

2026年8月19日,TDK在官方公告中宣布推出TDK SensEI edgeRX Pro,将其定义为面向预测性维护的高性能传感节点,集成振动、声学、磁、温度和旋转运动感知,并在节点上运行边缘 AI。同期提交至 FCC 的用户手册,给出了比新闻稿更完整的产品信息:它有三轴加速度计、三轴陀螺仪和三轴磁力计,磁力计量程为**±2.4 mT**,最高输出数据率为290 Hz;加速度计和陀螺仪最高为8 kHz,数字麦克风最高采样率为51.2 kHz。
这些参数表明,edgeRX Pro 面向工业状态监测,将几种与机器运行有关的物理信号放到同一个节点里,在设备附近完成采集、特征提取和异常评分,再把结果交给网关和平台。磁场数据由此进入了原本以振动和温度为主的机器健康监测链条。
从传感器到机器健康平台

edgeRX Pro 隶属于 TDK SensEI 的 edgeRX。TDK在2024年成立 SensEI 的公告中,已经把运动、磁、麦克风、电流、温度、电池和能量采集等硬件能力,与软件和边缘 AI 放在同一个业务单元中。2025年3月发布的首代 edgeRX,则将传感器、网关、云端模型和看板组合成一套机器健康监测平台。
既有 edgeRX 的工作链路相对清楚:传感器安装在电机、泵、风机或其他设备上,网关汇聚数据,云端负责模型训练和管理,模型再通过网关下发到节点,由节点完成现场推理。TDK在支持页面中把这种方式描述为“云端分析、网关更新、源头推理”。用户看到的是设备状态、趋势和告警,节点侧承担的是把连续的原始信号转化为可传输的特征和判断。
edgeRX Pro 是这条链路上的新节点,产品形态是一台面向工业状态监测的多传感器模块。FCC公示的用户手册给出的产品型号为 SE3116308G-01,FCC设备型号为 EDGERX-PRO-01。手册将它归类为“用于高级状态监测的边缘 AI 多传感器节点”,目标设备包括电机、泵、齿轮箱和风机。外壳尺寸约为64.0×75.0×48.0 mm,含电池重量约165 g,采用IP67防护,工作温度范围为**-40至85°C**。
这个体积和重量说明它的安装对象是工业设备本体,而非便携式磁场仪器。手册推荐用M6螺钉把节点刚性固定在设备上,也列出磁吸附件、胶粘和电机鳍片附件等方式。对高振动或高冲击设备,磁吸方式并不适合作为默认安装方法;轴向标记、机械耦合和固定扭矩都会影响振动数据的质量。
不同通道的采样率
从参数上看,不同通道承担的任务并不相同。
| ±2、±4、±8、±16 g;最高8 kHz | ||
| ±250、±500、±1000、±2000 dps;最高8 kHz | ||
| ±2.4 mT;最高290 Hz | ||
| 最高51.2 kHz | ||
各通道采用不同的采样率。加速度计和陀螺仪要捕捉机械振动和冲击,数字麦克风保留更高的声学带宽,磁力计则以290 Hz为上限,承担设备周围磁场变化的连续观察。不同通道的结果最后通过节点侧的特征提取和异常评分汇合,形成一套设备状态描述。
手册还列出了单通道模拟输入、数字 I/O 和512 Mbit本地存储。模拟输入和数字 I/O 为接入外部状态量留下了接口,512 Mbit闪存则可以在无线通信不连续时暂存原始或处理后的数据。节点支持 BLE 5,USB 2.0主要用于供电、配置和维护,NFC区域已经预留但当前版本尚未启用。
设备使用工业M8连接器,外接5 V USB总线电源;连接器在没有插入合适线缆或保护帽时不具备防水效果。用户手册规定,节点与网关之间的数据通信仍通过 BLE 完成,USB用于供电、配置和维护。
磁力计在机器监测中看什么
