Übersicht
Ein Einkanal-TDS- und Temperatur-Interface-ASIC, der bipolare Sondenanregung, Wandlung, Kompensation und UART-Ausgang integriert. Es ist für kompakte Geräte gedacht, die einen bewährten 0–3000 ppm Messkern benötigen.

Hochintegrierter TDS- und Wassertemperatur-Mess-ASIC mit bipolarem Sondenantrieb und UART-Steuerung.
Parameter, Schnittstellen, Kalibrierung, Versionen, Anpassung und Serienlieferung ohne Vermittlerkette.
Hochintegrierter TDS- und Wassertemperatur-Mess-ASIC mit bipolarem Sondenantrieb und UART-Steuerung.
Ein Einkanal-TDS- und Temperatur-Interface-ASIC, der bipolare Sondenanregung, Wandlung, Kompensation und UART-Ausgang integriert. Es ist für kompakte Geräte gedacht, die einen bewährten 0–3000 ppm Messkern benötigen.
Hochintegrierter TDS- und Wassertemperatur-Mess-ASIC mit bipolarem Sondenantrieb und UART-Steuerung.
Hochintegrierter TDS- und Wassertemperatur-Mess-ASIC mit bipolarem Sondenantrieb und UART-Steuerung.
Ein Einkanal-TDS- und Temperatur-Interface-ASIC, der bipolare Sondenanregung, Wandlung, Kompensation und UART-Ausgang integriert. Es ist für kompakte Geräte gedacht, die einen bewährten 0–3000 ppm Messkern benötigen.
UART-Befehlssteuerung · 3,3 V
0–3000 ppm TDS · < 2% v. E.
Passen Sie den externen Widerstand an den in der ausgewählten Sonde verwendeten NTC-Widerstand an.
Derzeit verwenden alle Sprachversionen das offizielle chinesische Dokument.
0–3000 ppm TDS, Fehler unter 2% v. E.; 0–100 °C, ±0,5 °C.
3,3 V Versorgung mit Restwelligkeit unter 20 mV und Strom unter 3 mA.
UART 9600 bps Befehlschnittstelle im SOP8-Gehäuse.
Bipolare Anregung reduziert Elektrodenpolarisation; ein NTC-Fühler ermöglicht automatische Temperaturkompensation.
Passen Sie den externen Widerstand an den in der ausgewählten Sonde verwendeten NTC-Widerstand an.
Halten Sie die analoge Versorgung sauber und beachten Sie die 3,3 V digitalen Eingangsgrenzen.
Führen Sie die Anwendungskalibrierung mit der endgültigen Sonde, dem Kabel, dem Gehäuse und repräsentativem Wasser durch.
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.

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.
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Dual-Channel TDS Interface ASIC
Dual-Channel-Sensor-ASIC für den Einlass-/Auslassvergleich in Reinigungsanlagen.
Mehr erfahren →Nennen Sie Parameter, Wassermatrix, Schnittstelle und Jahresmenge.
Nennen Sie uns Ihre Messaufgabe. Unser Team antwortet per E-Mail.