А LSM9DS1TR Представляет собой передовый датчик, охватывающий 3D-акселерометр, 3D гироскоп и 3D-магнитометр.Эти интегрированные датчики облегчают подробный анализ движения и ориентации, обеспечивая уникальное слияние функциональных возможностей, которые обслуживают множество приложений.Благодаря вариантам подключения через I2C, управляющие до 400 кГц или SPI интерфейсы, он может беспрепятственно адаптироваться к различным протоколам связи, упрощая интеграцию в различные технологические экосистемы.Предназначенное для эффективного функционирования в рамках температурного спектра от -40 ° C до +85 ° C, устройство продолжает постоянно работать в суровых условиях окружающей среды, завоевывая доверие в отраслях, где уважаемая производительность.Включение этих трех датчиков открывает двери для нескольких областей, включая электронику, робототехнику и носимую технологию.В электронике точное отслеживание движения может повысить опыт игр или виртуальной реальности, предлагая более плавные и более интуитивные взаимодействия, которые очаровывают чувства.Робототехника получает выгоду от точной ориентации и обнаружения движения, которые являются центральными для успешной навигации и экологического взаимодействия.Носимые технологии получают преимущество от компактности упаковки LGA, воспитание создания легких и сдержанных устройств.
Датчик LSM9DS1TR выделяется с различными каналами обнаружения, открывая двери для многочисленных сценариев применения.Он поддерживает регулируемые полные масштабы для ускорения в диапазоне от ± 2 до ± 16 г, магнитные поля от ± 4 до ± 16 гаусс и угловые скорости от ± 245 до ± 2000 DPS, демонстрируя широкий спектр гибкости.16-битный выход высокого разрешения обеспечивает точность, согласуясь с разнообразными потребностями электроники и промышленных секторов.Эта универсальность часто выполняет стремление к адаптации в динамических средах.
При поддержке как интерфейсов I2C, так и SPI этот датчик адаптируется к ряду протоколов связи, соответствующие требования к интеграции удовлетворения.Он функционирует на аналоговом напряжении питания между 1,9 В до 3,6 В, вмещая различные настройки и условия питания плавно.Режимы экономии энергии повышают его эффективность, которая оказывается выгодной в устройствах с батарейным питанием.Подчеркивая энергоэффективность резонирует с усилиями по продлению продолжительности жизни устройства и сокращению эксплуатационных расходов, что является облегчением для заинтересованных сторон, связанных с устойчивостью.
Функциональные возможности датчика включают программируемые прерывания и датчик встроенного температуры, усиление взаимодействия системы и мониторинг окружающей среды.Такие функции, как FIFO и обнаружение движения, поддерживают сложную обработку данных и анализ времени, предлагая информацию о динамических движениях.Эти функциональные возможности могут вызвать чувство выполнения для передовых решений.
Придерживаясь стандартов Ecopack®, LSM9DS1TR соответствует экологически внимательным методам производства.Это не только соответствует нормативным показателям, но и удовлетворяет растущий спрос на устойчивые технологии.Принятие экологически ответственных компонентов может представлять собой посвящение корпоративной социальной ответственности.
Номер части |
Производитель |
Пакет / корпус |
Количество булавок |
Мин напряжения питания |
Напряжение снабжения |
Максимальное напряжение снабжения |
Рабочая температура |
Вывод типа |
Монтажный тип |
ICM-30630 |
TDK изобретает |
24-TFLGA MODULE |
24 |
2,4 В. |
3 В |
3,6 В. |
-40 ° C ~ 85 ° C (TA) |
I2c, spi |
Поверхностное крепление |
LSM330TR |
Stmicroelectronics |
24-TFQFN модуль открыто |
24 |
- |
- |
- |
-40 ° C ~ 85 ° C (TA) |
I2c, spi |
Поверхностное крепление |
Тип |
Параметр |
Статус жизненного цикла |
Активный (последний обновлен: 7 месяцев назад) |
Монтажный тип |
Поверхностное крепление |
Поверхностное крепление |
ДА |
Рабочая температура |
-40 ° C ~ 85 ° C TA |
Статус частично |
Активный |
Количество терминаций |
24 |
HTS -код |
8542.39.00.01 |
Терминальная форма |
Приклад |
Количество функций |
1 |
Терминал |
0,43 мм |
Базовый номер детали |
LSM9D |
Максимальное напряжение снабжения |
3,6 В. |
Аналоговый IC - другой тип |
Аналоговая схема |
Длина |
3,5 мм |
Время выполнения завода |
16 недель |
Пакет / корпус |
24-TFLGA MODULE |
Количество булавок |
24 |
Упаковка |
Вырезать ленту (CT) |
Уровень чувствительности влаги (MSL) |
3 (168 часов) |
