• 激光雷达 + 多目摄像:DH-E250重塑输电线路在线监测新标准
    在输电线路运检领域,外破隐患始终是跳闸事故的主要诱因之一。吊车吊臂触碰导线、泵车违规作业、树线距离不足、山火浓烟导致间隙击穿——这些事故的共同特点在于:隐患出现时运维人员往往"看得到",却"测不准"。普通视频监控只能提供二维平面图像,无法量化距离;人工巡线频次低、成本高,难以覆盖全时段。因此,一家专业的输电线路在线监测公司,必须具备将"看得见"升级为"测得准、判得对、干预快"的核心能力。 鼎和创新
  • 芯动联科重磅发布XDR11xx系列工业级MEMS陀螺仪
    安徽芯动联科微系统股份有限公司正式推出XDR11xx系列工业级MEMS陀螺仪。该系列基于自研MEMS结构+ASIC,实现核心技术自主可控,标志着国产高端工业级陀螺仪再添标杆力作。 一、产品定位:工业级高精度惯性感知核心器件 XDR11xx系列为高精度Z轴角速率传感器,采用差分MEMS架构与气密封装,在强振动、高冲击、宽温域(-40~85℃)环境下保持长期稳定测量,面向平台稳控、辅助导航、无人系统、
  • JSM8N60F 600V N 沟道增强型 MOSFET
    在电源产业国产化加速的当下,高压 600V MOSFET 作为 AC-DC 电源、工控设备、智能家居电源的核心元器件,市场需求持续攀升。8N60 是电源行业经典通用型号,长久以来大量应用在各类开关电源产品中。杰盛微半导体(JSMSEMI)深耕功率半导体研发制造,推出 TO‑220F 封装 N 沟道 MOSFET——JSM8N60F,依托稳定的工艺管控与出色的电气性能,成为众多电源厂商进口替代主力型
  • 激光雷达技术工作原理与核心架构深度解析
    激光雷达(LiDAR,即激光探测与测距系统)作为一种以激光束为探测媒介的高空间分辨率、主动式三维感知传感器,凭借空间分辨率高、抗电磁干扰能力强、具备三维高精成像能力的特性,已成为自动驾驶、新型基础测绘、移动机器人自主导航及工业智能检测等领域的核心载荷。 其底层机理是通过高频激光脉冲的发射、回波接收与时空数据解算,实现对高动态周边环境的全维空间数字化重建。多元化测距体制机制,奠定厘米级空间解析根基。
  • 2026年,激光雷达产业技术上有哪些变化?
    激光雷达技术正朝着芯片化、多维度感知的方向发展,特别是通过SPAD-SoC芯片实现RGB色彩感光与TOF测距的融合,提高了感知精度和距离。未来,激光雷达不仅要看得远,还要看得准、看得懂,线束数量也在不断提升。芯片化已成为激光雷达竞争的核心,不同企业通过自研芯片和架构创新,推动系统迭代和定制化能力。
    2026年,激光雷达产业技术上有哪些变化?
  • 井盖频繁失窃、私自破拆?智能电控井盖方案根治多年顽疾
    城市地下管线配套井盖长期深陷被盗撬、私开滥用、故障排查难等管理痛点,传统井盖仅靠物理结构防护,一旦破损失窃极易引发坠人、管线损坏等安全事故。鼎信智慧科技打造智能电控井盖(DX-DLS100-JG),以双层防护+物联网智能管控双思路,补齐传统市政井盖的安防短板,成为管线运维数字化升级的关键装备。 一、双层物理安防,从结构规避暴力破拆 产品采用内嵌式安装逻辑,嵌套在原有常规井盖内侧构筑第二层防护屏障。
  • 电力线路超声波驱鸟:变频+语音+强光三效合一,终结鸟害闪络
    电力铁塔上的鸟巢、鸟粪,是输电线路安全运行的长期威胁。鸟粪污染绝缘子,潮湿环境下极易引发绝缘子闪络、跳闸甚至短路事故;鸟类衔来的树枝、铁丝等杂物,也可能触碰带电导线,造成线路故障。据行业统计,鸟害已跻身输电线路跳闸的前三大诱因,部分地区占比超过三成。 传统防鸟手段——驱鸟刺、反光带、防鸟罩、模拟稻草人等——起初效果尚可,但鸟类适应能力极强,往往数周内便习以为常,甚至直接在驱鸟刺上筑巢。如何实现长效
  • SST光电液位开关在水培系统液位精准监测中的重要作用以及应用优势
