Hotspots/pain points/viewpoints are connected, and the context of the IOT events is under control
单价仅个位数蓝牙5.2+WiFi模块HLK-B35T(文内领优惠券) Release Time:2026-04-21 03:22 在物联网浪潮席卷全球的今天,传统串口设备如何快速、稳定、安全地接入网络,已成为开发者与厂商关注的核心。深圳市海凌科电子推出的HLK-B35T UART-WIFI透传模块,以其强大的性能、丰富的功能和极简的开发体验,成为串口转无线网络领域的又一力作。本文带你全面了解HLK-B35T,并参与限时活动,体验联网新方案! Details
Wi-Fi 5/6/7好在哪里?优劣、功耗、价格一文说清 Release Time:2026-04-15 03:03 十年前,家里连三五台设备就开始卡。如今客厅里手机、平板、电视、扫地机器人、智能音箱……二三十个设备同时在线,看8K视频、玩云游戏、开视频会议,网络不但不卡,延迟还能做到个位数毫秒。这背后,是Wi-Fi技术的三代跃迁。今天这篇文章,从核心参数、关键技术、场景选型和总结建议四个维度,帮你彻底搞懂Wi-Fi 5、Wi-Fi 6和Wi-Fi 7到底有什么区别,以及它们各自的优劣、功耗和价格水平。 Details
超!超!超高挂高雷达:HLK-LD2410-AA Release Time:2026-04-15 02:24 在智能照明、酒店大堂、商业安防等领域,人体存在感知一直是核心痛点。传统红外传感器只能识别运动人体,一旦人静止不动,就容易“误判无人”。海凌科推出的HLK-LD2410-AA静止人体生命存在传感器,基于24GHz毫米波雷达技术,不仅能精准识别运动、微动和静止人体,更在挂高、探测距离和算法自适应能力上实现突破。虽然相比部分同类产品体积略大,但它在酒店大堂、大型商场、高端办公区等高挂高、大范围检测需求中,堪称“性能首选”。 Details
视觉摄像头vs毫米波雷达:谁才是全屋智能的“终极眼睛”? Release Time:2026-04-10 02:00 当全屋智能从“被动响应”迈向“主动感知”,一个核心问题浮现:系统到底靠什么来“看见”我们?视觉摄像头凭借丰富的图像信息长期占据C位,但毫米波雷达的成熟正在打破这一格局。两者谁才是全屋智能的“终极眼睛”?答案或许并非二选一。 Details
雷达家族大揭秘:五种雷达,到底谁是谁? Release Time:2026-04-02 10:35 说到“雷达”,很多人脑海中浮现的可能是电影里那个不停旋转的天线,或者汽车保险杠上那些不起眼的小圆点。但雷达其实是一个庞大的家族,成员各怀绝技。超视距雷达、微波雷达、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达……它们究竟有什么区别?各自又擅长什么?今天一文讲清。 Details
2026智能家居的发展趋势 Release Time:2026-03-24 04:11 2026年3月,随着全球三大消费电子展之一的AWE(中国家电及消费电子博览会)在上海落幕,智能家居行业的未来图景愈发清晰。本届AWE以“AI科技、慧享未来”为主题,向外界传递出一个强烈信号:智能家居正经历从“单点智能”迈向“全景智能”的关键跃迁。在AI大模型、具身智能及国家统一标准的多重驱动下,2026年被视为“AI原生家电元年”和“全屋智能爆发元年”。本文将结合AWE2026的最新动态,从四个维度解析2026年智能家居的发展趋势。 Details
感知市场,UWB和毫米波技术你更看好谁? Release Time:2026-01-13 03:23 随着智能家居从基础的联网控制向环境感知与主动服务演进,感知技术正成为智能设备的核心竞争力。UWB(超宽带技术)与毫米波雷达作为当前两种主流无线感知方案,在原理、性能与应用生态上各有千秋,共同推动着智能家居体验的升级。本分析将从技术原理、性能表现、生态整合三个维度系统对比这两种技术,并探讨其在智能家居领域的发展趋势与融合前景。 Details
DC-DC电源模块常见故障及解决方案(二) Release Time:2026-01-06 10:16 在上一篇中,我们聚焦于输出参数异常引发的故障。本篇将承接上文,剖析另一大类问题——外部使用不当。这些故障通常源于电路设计、负载匹配或环境因素,同样会严重威胁系统稳定性与模块寿命。我们将针对启动困难、异常发热、快速失效及上电烧毁四类典型故障,提供深入分析和实用解决方案。 Details
DCDC电源模块常见故障及解决办法 Release Time:2025-12-16 02:30 DCDC电源模块的故障通常可归结为输出参数异常和外部使用不当两大类,这些故障直接影响系统稳定与安全。本篇着重介绍输出参数异常,针对最常见的四类输出异常问题,输出电压过高、输出电压过低、输出纹波噪声过大和模块绝缘耐压不良深入分析其根本原因,并提供可操作的详细解决方案。 Details