Код ECCN |
Ear99 |
Терминальная позиция |
НИЖНИЙ |
Пиковая температура отвоз (CEL) |
НЕ УКАЗАН |
Напряжение снабжения |
2,2 В. |
Время@Пиковой температуру (я) |
НЕ УКАЗАН |
Вывод типа |
I2c, spi |
Мин напряжения питания |
1,9 В. |
Тип датчика |
Акселерометр, гироскоп, магнитометр, температура, 9
Ось |
Высота сидя (максимум) |
1,027 мм |
Ширина |
3 мм |
Достичь SVHC |
Нет SVHC |
Статус ROHS |
ROHS3 соответствует |
Свободно привести |
Свободно привести |
Символ |
Параметр |
Условия испытания |
Мин |
Тип(1) |
Максимум |
Единица |
Vdd |
Напряжение снабжения |
1.9 |
3.6 |
V. |
||
Vdd_io |
Питание модуля для ввода -вывода |
1.71 |
VDD+0,1 |
V. |
||
Idd_xm |
Потребление тока акселерометра и магнитного
датчик в нормальном режиме (2) |
600 |
µa |
|||
Idd_g |
Потребление тока гироскопа в нормальном режиме (3) |
4 |
магистр |
|||
Вершина |
Диапазон рабочей температуры |
-40 |
85 |
° C. |
||
Триза |
Время для роста питания (4) |
0,01 |
100 |
РС |
||
Поступок |
Задержка по времени между VDD_IO и VDD (4) |
0 |
10 |
РС |
Символ |
Рейтинги |
Максимальное значение |
Единица |
Vdd |
Напряжение снабжения |
-0,3 до 4.8 |
V. |
Vdd_io |
Ввод булавок напряжение питания |
-0,3 до 4.8 |
V. |
Вин |
Входное напряжение на любом управляющем штифте (включая CS_A/G, CS_M,
SCL/SPC, SDA/SDI/SDO, SDO_A/G, SDO_M) |
0,3 до vdd_io +0,3 |
V. |
AUNP |
Ускорение (любая ось) |
3000 за 0,5 мс |
глин |
10000 за 0,1 мс |
глин |
||
MEF |
Максимальное открытое поле |
1000 |
Гаусс |
ЭСД |
Защита от электростатического разряда (HBM) |
2 |
кв |
TSTG |
Диапазон температуры хранения |
-40 до +125 |
° C. |
Время блока питания для этого устройства включает в себя несколько шагов для обеспечения надежной работы.Во -первых, время роста (называемое «Триоз») - это период, который требуется для напряжения источника питания (VDD_IO) увеличить с 10% до 90% от его конечного значения.Это время роста необходимо тщательно контролировать, чтобы линии ввода/вывода устройства могли стабилизироваться до того, как начнется увеличение основного рабочего напряжения (VDD).Как только VDD_IO достиг 90% своего целевого значения, существует требуемое время задержки, называемое «TWAIT».Эта задержка позволяет логике ввода -вывода и интерфейса оседать под устойчивым напряжением питания до того, как VDD начнет нарастать.Период TWAIT важен для предотвращения ошибок конфигурации или потенциального повреждения, так как он предотвращает выработку ядра и память слишком рано.
После TWAIT VDD VDD ядра может начать плавно нарастать, пока не достигнет своего рабочего уровня.Этот рост должен быть постепенным, чтобы предотвратить любые пики напряжения, которые могут нарушить внутренние схемы устройства.Наконец, как только как VDD_IO, так и VDD достигли стабильных уровней, инициализация устройства может начаться.Этот шаг включает настройку внутренних регистров, калибровку датчиков и настройку протоколов связи по мере необходимости.Следуя этим этапам убедиться, что устройство надежно работает в пределах указанных электрических и эксплуатационных пределов.Для конкретных деталей или значений для Triose и Twait обратитесь к таблицу или справочнику, предоставленному производителем.
Датчик LSM9DS1, который включает в себя как акселерометр, так и гироскоп, может работать в разных режимах на основе потребностей применения.В режиме только в режиме Accelerometer только акселерометр активен, в то время как гироскоп остается в стороне, что делает его полезным для измерения линейного ускорения при сохранении мощности.В комбинированном режиме как акселерометр, так и гироскоп активны и работают по одной и той же скорости выходных данных (ODR), что идеально подходит для приложений, которые нуждаются, позиция и данные о движении.
Последние события в внутренних навигационных системах привели к заметному прогрессу, предлагая точное отслеживание местоположения и бесшовную интеграцию с интеллектуальными средами.Эта технология изменяет то, как люди перемещаются по пространствам при усовершенствовании точности интеллектуальных домашних интерфейсов.Подробный процесс картирования помещений облегчает более плавное взаимодействие, особенно выгодное в сложных пространствах, таких как крупные торговые центры, аэропорты и медицинские учреждения.Здесь точная навигация повышает удовлетворенность и повышает эффективность работы.Эти среды могут быть довольно ошеломляющей и эмоционально привлекательной, что делает такие улучшения еще более ценными.
