FXLS8962AFR1 Akcelerometry 3-osiowy cyfrowy akcelerometr o niskim poborze mocy
♠ Opis produktu
Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
Producent: | NXP |
Kategoria produktu: | Akcelerometry |
RoHS: | Bliższe dane |
Typ czujnika: | 3-osiowy |
Oś wykrywania: | X, Y, Z |
Przyśpieszenie: | 2g, 4g, 8g, 16g |
Wrażliwość: | 1024 LSB/g, 512 LSB/g, 256 LSB/g, 128 LSB/g |
Typ wyjścia: | Cyfrowy |
Typ interfejsu: | I2C, SPI |
Rezolucja: | 12 bit |
Napięcie zasilania - maks.: | 3,6 V |
Napięcie zasilania - min: | 1,71 V |
Minimalna temperatura pracy: | -40 stopni Celsjusza |
Maksymalna temperatura pracy: | + 105 stopni Celsjusza |
Styl montażu: | SMD/SMT |
Opakowanie / Sprawa: | DFN-10 |
Opakowanie: | Rolka |
Marka: | Półprzewodniki NXP |
Typ produktu: | Akcelerometry |
Szereg: | Nazwa pliku: FXLS8962 |
Ilość w opakowaniu fabrycznym: | 1000 |
Podkategoria: | Czujniki |
Część # Aliasy: | 935345579115 |
Waga jednostkowa: | 0,000508 uncji |
♠ 3-osiowy akcelerometr o niskim współczynniku g
FXLS8962AF to kompaktowy 3-osiowy akcelerometr MEMS przeznaczony do stosowania w szerokim zakresie zastosowań motoryzacyjnych (wygoda i bezpieczeństwo), przemysłowych i medycznych IoT, które wymagają wybudzania przy ruchu przy bardzo niskim poborze mocy. Część obsługuje zarówno tryby pracy o wysokiej wydajności, jak i o niskim poborze mocy, zapewniając maksymalną elastyczność w celu spełnienia potrzeb rozdzielczości i zasilania w różnych wyjątkowych przypadkach użycia. Liczne zaawansowane, zintegrowane funkcje cyfrowe umożliwiają projektantom zmniejszenie całkowitego zużycia energii przez system i uproszczenie gromadzenia danych hosta.
FXLS8962AF jest dostępny w obudowie DFN 10-pin o wymiarach 2 mm x 2 mm x 0,95 mm z podziałką 0,4 mm i zwilżalnymi bokami. Urządzenie jest kwalifikowane do AEC-Q100 i działa w rozszerzonym zakresie temperatur od –40 °C do +105 °C.
Połączenie wydajności czujnika, funkcji oszczędzania energii systemu i rozszerzonego zakresu pracy w wysokich temperaturach sprawia, że FXLS8962AF jest idealnym akcelerometrem do wykrywania ruchu w Internecie rzeczy (IoT).
• ±2/4/8/16 g, wybierane przez użytkownika, zakresy pomiaru w pełnej skali
• Dane przyspieszenia 12-bitowego
• 8-bitowe dane czujnika temperatury
• Niski poziom szumów: 280 µg/√Hz w trybie wysokiej wydajności
• Możliwość niskiego poboru mocy:
– ≤ 1 μA IDD dla ODR do 6,25 Hz
– < 4 µA IDD dla ODR do 50 Hz
• Możliwość wyboru ODR do 3200 Hz; tryb Flexible Performance umożliwia niestandardowe ODR z programowalnymi ustawieniami decymacji (rozdzielczości) i czasu bezczynności
• 144-bajtowy bufor danych wyjściowych (FIFO/LIFO) umożliwiający przechowywanie do 32 12-bitowych trójek danych X/Y/Z
• Elastyczna funkcja wykrywania zmian danych z czujników (SDCD) umożliwiająca wykrywanie ruchu lub jego braku, dużego/małego g, swobodnego spadania i innych zdarzeń bezwładnościowych
• Funkcja autonomicznego wykrywania orientacji (Portret/Krajobraz/Góra/Dół)
• Dedykowany tryb wykrywania ruchu o niskim poborze mocy z opcją interfejsu jednoprzewodowego • 12-bitowe obliczanie wielkości wektora
• Wejście wyzwalające do synchronizacji zbierania danych z systemem zewnętrznym
• Częstotliwości interfejsu I 2C do 1 MHz; interfejs SPI 3- i 4-przewodowy z częstotliwościami zegara do 4 MHz
• Dwukierunkowa autodiagnostyka: wynik nie jest zależny od ruchu ani położenia urządzenia
1. Wygoda i bezpieczeństwo w samochodzie
• budzenie ruchem kluczyka
2. Przemysłowy IoT
• śledzenie zasobów
• monitorowanie sprzętu
3. Medyczny
• monitory pacjenta i aktywności 3.4 Urządzenia konsumenckie
• urządzenia do noszenia
• elektronika przenośna
• zabawki