Melexis presenta el MLX90833, un nuevo sensor de presión con tecnología Triphibian™, que permite una medición robusta de medios gaseosos y líquidos de 2 a 70 bar, todo ello dentro de un compacto encapsulado SO16. Este dispositivo calibrado en fábrica proporciona lecturas de presión absoluta con una salida digital LIN, lo que simplifica la integración para los fabricantes de bombas de calor.
onsemi ha presentado la plataforma Treo, una plataforma analógica y de señal mixta construida con tecnología de proceso Bipolar-CMOS-DMOS (BCD) en un nodo avanzado de 65 nm. Esta plataforma proporciona la base para una amplia gama de soluciones de energía y detección de onsemi, incluyendo detección de alto rendimiento y bajo consumo, gestión de energía de alta eficiencia y dispositivos de comunicaciones especialmente diseñados.
Renesas Electronics Corporation ha anunciado que ha presentado las primeras soluciones completas de chipsets de interfaz de memoria del sector para la segunda generación de módulos de memoria en línea dobles con rango de capacidad múltiple DDR5 (MRDIMM).
La automatización industrial se encuentra en una era de transformación, debido al aumento de la eficiencia operativa que posibilita la IA, la convergencia de los sistemas de TI y OT para eliminar las islas de datos, y la necesidad de control distribuido, ya que la fabricación flexible exige soluciones que puedan adaptarse con el tiempo.
Los codificadores y sensores de posición rotativos disponibles actualmente en el mercado proporcionan un rango de medición absoluta de una sola vuelta o 360°. Los sistemas que requieren un rango de medición de varias rotaciones suelen incorporar soluciones mecánicas voluminosas o una fuente de alimentación de reserva para realizar un seguimiento del movimiento durante el apagado. El nuevo e innovador ADMT4000 de ADI es el primer sensor de posición multivuelta de un solo chip del mercado con un rango de medición absoluto de 46 vueltas (16560 grados) y una precisión de 0,25 grados. Este nuevo sensor está llamado a revolucionar el diseño de actuadores, eliminando la necesidad de transductores lineales, voluminosos mecanismos de reducción de engranajes o la necesidad de alimentar continuamente el sistema. El ADMT4000 agiliza considerablemente el proceso de diseño de actuadores y accionamientos, lo que permite reducir el tamaño, el peso y el coste del equipo final.
Este nuevo producto tiene un amplio atractivo en el mercado y el público objetivo dentro del sector industrial incluye fabricantes de actuadores y accionamientos industriales, codificadores industriales y fabricantes de equipos de automatización industrial, incluidos Robot, Cobot y humanoides. Otros mercados de interés son los fabricantes de sensores y actuadores para automoción, los fabricantes de equipos finales aeroespaciales y de defensa, y los fabricantes de equipos médicos como robots quirúrgicos, escáneres y sillones de dentista.
Las soluciones μModule® de cadena de señal de precisión de Analog Devices proporcionan a los diseñadores de sistemas, una solución integrada, compacta y altamente personalizable que simplifica el diseño, mejora el rendimiento y ahorra un valioso tiempo de desarrollo.1 Este enfoque ofrece una gran ventaja a los clientes que pueden llegar al mercado más rápidamente con un rendimiento puntero.
Desde sus inicios como tecnología militar, el radar ha acabado por entrar en la mayoría de los sectores más importantes del mundo. La tecnología de radar se desarrolló a principios del siglo XX para la detección y la navegación militar, y ha experimentado una extraordinaria evolución a lo largo de los años. Lo que empezó como un método para localizar aviones y barcos ha pasado a ser una herramienta versátil que afecta a diversos aspectos de la vida moderna. Además de su empleo original en la navegación aérea y marítima, el radar se encuentra en campos como la seguridad del automóvil, la asistencia sanitaria, las operaciones industriales y hasta el hogar inteligente. En este artículo, hablaremos de los usos más novedosos del radar en áreas que no solemos relacionar con esta tecnología.
Monitorización en el habitáculo El radar se utiliza en el sector del automóvil para lograr un mayor nivel de autonomía del vehículo, pero también se le ha encontrado una aplicación en el interior. En concreto, los sensores de radar se emplean ahora para mejorar los sistemas de monitorización en el habitáculo.
En este contexto, los sensores de radar utilizan ondas electromagnéticas para detectar objetos y movimientos dentro del vehículo, y ofrecen datos en tiempo real sobre el entorno en dicho espacio. El uso de esta tecnología, junto con algoritmos sofisticados de software y mapeo, permite identificar la posición y el movimiento de los pasajeros, a fin de supervisarlos y protegerlos. Por ejemplo, la monitorización en el habitáculo se puede usar para asegurarse de que los airbags se desplieguen adecuadamente en caso de accidente y minimizar así los daños. Además, los sistemas de radar pueden controlar el nivel de atención del conductor, detectar síntomas de somnolencia o distracción observando la posición y el movimiento de la cabeza y emitir las correspondientes alertas para reducir el riesgo de accidentes.
Imagen 1: actualmente, el radar se utiliza para aplicaciones de monitorización en el habitáculo de los vehículos (fuente: Infineon)
Una importante aplicación del radar en el habitáculo es el sistema de detección de niños. Este sistema alerta a los conductores si se han olvidado a un niño en la parte de atrás del vehículo, evitando así las terribles consecuencias del exceso de calor en estas situaciones. Las ventajas de la tecnología de radar en el habitáculo no se limitan a la seguridad; también se puede mejorar el confort gracias a funciones como el ajuste automático de los sistemas de control de temperatura, basados en el número de pasajeros y en su ubicación. Esto puede incluir ajustes de temperatura óptima en distintas zonas del vehículo, lo que tiene un impacto positivo en toda la experiencia de conducción.