电机、泵和风机的振动信号能够反映机械部件的周期冲击、松动、不平衡和轴承状态,温度信号提供热积累和慢变化趋势。磁场信号来自另一条物理链:电流、绕组、转子、永磁体、气隙和漏磁都会在设备周围形成可测的磁场变化。传感器不必接入主电路,也不必拆开电机,就有机会从外部磁场观察电气和机电状态。
磁通分析已经有较长的电机状态监测研究积累。2022年发表在《IEEE Transactions on Industrial Informatics》的综述梳理了感应电机、永磁电机和同步电机中的磁通传感器、信号处理和故障分类方法,指出传感器尺寸和成本下降、信号处理能力提高,是磁通方法进入实际监测的重要条件。
磁信号对机械故障的反映也有具体研究支撑。2024年《Journal of Magnetism and Magnetic Materials》一项关于表贴式永磁同步电机偏心故障的研究,使用电机外部的模拟磁场传感器测量杂散磁通,在特定试验装置上,健康、10%偏心和30%偏心状态对应的外部磁场约为26 μT、30 μT和43 μT。这项研究说明,传感器放在电机外部,也能捕捉偏心造成的杂散磁场变化;这些数值属于该电机、安装位置和试验工况,不能直接当成 edgeRX Pro 的检测阈值。
edgeRX Pro 的磁力计量程为 ±2.4 mT,覆盖了比上述微特斯拉级试验信号更宽的场强范围。TDK没有在用户手册中给出噪声密度、分辨率和磁场校准方法,因此它的公开参数更适合用来说明“能够观察设备磁场变化”,而非用来评价弱磁测量性能。
把磁力计放进多传感器节点,可以把设备的机械状态和电磁状态放到同一条时间轴上。以旋转设备为例,转子位置或负载变化可能同时影响角运动、振动、声学和磁场;多个通道的共同变化,有助于把机械异常和电气异常分开。压缩空气泄漏和部分油气泄漏场景主要依赖声学通道,轴承和铁路部件则以振动、声学和温度为主,磁通道可以在电机、驱动和旋转状态分析中补充另一组信息。TDK官方发布页列出的应用也正是这些场景:压缩空气泄漏、声学异常、旋转与对中分析、油气泄漏,以及铁路部件和轴承异常检测。
边缘 AI 如何使用这些信号
edgeRX Pro 的用户手册把 AI 放在节点处理流程中。设备先完成传感器数据采集、数字校准和信号处理,再提取 KPI、保留原始数据或执行异常评分。节点支持按计划运行,也支持事件触发:在计划模式下,KPI、原始数据和 AI 推理结果可以分别设置上报间隔;在事件模式下,设备从低功耗状态被振动活动唤醒,随后增加一次测量或上报。
这种机制与电池供电直接相关。连续高采样能够获得更多信息,但会提高处理、存储和无线传输的能耗;事件触发则把高强度采样留给设备出现运行迹象的时段。USB外接电源时,系统优先使用有线电源,适合评估、高采样和固定安装;电池模式则适合分散布点和低维护运行。

TDK SensEI的旧版平台资料还显示,模型可以在云端用时间序列数据训练,通过网关下发到传感器;设备在现场持续推理,平台再把模型结果、趋势和告警呈现给维护人员。TDK与 AWS 的合作把 IoT Core、Greengrass、SageMaker 等服务接入 edgeRX,用于设备连接、模型训练和跨站点管理。
从工程角度看,edgeRX Pro 的算力承担采样调度、特征保留、事件唤醒、结果发送和异常评分。工业现场的网络条件往往受金属结构、无线干扰和设备布局影响,BLE连接是否稳定会直接影响数据回传。手册要求安装后进行通信和功能测试,也把金属遮挡、2.4 GHz干扰和节点与网关距离列为排查项目。
从 LYNQ 到 Pro,TDK把节点做得更重
edgeRX上一代公开资料中的 LYNQ 主要采集振动和温度,使用 nRF5340、IIM42652加速度计、SHTC3温度传感器、BLE 5.0和64 Mbit闪存,采用可更换的1000 mAh锂电池,最高输出数据率为8 kHz。TDK产品页把它定位为连续振动和温度监测节点。