Технология управления интеллектуальным интерфейсом обеспечивает универсальность и доступность с помощью сложных жестов и голосовых команд.Его практичность в повседневной жизни очевидна в различных приложениях, включая системы освещения, климат -контроль и управление безопасности.Достижения в этой области оснащены адаптивными алгоритмами обучения, которые адаптируют ответы на предпочтения, добавляя уровень персонализации и эффективности в управлении интеллектуальными устройствами.Иллюстративным примером является использование адаптивных интерфейсов в интеллектуальных термостатах, которые регулируются на основе обученных процедур, что поддерживает баланс между удобством и сохранением энергии.
Технология распознавания жестов неуклонно улучшается, что привело к более точным и отзывчивым взаимодействиям.Это продвижение поддерживает плавные приложения, которые варьируются от устройств дополненной реальности (AR) до виртуальных помощников.В играх распознавание жестов изменило взаимодействие игроков с виртуальными средами.Разработка мультимодальных систем, которые сочетают в себе распознавание жестов с распознаванием голоса и лиц, представляет собой постоянный прогресс в направлении более органических и бесшовных машинных взаимодействий.
Игровая индустрия ведет внедрение технологий, которая облегчает динамическое взаимодействие, существенно обогащая опыт игрового процесса.Включение технологии определения движения инициировало новаторские сдвиги, что позволило более привлекательно и физическому игровому опыту.По мере развития технологий потенциал растет для более сложных и интерактивных игр, смешивая реальные и виртуальные элементы.Эта тенденция очевидна в растущем использовании VR и AR в играх, предлагая игрокам не только развлечения, но и на холсте для творчества и инноваций.
LSM9DS1TR, чудо микроэлектроники, созданная STMicroelectronics, воплощает в себе плавную интеграцию передовой технологии системы на чипе в различные приложения.Этот модуль сочетает в себе функции акселерометра, гироскопа и магнитометра, расширяя возможности определения движения для всего, от повседневных гаджетов до сложных промышленных систем.Stmicrolectronics превосходит эффективные и высокопроизводительные решения, постоянно продвигая эту область посредством неустанных исследований и разработок.Глобальное влияние компании отмечено посвящением устойчивости и высоким стандартам, предоставлением цепей и датчиков, которые адаптируются к динамическим сдвигам в рыночных потребностях.
Цилиндрические держатели батареи.pdf
Цилиндрические держатели батареи.pdf
Цилиндрические держатели батареи.pdf
Цилиндрические держатели батареи.pdf
Пожалуйста, отправьте запрос, мы ответим немедленно.
LSM9DS1TR надежно функционирует между -40 ° C до 85 ° C, доказывая его пригодность в различных условиях окружающей среды.Его универсальность поддерживает его использование как в промышленных секторах, так и в электронике.В требовательных условиях, таких как зимние задачи на открытом воздухе, поддержание операционной эффективности остается центром.Производители проходят обширные испытания, чтобы выяснить, что компоненты сохраняют свою устойчивость и эффективность в сложных обстоятельствах.
Эффективно работая при номинальном напряжении питания 2,2 В, LSM9DS1TR вмещает приложения с низкой мощью, тем самым повышая энергоэффективность.Другие определяют приоритеты компонентов с этими характеристиками напряжения, чтобы способствовать увеличению срока службы батареи и снижению потребления энергии, особенно в портативных устройствах.Благодаря тонко настраиваемой мощности, такие устройства пользуются длительным временем эксплуатации, согласуясь с современным акцентом на энергосбережение.
С конфигурацией из 24 контактов этот датчик дает разнообразные возможности взаимодействия и гибкую связь.Эта компоновка PIN обеспечивает легкое включение с микроконтроллерами, что является рассмотрением для разработки многогранных электронных систем.Другие подчеркивают важность управления эффективностью PIN для повышения функциональности и уменьшения физического следа цепей, способствуя элегантным конструкциям продуктов.
Доступный в упаковке Cut Tape (CT), LSM9DS1TR часто предпочтительнее своей простоты обработки в производственных средах.Этот тип упаковки оптимизирует автоматизированные процессы сборки, сводя к минимуму необходимость ручной корректировки и ошибок, что повышает эффективность производства.В сложном производстве автоматизированные настройки используют такую упаковку для обеспечения быстрой обработки и последовательного качества в крупномасштабных выходах.
Способный переносить максимальное напряжение питания 3,6 В, датчик обеспечивает достаточную гибкость для управления изменениями напряжения, типичных в различных условиях мощности.Его способность обрабатывать различные входы мощности делает его идеальным для устройств, испытывающих переменные источники мощности.Обычно дизайн для толерантности к напряжению в качестве защитной меры для защиты компонентов от переходных рисков перенапряжения, тем самым повышая долговечность и надежность устройства в сценариях использования.
на 2024/11/12
на 2024/11/12
на 1970/01/1 3160
на 1970/01/1 2723
на 0400/11/16 2333
на 1970/01/1 2204
на 1970/01/1 1821
на 1970/01/1 1795
на 1970/01/1 1750
на 1970/01/1 1718
на 1970/01/1 1705
на 5600/11/16 1675