    水培(Hydroponics)是一种新型的植物无土栽培方式,又名营养液培,其核心是将植物的根系直接浸润于营养液中,这种营养液能替代土壤,向植物提供水分、养分、氧气等生长因子,使植物能够正常生长。与传统土壤栽培相比,水培可以精确控制养分种类和浓度,减少植物吸收非必需或有害矿物质的风险。 水培技术正在农业中发展着重要作用,通过精确管控的营养液实现无土植物栽培。维持准确的液位对于植物生长、系统效率和设备
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    06/04 15:03
  • 传统驱鸟越用越失效,多维声光激光综合治理线路鸟患
    在输电线路巡检人员的日常记录里,有一个看似不起眼却反复出现的问题——“鸟又回来了”。一根原本运行稳定的线路,一旦被鸟类选中作为“落脚点”,事情往往就变得复杂起来:筑巢、衔枝、排泄,甚至短时间内就可能引发绝缘子污闪或线路异常跳闸。随着生态环境改善,鸟类活动范围不断扩大,这类问题正在从偶发隐患,变成电力运维中不可忽视的高频风险点。 面对这一持续性挑战,传统驱鸟方式往往依赖单一声响或简单反光装置,效果有
  • 电缆线路故障诊断装置:看不懂波形?它自动判读
    埋在地下的电缆坏了,为什么比架空线难修十倍? 电缆线路指的是全程埋地、穿管或在隧道内敷设的隐蔽式供电线路,广泛分布在城区道路、居民区和工业园区,替代架空裸线承担配电任务。相比架空线,电缆外观整洁、结构封闭,但正因为全埋在地下,出了问题反而更难处理。 电缆故障的两大来源:内在老化与外力破坏。 内在老化方面,电缆深埋地下,长期承受土层挤压、地下水浸泡和酸碱土壤腐蚀,绝缘层逐年老化受潮。这种劣化过程没有
  • 电力设施隐患精准预警装置:它不是报警器,它是“预言家”
    输电线路哪些区域最容易出现问题? 输电线路故障并非均匀分布,而是高度集中在几类特定区域。树线交错区、外力外破易发区、空域禁飞管控区——这三类点位故障频次最高、隐患反复性最强,也是运维管控最难啃的硬骨头。 树线交错区:反复清障,反复复长。山林、田间绿化带等区域树木生长速度快,清障后短时间内即可恢复至危险距离。大风、雷雨天气下,潮湿树枝搭接导线,直接触发闪络、短路、跳闸。这类隐患的特点是“治了又来”,
  • 智能门锁接近唤醒方案:让门锁看见你的靠近
    去年给一个做智能门锁的客户做接近感应方案,对方提了个要求:人走到门前一定距离后,门锁的触控面板自动亮起来,指纹头和密码键盘唤醒,用户不用摸黑找按键。听起来简单,实际做起来发现门道不少。今天就把这段折腾的经历摊开来说,供做类似产品的同行参考。 一、门锁接近唤醒到底解决了什么问题 先说说这个功能存在的意义。没有接近唤醒的门锁是什么体验?用户晚上回家,楼道灯又暗,站在门前一顿摸,好不容易摸到指纹头,还得
  • 聚力产研融合,共谋科创新篇 | 东南大学金石教授一行莅临华普微考察交流
    2026年5月27日,东南大学副校长、全国政协常委、IEEE Fellow金石教授率移动通信国家重点实验室专家团队莅临深圳市华普微电子股份有限公司,围绕新一代无线通信技术创新方向,成功开展了深度的“产、学、研”技术交流工作。华普微高度重视本次校企对接,并安排了高级产品市场总监甘泉、高级算法部部长杜凡平及公司核心研发骨干,全程陪同、参与座谈研讨。 甘泉(左三)、杜凡平(左四)与金石(左五)教授一行合
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  • AI眼镜常驻感知成为功耗黑洞,昆泰芯KTM1305切入TMR磁开关
    2026年6月3日下午,第十六届松山湖中国IC创新高峰论坛继续在东莞市松山湖凯悦酒店举行。在“中国创芯”主题推介环节,泉州昆泰芯微电子科技有限公司CEO武建峰带来了《KTM1305:超低功耗与超高灵敏度的完美结合,突破智能眼镜传感瓶颈》的主题演讲,重点介绍了面向AI眼镜常驻感知场景的超低功耗TMR磁开关芯片KTM1305。 在AI眼镜产业中,主控SoC、CIS、显示芯片、Wi-Fi、音频功放和高速
