低功耗,高效率:干簧开关如何改变游戏规则?

2024-09-19

在当今的电子市场中,随着便携式电子设备的使用急剧增加,功耗成为了一个关注点。耗电量大的组件正迅速被设计淘汰,以支持能效更高的产品。

常闭型(B型)干簧传感器和干簧继电器在其常闭状态下不消耗电力。锁定型干簧继电器在使用最少的电力进行操作时,用于“设置”或“重置”接触状态(双稳态);因此,它吸引了注重能效的设计师的兴趣。类似地,锁定型干簧开关和传感器(双稳态)使用简单的永久磁铁移动来改变簧片接触的状态,而完全不使用电力。在关键应用中,当电源丢失时,接触点必须能够正常工作;在许多这些应用中,干簧技术往往是最佳方法。

无论您是否意识到,您可能已经与无数的干簧开关和传感器进行了互动:当您在早晨冲泡咖啡、去医院或急诊室、开车上班、打开灯或为您的电动车充电时,早已与干簧技术打过交道。 干簧开关以其卓越的密封性能而著称,能够适应各种环境条件,广泛应用于各行各业,包括但不限于汽车、测试测量、医疗电子、新能源、安防、家用电器以及通用工业等。

低功耗,高效率:干簧开关如何改变游戏规则? (https://ic.work/) 技术资料 第1张
低功耗,高效率:干簧开关如何改变游戏规则? (https://ic.work/) 技术资料 第2张

下载《斯丹麦德电子 | 干簧开关应用全览》了解所有应用场景,找到适合您的产品!

关于斯丹麦德电子

上海斯丹麦德电子有限公司成立于2007年7月,隶属于美国上市公司斯丹迪斯集团(Standex International Corp.)的电子业务分支。公司总部位于美国俄亥俄州费尔菲尔德,在全球多个国家设有生产基地,包括美国、德国、中国、墨西哥、英国、日本和印度等。作为全球磁传感技术领域的市场领导者之一,我们致力于设计、研发、生产和销售标准和定制的电磁产品。

我们的产品主要分为两大类:以干簧开关为基体的衍生品和磁性产品。其中,以干簧开关为基体的衍生品采用了三个品牌的干簧开关(Meder、KENT、KOFU(原OKI))。衍生品包括多系列干簧继电器组合,以及多种类型的干簧传感器,如接近传感器、液位传感器、水流传感器等。这些产品广泛应用于汽车、光伏、医疗、工业、家电、通信和安防等领域。我们以客户需求为导向,通过合作 |解决|交付®的工作流程,为客户提供专业的磁传感技术解决方案。


文章推荐

相关推荐

  • 小安派BW21 UNO从机

    作为一款本地AI图象识别开发板,BW21-CBV-Kit它能够独自运行目标识别模型。2.4GHz+5GHz的双频Wi-Fi,提供高性能的无线传输能 ...

    2025-05-21
  • IGBT模块吸收回路分析模型

    IGBT模块吸收回路分析模型 一、IGBT模块吸收电路的模型 尽管开关器件内部工作机理不同,但对于吸收电路的分析而 ...

    2025-05-21
  • BLDC电机的基本结构和控制方式

    来源:攻城狮原创之设计分享 直流无刷电机(Brushless DC Motor,BLDC)是一种基于电子换向技术的高效电机,具有长寿命 ...

    2025-05-21
  • 联通智家通通:聚四方守护之力,筑万家AI通途

    “神兽镇宅”,是深植于中国人心中的居家智慧。朱雀、玄武等神兽,站立在紫禁城之巅,也悬于普通百姓门上,寄托着镇守四方风雨 ...

    2025-05-21
  • FinFET与GAA结构的差异及其影响

    文章来源:老虎说芯 原文作者:老虎说芯 本文介绍了当半导体技术从FinFET转向GAA(Gate-All-Around)时工艺面临 ...

    2025-05-21
  • 一文详解球栅阵列封装技术

    文章来源:学习那些事 原文作者:前路漫漫 本文介绍了球栅阵列封装的结构、分类、应用和发展趋势。 概述 ...

    2025-05-21
  • 智能车电磁组——基本控制篇

    智能车电磁组——基本控制篇 前言 电磁车的控制比较简单,可以分为信号采集,舵机控制和电机控制三部分, ...

    2025-05-21
  • 低成本电源排序器解决方案

    绝大多数负载点DC-DC转换器可以将上一个转换器的电源就绪输出连接至下一个转换器的使能输入,实现上电排序。这种方法只适合 ...

    2025-05-21
  • 注入增强型IGBT学习笔记

    来源:星际浮尘 注入增强型IGBT 1、结构特点与典型工艺 1.1结构提出与发展 为了协调 ...

    2025-05-21
  • 解析RZ/N2L CANFD模块的缓冲区机制(3)

    在工业自动化、智能交通、机器人等领域,CANFD(CAN with Flexible Data-Rate)技术正逐步取代传统CAN,以适应更高的数据速 ...

    2025-05-21