Vigilancia sanitaria sin contacto En el sector de la salud, la tecnología de radar aporta un método revolucionario para la monitorización de constantes vitales sin ningún contacto físico. Este método emplea ondas electromagnéticas para detectar los micromovimientos del pecho con los latidos del corazón y la expansión/contracción de los pulmones, transformando luego esos movimientos en señales digitales que se pueden analizar para supervisar los parámetros sanitarios de forma continua. A diferencia de los métodos tradicionales, que requieren un contacto físico con el cuerpo, la monitorización de la salud por radar es no intrusiva, una ventaja importante en distintos contextos, tanto en hospitales como en el hogar.
En la sociedad actual, en la que el nivel de sensibilización hacia la salud es mayor que nunca, la monitorización sin contacto aporta numerosas ventajas. Para los pacientes en cuidados intensivos, minimiza el riesgo de infección y el malestar asociados a los controles físicos regulares. En el hogar, permite observar de forma continua a las personas mayores o a los pacientes con enfermedades crónicas sin causarles molestias y respetando su intimidad. Uno de los avances más importantes en este campo es el desarrollo de sistemas de supervisión del sueño por radar.
Estos sistemas pueden medir de forma precisa la calidad del sueño o el ritmo de respiración y hasta detectar apnea del sueño sin la incomodidad de los dispositivos ponibles. Se trata de una tecnología especialmente útil para supervisar patrones de sueño y detectar síntomas tempranos de trastornos cardíacos o respiratorios, de modo que la persona pueda recibir el tratamiento necesario en el momento oportuno. Aplicaciones industriales En el sector industrial, la tecnología de radar se ha convertido en una herramienta esencial para mejorar la seguridad y la eficacia. El radar aporta datos precisos y en tiempo real en entornos exigentes, donde el polvo, el humo o las temperaturas extremas perjudican el funcionamiento de otros tipos de sensores; por lo tanto, son extremadamente útiles en una amplia gama de aplicaciones.
Una de las principales ventajas del radar en la industria es su contribución a la seguridad en el lugar de trabajo. Por ejemplo, los sensores de radar pueden crear zonas de seguridad invisibles alrededor de máquinas peligrosas. Cuando una persona o un objeto no previstos entran en estas zonas, el sistema puede cerrar automáticamente el equipo y evitar posibles lesiones. En las instalaciones de fabricación y en los lugares de construcción donde la interacción entre la maquinaria pesada y los trabajadores es un problema constante, estas zonas de seguridad pueden contribuir enormemente a la seguridad del operario.
Además, la tecnología de radar es imprescindible para mejorar la eficiencia operativa. En grandes puertos o almacenes, los sistemas de radar pueden hacer el seguimiento de bienes y vehículos a fin de optimizar la logística y de reducir el tiempo necesario para cargar y descargar mercancías. Esto acelera las operaciones y minimiza el riesgo de accidentes, ya que los operadores son más conscientes de su entorno.
Una visión completa de los requisitos de diseño del sistema de semiconductores para una bicicleta o patinete eléctricos
El auge de las bicicletas y patinetes eléctricos está transformando la movilidad urbana, ofreciendo una alternativa más limpia y cómoda a los medios de transporte tradicionales. Para el éxito y la eficiencia de estos vehículos eléctricos son fundamentales los sistemas de carga, gestión de la batería, controlador del motor y control, como se muestra en la figura 1.
Melexis presenta el MLX91235, un nuevo sensor de corriente que elimina la necesidad de un núcleo ferromagnético. El MLX91235 amplía la cartera de productos de Melexis, permitiendo la medición de corrientes mayores que fluyen a través de conductores primarios externos como pistas de PCB y busbars.
Toshiba Electronics Europe GmbH («Toshiba») presenta una nueva serie de CIs controlador de puerta para motores trifásicos de CC sin escobillas (BLDC) utilizados en aplicaciones industriales y de consumo. Las series TB67Z83xxFTG (con salida de regulador de 3,3 V) y TB67Z85xxFTG (con salida de regulador de 5,0 V), ambas compuestas por cuatro dispositivos,
Renesas Electronics Corporation ha anunciado hoy nuevos circuitos integrados AnalogPAK™, que incluyen dispositivos de bajo consumo y cualificados para automoción junto con el primer ADC SAR (convertidor analógico-digital de registro de aproximación sucesiva) programable de 14 bits del sector.
Mecter presenta la nueva serie GD32G5 de microcontroladores de alto rendimiento de GigaDevice. La serie GD32G5 de microcontroladores (MCUs), basados en el núcleo Arm® Cortex®-M33, ofrece un rendimiento excepcional de procesamiento, una amplia gama de recursos de interfaces digitales y analógicas, y capacidades de seguridad mejoradas.
Silanna Semiconductor ha anunciado que sus circuitos integrados (CIs) del sistema de disparo láser FirePower™ para aplicaciones LiDAR y telémetros más pequeños y eficientes ya están disponibles en volúmenes de producción. Estos dispositivos han sido desarrollados para reducir significativamente el consumo de...
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Nexperia ha anunciado la incorporación de dos diodos Schottky de carburo de silicio (SiC) de 1200 V y 20 A a su cartera en continua expansión de componentes electrónicos de potencia. Los modelos PSC20120J y PSC20120L han sido diseñados para satisfacer la demanda de rectificadores con pérdidas de...
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La demanda de dispositivos de potencia aumenta constantemente, impulsada por el empuje procedente de sectores con grandes innovaciones como la movilidad eléctrica, las energías renovables y los centros de datos. Las aplicaciones de potencia actuales tienen requisitos cada vez más estrictos,...