edgeRX Pro的变化体现在传感器组合和节点规格上。它增加了陀螺仪、磁力计、麦克风、模拟输入和更大的本地存储,把节点从“振动与温度采集器”推向多物理量状态监测设备;同时,节点尺寸、重量和电池容量也明显增加。
| 5400 mAh,不可充电锂电池,授权人员更换 | ||
这组差异也解释了 Pro 的应用方向。振动和温度节点可以在较小体积下长期布置,多物理量节点则需要更大的电池、更多存储和更复杂的安装结构。产品在性能和覆盖范围上扩大,同时要承担更高的物料、安装和维护成本。
电池寿命:发布稿的10年与手册的5年
TDK在8月19日的发布稿中写的是“最长可达10年”。FCC公示的 edgeRX Pro rev.1 用户手册则给出了另一组工程参数:5400 mAh不可充电锂电池,低占空比监测条件下典型最长5年;寿命随测量频率、上报间隔、传感器配置、温度和安装条件变化。
发布稿给出的是产品宣传中的上限,用户手册则把电池容量、监测条件和典型寿命写得更具体。采购和部署时,实际寿命要按采样频率、上报间隔、传感器配置和环境温度计算。edgeRX Pro支持计划采样、事件唤醒和低功耗休眠,具体设置会直接改变电池寿命。
硬件发布之后,TDK还要卖一套交付体系


TDK SensEI并没有把 edgeRX 作为单一硬件项目来经营。2025年,TDK把 edgeRX 与 AWS 的云服务连接起来;2026年2月,Mindsets成为其在欧洲、中东和非洲地区的授权增值经销商,负责本地访问、集成和支持;2026年5月,Presidio与TDK SensEI扩大合作,把 edgeRX 带向全球制造客户。相关合作公告把服务内容放在平台集成、报告、可视化、客户部署和规模化运维上,而非只销售传感器。
工业状态监测的采购对象通常包含传感器节点、网关、软件模型、安装服务和维护流程。节点能够采到什么数据只是第一步;设备基线如何建立、异常如何标注、模型如何更新、告警如何进入维修工单,都会影响客户是否继续使用。TDK把 edgeRX Pro 放进已有的平台和渠道体系,说明产品目标是扩大可监测设备的类型,让原有的机器健康平台覆盖声学和磁场信息,而非重新建立一套孤立的磁传感产品线。
这也改变了产品竞争的比较方式。磁力计的量程和采样率只是设备评估的一部分,客户还会比较安装时间、网关覆盖、数据留存、模型更新、电池更换、现场误报以及与现有维护系统的接口。edgeRX Pro的用户手册已经把这些实际环节写进产品定义:M6刚性安装、BLE网关连接、按计划或事件唤醒、512 Mbit本地缓存、边缘异常评分和可维护的电池结构。
TDK要验证的是设备级效果
edgeRX Pro已经具备一个完整工业节点应有的硬件轮廓:三轴运动、三轴磁场、声学、温度、模拟输入、边缘处理、无线连接、本地存储和工业外壳。它可以安装在电机、泵、齿轮箱和风机上,按照计划或事件采集数据,在节点侧完成特征和异常处理,再通过 BLE 接入 edgeRX Gateway。
对磁学行业而言,edgeRX Pro把磁传感器放进了以设备健康为目标的系统。TDK自身拥有 TMR、Hall 等磁传感器产品线;edgeRX Pro的用户手册则直接给出三轴磁力计和±2.4 mT量程,未把内部器件归入某一磁阻原理。这些参数已经能看出,edgeRX Pro面向的是设备状态监测,而不是精密磁测量。
下一步应观察三项数据:一是磁力计与振动、声学、温度通道在同一设备上的联合诊断效果;二是不同采样、上报和事件触发配置下的实际电池寿命;三是客户部署后对误报率、维护工时和停机时间的量化结果。edgeRX Pro的产品形态已经公开,平台能否在工业现场持续工作,将由这些设备级数据决定。