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    06/03 16:09
  • AI眼镜进入视觉感知升级期,思特威SC1220IOT瞄准1200万像素CIS
    2026年6月3日上午,第十六届松山湖中国IC创新高峰论坛在东莞市松山湖凯悦酒店举行。在“中国创芯”主题推介环节,思特威(上海)电子科技股份有限公司高级销售总监宗翔带来了《SC1220IOT:面向AI眼镜的1200万像素CMOS图像传感器》的主题演讲,重点介绍了思特威面向AI眼镜应用推出的第二代图像传感器产品SC1220IOT。 如果说AI眼镜的第一入口是语音,第二入口是显示,那么真正让AI眼镜具
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    06/03 16:03
  • Alphasense 氧气传感器选型指南:可靠的氧气检测,保障安全与性能
    可靠的氧气检测,保障安全与性能 工采网代理的Alphasense 氧气传感器为工业安全、燃烧分析和过程控制提供可靠的 O2测量。产品组合包括无铅(符合 RoHS 标准)和传统含铅原电池型氧气传感器,随着全球法规对铅的使用限制日益严格,为 OEM 提供了清晰的升级路径。 无铅氧气传感器(GLF 和 LFO2,A 系列) 采用符合 RoHS 标准的现代化设计,响应迅速、稳定性强、寿命长达多年,是新仪器
  • 智能北斗杆塔倾斜监测仪,拿捏杆塔细微形变
    随着国内新型电力系统建设提速,我国大量高压输电线路铺设在戈壁荒漠、岩溶滑坡区、矿产采空区、山地边坡等恶劣地质带。受土层沉降、自然风化、地质应力、极端天气影响,杆塔极易发生形变倾斜,一旦倒杆断线,不仅造成大面积停电停产,还会带来高额抢修损失。传统人工徒步巡检受地形限制大、巡检频次有限、隐患发现滞后,北斗杆塔倾斜在线监测设备已成电网智能化刚需产品,行业落地前景持续走高。鼎信智慧智能北斗杆塔倾斜监测仪(
  • 在线控转向时代下,TAS传感器如何成为智驾转向的关键部件?
    智能驾驶快速渗透,汽车转向系统正从传统机械走向线控转向(SBW) 时代。作为捕捉驾驶员转向意图的核心部件,扭矩角度传感器(TAS) 不再是辅助,而是决定转向精度、响应速度与功能安全的关键。 本文结合赛卓电子 TAS 传感器芯片解决方案,剖析线控转向底层逻辑、传感器分类选型与车规级落地路径,全面解析转向传感器技术关键与市场趋势。 一、转向系统演变与线控转向结构 发展至今,汽车转向系统已历经五大阶段:
  • TOF模块多目标手势识别检测应用场景与方案
    一、TOF模块手势识别有哪些优势 TOF测距模块它不管物体什么颜色、什么材质,直接测算光飞过去再返回来用了多少时间,根据光速算出距离。让红外头疼的黑色羽绒服和白色衬衫,在它眼里没有区别。这个特性决定了它在复杂环境里比红外更稳定。 TOF模块能给出精确的距离数值,不是简单的"有"或者"没有"。这意味着你可以根据手离传感器的远近,做出不同的响应。近一点是开,远一点是关,悬停是调档位——这种细腻的操作,
  • 电缆护层接地环流监测系统:护层健不健康,看电流就知道
    电缆故障的前奏,很多时候不是“砰”的一声,而是温度一点点爬升。电缆长期带电运行,负荷波动、接头老化、绝缘破损都会导致局部发热,而地下密闭环境散热极差,热量持续堆积。等到温度突破临界点,就是短路、接地甚至起火。问题在于,这个升温过程几乎没有外部征兆,人工巡检根本测不到电缆内部和接头的真实温度。 电缆发热的两条路径 第一条是负荷过载。用电高峰期电流骤增,电缆长期超负荷运转,导体电阻产生的热量持续累积,

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