Übersicht
Ein sehr kleines automatisches TDS-ASIC für kosten- und platzempfindliche Produkte. Es misst periodisch und überträgt das Ergebnis über einen Nur-Senden-Ausgang, reduziert MCU-Software und Gehäuse-Footprint.

Kompaktes automatisches TDS-Mess-ASIC im SOT23-6-Gehäuse für platzbeschränkte Smart-Water-Produkte.
Parameter, Schnittstellen, Kalibrierung, Versionen, Anpassung und Serienlieferung ohne Vermittlerkette.
Kompaktes automatisches TDS-Mess-ASIC im SOT23-6-Gehäuse für platzbeschränkte Smart-Water-Produkte.
Ein sehr kleines automatisches TDS-ASIC für kosten- und platzempfindliche Produkte. Es misst periodisch und überträgt das Ergebnis über einen Nur-Senden-Ausgang, reduziert MCU-Software und Gehäuse-Footprint.
Kompaktes automatisches TDS-Mess-ASIC im SOT23-6-Gehäuse für platzbeschränkte Smart-Water-Produkte.
Kompaktes automatisches TDS-Mess-ASIC im SOT23-6-Gehäuse für platzbeschränkte Smart-Water-Produkte.
Ein sehr kleines automatisches TDS-ASIC für kosten- und platzempfindliche Produkte. Es misst periodisch und überträgt das Ergebnis über einen Nur-Senden-Ausgang, reduziert MCU-Software und Gehäuse-Footprint.
BURST-Datenausgabe (Tx) · 3–5 V
0–3000 ppm TDS · < 2% v. E.
Entwerfen Sie den Host so, dass er den periodischen Nur-Senden-Datenstrom empfängt; es gibt keinen Befehlsempfangspin.
Derzeit verwenden alle Sprachversionen das offizielle chinesische Dokument.
0–3000 ppm TDS mit Fehler unter 2 % v. E.
3–5 V weite Versorgung; ca. 1,6 mA Durchschnitt bei 3,3 V in sauberem Wasser.
Automatische Ergebnisausgabe alle 300 ms über UART nur Senden, 9600 bps.
SOT23-6-Gehäuse und Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C.
Entwerfen Sie den Host so, dass er den periodischen Nur-Senden-Datenstrom empfängt; es gibt keinen Befehlsempfangspin.
Berücksichtigen Sie den versorgungsbezogenen digitalen Ausgangspegel beim Anschluss an den Mikrocontroller.
Kalibrieren Sie mit der endgültigen Sonde und mechanischen Anordnung, da die Eintauchgeometrie den Skalierungsfaktor beeinflusst.
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.
Mehr erfahren →
Leitfähigkeitssensor-Schnittstellen-ASIC
Einkanal-ASIC für Leitfähigkeit und Wassertemperatur für kompakte Smart-Water-Produkte.
Mehr erfahren →
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.