现“人来灯亮、人走灯灭”的精细化控制。  智能卫浴:在智能马桶应用中,传感器可识别使用者靠近或离开,自动控制马桶盖开合,提升使用便利性和卫生体验。  智能商业:在零售展示、广告机、信息屏等场景中,模块可在设定区域内识别人体接近或远离,及时点亮屏幕或播放交互内容,既提升用户体验,又降低设备功耗和光污染。  四、总结  随着AIoT技术的普及,设备对人体的感知能力正从“是否存在”升级为“在哪里”“在做什么”。海凌科HLK-LD2453毫米波雷达模块,以24GHz毫米波技术为基础,为智能家居、智慧照明、商业感知等场景提供了精准、可靠、隐私友好的人体定位跟踪方案。它的价值不仅在于“看见”人,更在于理解人的位置与行动——让设备知道该往哪里送风、哪盏灯该亮、哪块屏幕该响应。这种感知能力的升级,正在重新定义人与空间的互动方式。
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发布时间:2026-08-24 11:26 阅读量:269 继续阅读>>
杭晶电子发布OD50HE系列GNSS驯服OCXO<span style='color:red'>模块</span>:性能比肩铷原子钟,打造授时领域高性价比新标杆
  在高精度时间频率领域,铷原子钟长期凭借优异的长期稳定度与守时能力占据高端市场,但其高昂的采购成本、较大的体积与有限的使用寿命,始终是行业规模化落地的核心瓶颈。近日,苏州杭晶电子科技有限公司正式推出OD50HE-10.000-50SDTGNSS 型 GNSS 授时 OCXO 模块,通过成熟的卫星驯服算法与高性能恒温晶振的深度融合,实现了媲美铷原子钟的频率稳定度与守时性能,以极具竞争力的成本优势,为高精度授时场景提供了高可靠、可规模化落地的国产化解决方案。  核心性能全面突破,  关键指标比肩铷钟  作为一款面向高端授时场景的驯服晶振产品,OD50HE 系列在频率精度、温度稳定性、守时能力与长期老化等核心指标上实现了对传统 OCXO 的全面超越,多项关键参数达到铷原子钟同级水准。  1. 纳秒级锁定精度,万亿分之一级长期偏差  产品自由振荡状态下初始频率精度可达 ±50ppb;接入 GNSS 信号并完成 10 分钟锁定后,频率偏差即可收敛至 ±1.0ppb;进入深度锁定状态 24 小时后,频率平均偏差低至±1.0ppt。这一短期与中期稳定度表现,已对标入门级铷原子钟的核心精度指标,可满足绝大多数高端授时场景的基准要求。  2. 全温区极致稳定,极端环境性能不衰减  在 - 40℃~+85℃的全工业级工作温度范围内,产品频率温度稳定性仅为 ±0.1ppb,远优于常规 OCXO 产品。即便在昼夜温差大、户外工况复杂的场景下,依然能保持频率输出的高度一致性,彻底摆脱温度波动对授时精度的干扰。  3. 强悍守时能力,断星也能精准走时  针对卫星信号易受遮挡、中断的实际工况,产品搭载了高性能守时算法:在连续锁定 GNSS 1PPS 信号 7 天后,即便卫星信号完全丢失,在环境温度波动 ±10℃、温变速率 1℃/min 的条件下,24 小时守时时间偏差可控制在 ±1.5μs 以内。  同时,产品日老化率低至 ±0.2ppb,首年老化率 ±20ppb,10 年累计老化仅 ±0.15ppm,长期频率漂移特性大幅领先常规 OCXO,接近铷原子钟的长期漂移水平,大幅降低了系统长期校准的频次与成本。  4. 纯净相位噪声,适配高端信号场景  25℃常温环境下,产品 1Hz 偏移处相位噪声优于 - 80dBc/Hz,10kHz 偏移处达到 - 155dBc/Hz,输出信号频谱纯净、相位抖动极低,可直接作为高端通信设备、测试测量仪器的频率基准源使用。  成熟架构 + 工业级设计,  兼顾易用性与可靠性  OD50HE 系列采用行业通用的标准化设计,在实现高性能的同时,充分兼顾了客户的替换成本与场景适配性。  产品采用50×50mm 14 引脚插装封装(OCXO5050P14),兼容主流高端 OCXO 与小型化铷钟的板级布局,客户无需大幅修改硬件设计即可完成方案升级。  接口配置完整覆盖授时场景需求:  10MHz HCMOS 电平频率输出,适配标准数字系统;  独立 1PPS 输入 / 输出通道,支持外部参考接入与同步信号输出;  UART 串口(默认 115200-N-8-1),支持 NMEA 格式 TOD 时间信息读写与设备状态查询;  专用锁定状态引脚与控制引脚,可实时反馈 Lock/Holdover 状态,支持外部锁定 / 保持切换。  可靠性方面,产品通过 IEC 60068 系列标准的振动、冲击、温度循环等多项严苛测试,ESD 防护达 HBM 2kV,潮湿敏感等级为 MSL 1;稳态工作电流仅 600mA(25℃),远低于同精度铷钟的功耗水平,可有效降低系统散热与供电压力。  