De LSM9DS1TR Repræsenterer et banebrydende sensormodul, der omfatter et 3D-accelerometer, 3D-gyroskop og 3D-magnetometer.Disse integrerede sensorer letter detaljeret bevægelse og orienteringsanalyse, hvilket giver en unik fusion af funktionaliteter, der imødekommer en overflod af applikationer.Med tilslutningsmuligheder gennem I2C, der arbejder op til 400 kHz eller SPI -grænseflader, kan det problemfrit tilpasse sig forskellige kommunikationsprotokoller, der forenkler integration i forskellige teknologiske økosystemer.Enheden er designet til at fungere effektivt inden for et temperaturspektrum fra -40 ° C til +85 ° C og fortsætter med at fungere konsekvent under barske miljøforhold og får tillid til industrier, hvor pålidelig ydelse er værdsat.Inkorporering af disse tre sensorer åbner døre for flere felter, herunder elektronik, robotik og bærbar teknologi.I elektronik kan præcis bevægelsessporing hæve spil- eller virtual reality -oplevelser og tilbyde glattere og mere intuitive interaktioner, der fanger sanser.Robotik drager fordel af nøjagtig orientering og bevægelsesdetektion, som er centrale for vellykket navigation og miljøinteraktion.Bærbar teknologi får en fordel ved kompaktheden af LGA -emballage, der plejer oprettelsen af lette og diskrete enheder.
LSM9DS1TR -sensoren skiller sig ud med sine varierede detektionskanaler og åbner døre til adskillige applikationsscenarier.Det understøtter justerbare fulde skalaer til acceleration, der spænder fra ± 2 til ± 16 g, magnetiske felter fra ± 4 til ± 16 gauss, og vinkelhastigheder fra ± 245 til ± 2000 dps, hvilket viser et bredt spektrum af fleksibilitet.Den 16-bit højopløsningsudgang leverer præcision og tilpasser sig de forskellige behov for elektronik og industrisektorer.Denne alsidighed opfylder ofte ønsket om tilpasningsevne i dynamiske miljøer.
Med støtte til både I2C- og SPI -grænseflader tilpasser denne sensor sig til en række kommunikationsprotokoller, at imødekomme varierede integrationskrav.Det fungerer på en analog forsyningsspænding mellem 1,9V og 3,6V, der kan rumme forskellige indstillinger og effektbetingelser problemfrit.Strømbesparende tilstande øger dens effektivitet, hvilket viser sig at være fordelagtigt i batteridrevne enheder.At understrege energieffektivitet resonerer med bestræbelser på at udvide enhedens levetid og reducere driftsomkostninger, en lettelse for interessenter, der beskæftiger sig med bæredygtighed.
Sensorens funktionaliteter inkluderer programmerbare afbrydelser og en indlejret temperatursensor, der forbedrer systeminteraktion og miljøovervågning.Funktioner som FIFO og bevægelsesdetektion understøtter kompleks databehandling og tidsanalyse, der giver indsigt i dynamiske bevægelser.Disse funktionaliteter kan udløse en følelse af gennemførelse til banebrydende løsninger.
Ved at overholde ECOPACK® -standarder er LSM9DS1TR i overensstemmelse med miljømæssigt opmærksom fremstillingspraksis.Dette opfylder ikke kun lovgivningsmæssige benchmarks, men imødekommer også den stigende efterspørgsel efter bæredygtige teknologier.Omfavnelse af miljøansvarlige komponenter kan repræsentere en dedikation til virksomhedernes sociale ansvar.
Delnummer |
Fabrikant |
Pakke / sag |
Antal stifter |
Min forsyningsspænding |
Forsyningsspænding |
Maks. Forsyningsspænding |
Driftstemperatur |
Outputtype |
Monteringstype |
ICM-30630 |
TDK Invensense |
24-TFLGA-modul |
24 |
2,4 v |
3 v |
3,6 v |
-40 ° C ~ 85 ° C (TA) |
I2C, SPI |
Overflademontering |
LSM330TR |
Stmicroelectronics |
24-TFQFN Modul udsat pad |
24 |
- |
- |
- |
-40 ° C ~ 85 ° C (TA) |
I2C, SPI |
Overflademontering |
Type |
Parameter |
Livscyklusstatus |
Aktiv (sidst opdateret: 7 måneder siden) |
Monteringstype |
Overflademontering |
Overflademontering |
JA |
Driftstemperatur |
-40 ° C ~ 85 ° C Ta |
Delstatus |
Aktiv |
Antal afslutninger |
24 |
HTS -kode |
8542.39.00.01 |
Terminal form |
Røv |
Antal funktioner |
1 |
Terminal tonehøjde |
