Übersicht
Ein zweikanaliger Leitfähigkeits- und Temperatur-ASIC für Vergleichsmessungen und mehrpunkt-Wasseranlagen. Er kombiniert zwei Sondenschnittstellen, Kompensation und UART-Steuerung im SOP14.

Integrierter zweikanaliger Leitfähigkeits-Frontend für Mehrpunkt- und Vergleichsmessungen.
Parameter, Schnittstellen, Kalibrierung, Versionen, Anpassung und Serienlieferung ohne Vermittlerkette.
Integrierter zweikanaliger Leitfähigkeits-Frontend für Mehrpunkt- und Vergleichsmessungen.
Ein zweikanaliger Leitfähigkeits- und Temperatur-ASIC für Vergleichsmessungen und mehrpunkt-Wasseranlagen. Er kombiniert zwei Sondenschnittstellen, Kompensation und UART-Steuerung im SOP14.
Integrierter zweikanaliger Leitfähigkeits-Frontend für Mehrpunkt- und Vergleichsmessungen.
Integrierter zweikanaliger Leitfähigkeits-Frontend für Mehrpunkt- und Vergleichsmessungen.
Ein zweikanaliger Leitfähigkeits- und Temperatur-ASIC für Vergleichsmessungen und mehrpunkt-Wasseranlagen. Er kombiniert zwei Sondenschnittstellen, Kompensation und UART-Steuerung im SOP14.
UART, 2400 / 9600 bps, 8N1 · 3,3 V, Welligkeit <20 mV; Strom <3 mA
0–6000 µS/cm, zweikanalig · < 2% v. E.
Sonden bei Kontakt mit demselben Wasserkörper mindestens 1 m trennen.
Derzeit verwenden alle Sprachversionen das offizielle chinesische Dokument.
Zwei Leitfähigkeitskanäle, jeweils 0–6000 µS/cm mit Fehler unter 2% v. E.
Temperaturmessung 0–100 °C mit Referenzgenauigkeit ±0,5 °C.
3,3 V, unter 3 mA; UART 2400 oder 9600 bps.
Beide Kanäle sollten dasselbe Sondenmodell und korrekt angepasste NTC-Widerstände verwenden.
Sonden bei Kontakt mit demselben Wasserkörper mindestens 1 m trennen.
Vorwiderstand entsprechend der Leitfähigkeitssonde und dem erforderlichen Bereich wählen.
Jeden Kanal vor Einlass-/Auslass-Vergleichstests unabhängig validieren.
Bewerten Sie das Produkt als Teil einer vollständigen Messkette. Wassermatrix, Zielbereich und die durch die Daten unterstützte Entscheidung müssen bekannt sein.
TDS- und Leitfähigkeitskomponenten für Spender, Filter und Aufbereitungsgeräte.
Digitale Sensoren und ASICs für Anlagenbauer und Automatisierungssysteme.
Kompakte Sensorelektronik für vernetzte Wassergeräte und Haushaltsprodukte.
Die genannten Anwendungen sind Beispiele. Wenn das Messprinzip ein anderes Problem lösen könnte, besprechen wir gern die Machbarkeit.
Messziel und erwarteten Bereich festlegen.
Sensor, Sonde oder Analysator auf die reale Probe abstimmen.
Mechanik, Elektrik und Kommunikation integrieren.
Ergebnisse vor dem Routinebetrieb mit Referenzproben validieren.
Validieren Sie das Gesamtsystem mit repräsentativen Proben. Dokumentieren Sie Referenzmethode, Temperatur und Einbau; prüfen Sie nach Reinigung, Austausch oder Prozessänderung erneut.
Plattform und Funktion sind definiert; Bereich, Kalibrierung und Einbau müssen jedoch zur realen Wassermatrix passen.
Versorgung, Schnittstelle, Kabel, Gehäuse, Messfrequenz, Sondenposition und Datenformat.
Repräsentative Proben mit einer vereinbarten Referenzmethode vergleichen und Abnahmekriterien dokumentieren.
Ja. Fordern Sie die aktuelle Bestellspezifikation an und beschreiben Sie die Anwendung.

Ein-Kanal-TDS-Sensor-Interface-ASIC
Hochintegrierter TDS- und Wassertemperatur-Mess-ASIC mit bipolarem Sondenantrieb und UART-Steuerung.
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Leitfähigkeitssensor-Schnittstellen-ASIC
Einkanal-ASIC für Leitfähigkeit und Wassertemperatur für kompakte Smart-Water-Produkte.
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Low-Range Leitfähigkeits-Schnittstellen-ASIC
Hochauflösender ASIC für niedrige Leitfähigkeitsmessung für Reinstwasser- und Präzisionsanwendungen.
Mehr erfahren →Nennen Sie Parameter, Wassermatrix, Schnittstelle und Jahresmenge.
Nennen Sie uns Ihre Messaufgabe. Unser Team antwortet per E-Mail.