打破高端授时成本壁垒,  普惠多元行业场景  长期以来,铷原子钟的高成本限制了高精度授时在更多行业的普及。OD50HE 系列无需昂贵的铷金属泡与物理谐振腔,采购成本仅为同性能铷钟的数分之一,同时不存在铷钟的寿命衰减问题,长期使用维护成本更低,真正实现了 “铷钟级性能,OCXO 级成本”。  凭借均衡的性能、成本与可靠性表现,该产品可广泛应用于:  通信领域:5G/6G 基站时间同步、核心网时间服务器、光传输网同步节点;  电力行业:智能电网 PMU 同步相量测量、变电站精准授时、配网自动化同步;  测试测量:高端示波器、信号分析仪、计量校准设备的频率基准;  工业与交通:工业自动化同步控制、轨道交通信号系统、城市安防时间统一;  航天与测绘:卫星地面站授时终端、地质勘探设备、高精度测绘基准源。  作为国内频率器件领域的专业厂商,苏州杭晶电子此次推出的 OD50HE 系列 GNSS 驯服 OCXO 模块,打破了 “高精度必然高成本” 的行业固有认知,让铷钟级的授时性能得以在更多场景规模化落地。目前该产品已正式发布并开放样品申请,将为各行业的高精度时间同步需求提供更具性价比的国产化选择。
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发布时间:2026-08-24 10:53 阅读量:255 继续阅读>>
海凌科丨实战篇:如何测试超低功耗24G人在雷达<span style='color:red'>模块</span>LD2410S
  LD2410S是海凌科近期推出的一款爆款24G雷达模块,不仅保持了高精准识别人体存在状态的能力,而且将超低功耗的特性发挥到了极致,迎合了当今社会节能环保的主流趋势,也满足了客户对低功耗、环保型产品的迫切需求。  01  LD2410S优势  海凌科LD2410S是一款采用电池供电的超低功耗人体存在毫米波传感器。它集成了24GHz毫米波传感器硬件LD2410S和低功耗人体存在感应智能算法固件。该传感器具有出色的感知能力,可以准确检测人体的静止、微动和运动状态。  与此同时,它的超低功耗性能可媲美某些10G低功耗雷达模块,从而扩展了其在各种应用领域的适用范围。例如,它可用于可视门铃、猫眼、门锁以及低功耗摄像机等依赖电池供电的产品。  产品参数  搭载单芯片智能毫米波传感器 SoC 和智能算法固件  超小传感器尺寸:20 mm × 20 mm  加载默认感应配置,即插即用  24 GHz ISM 频段,可通过 FCC、CE、无委会频谱法规认证  3.3 V 电源供电,支持 3.0 V ~ 3.6 V 宽电压范围  平均工作电流 0.1 mA @ 1 Hz 上报频率  探测目标为运动、微动及静止人体  实时上报探测结果  提供可视化工具,支持配置探测距离区间和目标消失延迟时间  支持感应范围划分,完全屏蔽区间外任何干扰  近距离 0.2 m 感应,无检测盲区  运动人体感应最远距离8 m  探测角度大,挂壁安装时水平覆盖角度±60°  支持挂壁安装  支持 IAP 在线升级  02  LD2410S怎么测试?  测试前准备工作  a、硬件准备  LD2410S模块+2.54mm*5Pin杜邦线+串口小板CH340*1  (PS:新手或者小白玩家建议直接购买测试套件,测试套件内包含以上硬件设备,测试更简单方便。)  b、软件准备  资料下载链接:https://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/264.html  通过上面的链接下载HLK-LD2410S_TOOL应用软件。由于功耗等因素限制,目前暂不支持APP调参。  测试步骤  步骤一、通过 USB 转 TTL 串口转接板连接上位机和毫米波传感器,引脚连接方式下图所示;  (硬件 LD2410S 与 USB 串口转接板的连接方式)  步骤二、打开上位机的设备管理器,获得毫米波传感器所在串口的串口号;  步骤三、打开第三方串口工具,选择毫米波传感器的串口号,设置串口波特率为 115200,然后点击“打开串口”(或相同功能)按钮即可在工具界面的输出端查看当前传感器的检测结果。  03  LD2410S参数和检测结果查看  参数设置  使用上位机工具更改一个或多个传感器参数的步骤如下:  步骤一、在连接HLK-LD2410S与上位机工具之后,在“参数查看/设置”功能页面为所有需要更改的参数输入新的参数数值;  步骤二、在当前页面点击“写入传感器设置”按钮,上位机会将当前界面中的参数数值写入传感器,成功后页面会弹出“写入参数成功”提示窗口,点击“确定”完成参数设置。  如需要恢复传感器的参数配置为默认配置,在“参数查看/设置”功能页面点击“重置”按钮,上位机工具会将默认参数发送给传感器,并更新显示在在“参数查看/设置”功能页面。  测试结果查看  上位机工具的“目标信息”页面展示了人体感应检测结果和实时数据,并提供保存毫米波传感器检测数据的相关操作。  如图 4-4所示,“目标信息”页面的功能页面可以划分为四个区域,分别是:  a目标结果显示区;  b功能按钮区;  c实时数据显示区;  d数据保存操作区。