0,43 mm |
Basisdelenummer |
LSM9D |
Maks. Forsyningsspænding |
3.6V |
Analog IC - Anden type |
Analog kredsløb |
Længde |
3,5 mm |
Fabriks ledetid |
16 uger |
Pakke / sag |
24-TFLGA-modul |
Antal stifter |
24 |
Emballage |
Cut Tape (CT) |
Fugtfølsomhedsniveau (MSL) |
3 (168 timer) |
ECCN -kode |
EAR99 |
Terminal position |
BUND |
Peak Reflow temperatur (CEL) |
Ikke specificeret |
Forsyningsspænding |
2.2V |
Tid@peak reflow temperatur-max (r) |
Ikke specificeret |
Outputtype |
I2C, SPI |
Min forsyningsspænding |
1.9V |
Sensortype |
Accelerometer, gyroskop, magnetometer, temperatur, 9
Akse |
Højde siddende (max) |
1.027mm |
Bredde |
3mm |
Nå SVHC |
Ingen svhc |
ROHS -status |
Rohs3 -kompatibel |
Blyfri |
Blyfri |
Symbol |
Parameter |
Testbetingelser |
Min. |
Typ.(1) |
Maks. |
Enhed |
Vdd |
Forsyningsspænding |
1.9 |
3.6 |
V |
||
Vdd_io |
Modul strømforsyning til I/O |
1,71 |
VDD+0,1 |
V |
||
IDD_XM |
Nuværende forbrug af accelerometeret og magnetisk
Sensor i normal tilstand (2) |
600 |
µA |
|||
IDD_G |
Gyroskopstrømforbrug i normal tilstand (3) |
4 |
Ma |
|||
Top |
Driftstemperaturområde |
-40 |
85 |
° C. |
||
Trise |
Tid til stigning i strømforsyningen (4) |
0,01 |
100 |
MS |
||
Twait |
Tidsforsinkelsen mellem VDD_IO og VDD (4) |
0 |
10 |
MS |
Symbol |
Bedømmelser |
Maksimal værdi |
Enhed |
Vdd |
Forsyningsspænding |
-0,3 til 4,8 |
V |
Vdd_io |
I/O -stifter forsyner spænding |
-0,3 til 4,8 |
V |
Vin |
Indgangsspænding på enhver kontrolstift (inklusive CS_A/G, CS_M,
SCL/SPC, SDA/SDI/SDO, SDO_A/G, SDO_M) |
0,3 til VDD_IO +0.3 |
V |
AuNP |
Acceleration (enhver akse) |
3.000 for 0,5 ms |
g |
10.000 for 0,1 ms |
g |
||
MEF |
Maksimalt udsat felt |
1.000 |
Gauss |
ESD |
Elektrostatisk udladningsbeskyttelse (HBM) |
2 |
kv |
Tstg |
Opbevaringstemperaturområde |
-40 til +125 |
° C. |
Strømforsyningstimingen for denne enhed involverer et par trin for at sikre pålidelig drift.For det første er stigningstiden (kaldet "triose") den periode, det tager for strømforsyningsspændingen (VDD_IO) at stige fra 10% til 90% af sin endelige værdi.Denne stigningstid skal kontrolleres omhyggeligt, så enhedens I/O -linjer kan stabilisere sig, før hovedoperationsspændingen (VDD) begynder at stige.Når VDD_IO har nået 90% af sin målværdi, er der en krævet forsinkelsestid kaldet "Twait."Denne forsinkelse gør det muligt for I/O- og interface -logikken at slå sig ned under en stabil forsyningsspænding, før VDD begynder at rampe op.Twait -perioden er vigtig for at undgå konfigurationsfejl eller potentiel skade, da den forhindrer, at kerne logik og hukommelse er tændt for tidligt.
Efter twait kan kernespændingen VDD begynde at rampe glat op, indtil den når sit driftsniveau.Denne ramp-up skal være gradvis for at forhindre spændingsspidser, der kan forstyrre enhedens interne kredsløb.Endelig, når både VDD_IO og VDD har nået stabile niveauer, kan enhedsinitialiseringen begynde.Dette trin involverer opsætning af interne registre, kalibreringssensorer og konfiguration af kommunikationsprotokoller efter behov.At følge disse trin hjælper med at sikre, at enheden fungerer pålideligt inden for dens specificerede elektriske og operationelle grænser.For specifikke detaljer eller værdier for triose og twait, se datablad eller referencemanual leveret af producenten.
LSM9DS1 -sensormodulet, der inkluderer både et accelerometer og et gyroskop, kan fungere i forskellige tilstande baseret på applikationsbehov.Kun incelerometer -tilstand, kun accelerometeret er aktivt, mens gyroskopet forbliver slukket, hvilket gør det nyttigt til måling af lineær acceleration, mens den bevarer effekten.I kombineret tilstand er både accelerometeret og gyroskopet aktivt og kører med den samme outputdata (ODR), som er ideel til applikationer, der har brug for omfattende bevægelsessporing, såsom droner, bærbare enheder eller andre smarte enheder, der er afhængige af nøjagtig orientering, position og bevægelsesdata.