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发布时间:2026-08-21 13:55 阅读量:267 继续阅读>>
海凌科丨60GHz人体呼吸心率检测雷达<span style='color:red'>模块</span> 两发两收检测精度90%
  人口老龄化程度不断加深的当下,老年人的养老和看护问题被广泛关注。在对老年人的监护中,心率、呼吸的常态化监护必不可少。在2021年,国内监护仪市场规模34.3亿元,老年人健康监测具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力。  HLK-LD6002是一款专为呼吸心率检测而生的60GHz毫米波雷达模块,基于 FMCW调制,两发两收,可广泛用于智能家居、智能养老等场景的呼吸心率无感监测。  LD6002雷达模块是什么?  HLK-LD6002 是基于 ADT6101P 芯片开发的雷达感应模组,单片集成 57~64GHz 射频收发系统, 2T2R PCB 微带天线,1MB flash,雷达信号处理单元,ARM® Cortex®-M3 内核。  本模块基于 FMCW 雷达机制,探测由于人体肌体表面反射雷达回波,结合雷达信号处理算法,实现单人实时呼吸心率频率测量。  参数特点  ➢ 基于 FMCW 调频连续波信号进行雷达探测  ➢ 实现对人体呼吸、心率的无接触感知  ➢ 人体呼吸心率最大探测距离 1.5m  ➢ 通用 UART 接口,提供通讯协议  ➢ 预留多组 IO 口及多种通讯接口,支持客户二次开发,适用于多个场景应用  ➢ 尺寸小巧,仅为 25*31.5mm,支持排针接插和贴片连接两种方式  ➢ 不受温度、湿度、噪声、气流、灰尘、光照等环境影响  LD6002雷达模块的产品特点  NEWS PRODUCT呼吸、心跳实时检测  HLK-LD6002毫米波雷达模块基于人体肌体表面反射雷达回波,结合雷达信号处理算法,实现单人实时呼吸心率频率测量,呼吸测量次数范围 9-48 bpm,心跳测量次数范围 60-150 bpm,实时了解呼吸心率情况,预防意外情况发生。  NEWS PRODUCT毫米波雷达无感看护  HLK-LD6002毫米波雷达模块基于人体肌体表面反射雷达回波,结合雷达信号处理算法,实现单人实时呼吸心率频率测量,呼吸测量次数范围 9-48 bpm,心跳测量次数范围 60-150 bpm,实时了解呼吸心率情况,预防意外情况发生。  EWS PRODUCT检测距离0.4-1.5米  LD6002人体呼吸心率检测雷达的检测范围在0.4-1.5米,模块可用侧装和倾斜按照两种安装方式。  1. 侧装,建议雷达安装高度和被测人员胸腔高度一致,模组位置与胸腔位置≤1.5m。  2. 倾斜安装,针对睡眠呼吸心率检测需求,可以采用倾斜安装方式,雷达要求安装在床头正上方1m 高度,向下倾斜 45°对着床中间,控制雷达与胸腔的距离在 1.5m 范围内,雷达法线方向对准主要探测位置,确保雷达可以探测到呼吸心跳数据。  实时检测精度90%  LD6002人体呼吸心率检测雷达的呼吸和心跳的探测精准度均在90%以上,模块精准高,误报率低,不仅可以实时监测人体的呼吸心率情况,还可以呼吸曲线辅助查看人体睡眠情况。  LD6002雷达模块的应用场景  NEWS PRODUCT 智能家居应用  LD6002雷达模块根据呼吸心率测量,为智能家居赋能。  可通过测量呼吸和心跳来判断是否有人,不受温度、湿度、噪声、气流、灰尘、光照等环境影响,实现对智能家居的智能控制。  NEWS PRODUCT智能健康管理  LD6002雷达模块根据呼吸心率测量,用于非接触式婴儿监护仪,可提供呼吸停止警告的呼吸数据,睡眠/清醒时的实时状态,减少和避免意外情况发生。  NEWS PRODUCT智能养老系统  老年人的呼吸心率需要常态化的监测,LD6002雷达模块实时监测老年人的呼吸心率情况,在设定警告值之后,一旦低于某个值或者高于某个值,立马报警,实现对老年人身体情况的智能化常态监测。
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