Den seneste udvikling i indendørs navigationssystemer har ført til bemærkelsesværdige fremskridt, hvilket har tilbudt præcis placeringssporing og problemfri integration med smarte miljøer.Denne teknologi omformer, hvordan folk navigerer gennem mellemrum, mens de raffinerer nøjagtigheden af smarte hjemmegrænseflader.Den detaljerede proces med kortlægning af indendørs miljøer letter en glattere interaktion, især fordelagtig i indviklede rum som store indkøbscentre, lufthavne og sundhedsfaciliteter.Her forbedrer præcis navigation tilfredshed og øger driftseffektiviteten.Disse miljøer kan være ret overvældende og følelsesmæssigt engagerende, hvilket gør sådanne forbedringer endnu mere værdifulde.
Smart interfacekontrolteknologi giver alsidighed og tilgængelighed gennem sofistikerede bevægelser og stemmekommandoer.Dets praktiske i hverdagen er tydeligt på tværs af forskellige applikationer, herunder belysningssystemer, klimakontrol og sikkerhedsstyring.Fremskridt i dette område har adaptive læringsalgoritmer, der skræddersy svar på præferencer, hvilket tilføjer et lag med personalisering og effektivitet til at kontrollere smarte enheder.Et illustrativt eksempel er brugen af adaptive grænseflader i smarte termostater, der justeres baseret på indlærte rutiner, hvilket således opretholder en balance mellem bekvemmelighed og energibesparelse.
Gestusgenkendelsesteknologi er støt forbedret, hvilket resulterer i mere præcise og responsive interaktioner.Denne fremgang understøtter en glatte applikationer, der spænder fra augmented reality (AR) enheder til virtuelle assistenter.I spil har gestusgenkendelse transformeret spillerens interaktion med virtuelle miljøer.Udviklingen af multimodale systemer, der kombinerer gestusgenkendelse med stemme- og ansigtsgenkendelse, repræsenterer løbende fremskridt hen imod mere organiske og sømløse maskininteraktioner.
Spilindustrien fører til vedtagelse af teknologi, der letter dynamisk interaktion, hvilket væsentligt beriger gameplay -oplevelser.Inkluderingen af bevægelsesfølende teknologi har indledt banebrydende skift, hvilket muliggør en mere engagerende og fysisk spiloplevelse.Efterhånden som teknologien skrider frem, vokser potentialet for mere komplicerede og interaktive spiloplevelser, der blander ægte og virtuelle elementer.Denne tendens er tydelig i den stigende brug af VR og AR i spil, der tilbyder spillere ikke kun underholdning, men også et lærred til kreativitet og innovation.
LSM9DS1TR, et vidunder af mikroelektronik, der er udformet af stmicroelectronics, legemliggør den sømløse integration af avanceret system-på-chip-teknologi i forskellige applikationer.Dette modul kombinerer accelerometer, gyroskop og magnetometerfunktioner, hvilket udvider bevægelsesfølsomme muligheder for alt fra hverdagens gadgets til komplekse industrielle systemer.Stmicroelectronics udmærker sig i at skabe effektive og højtydende løsninger, hvilket konstant fremmer feltet gennem nådeløs forskning og udviklingsbestræbelser.Virksomhedens globale indflydelse er præget af en dedikation til bæredygtighed og høje standarder, der leverer kredsløb og sensorer, der tilpasser sig dynamiske skift i markedsbehov.
Cylindriske batteriholdere.pdf
Cylindriske batteriholdere.pdf
Cylindriske batteriholdere.pdf
Cylindriske batteriholdere.pdf
Send en forespørgsel, vi svarer med det samme.
LSM9DS1TR fungerer pålideligt mellem -40 ° C og 85 ° C Ta, hvilket beviser dens egnethed på tværs af forskellige miljøforhold.Dens alsidighed understøtter dens anvendelse i både industrisektorer og elektronik.I krævende indstillinger, såsom udendørs vinteropgaver, forbliver opretholdelse af operationel effektivitet et samlingspunkt.Producenter deltager i omfattende test for at konstatere, at komponenter bevarer deres modstandsdygtighed og effektivitet under udfordrende omstændigheder.
LSM9DS1TR, der driver effektivt med en nominel forsyningsspænding på 2,2V, plads til lav effekt og derved fremmer energieffektiviteten.Andre prioriterer komponenter med disse spændingsegenskaber til fremme af udvidet batterilevetid og reduceret energiforbrug, især i bærbare enheder.Ved at finjustere strømforbrug nyder sådanne enheder langvarige operationelle tider og tilpasser sig den moderne vægt på energibesparelse.
Med en konfiguration af 24 pins muliggør dette sensormodul forskellige interface -muligheder og fleksibel forbindelse.Denne pin -layout sikrer let inkorporering med mikrokontrollere, en overvejelse til udvikling af multifacetterede elektroniske systemer.Andre understreger vigtigheden af at styre pin -effektiviteten for at forbedre funktionaliteten og reducere det fysiske fodaftryk af kredsløb og fremme elegante produktdesign.
Tilgængelig i Cut Tape (CT) -emballage foretrækkes LSM9DS1TR ofte for sin lette håndtering i fremstillingsmiljøer.Denne emballage -type strømline automatiserede samlingsprocesser, der minimerer behovet for manuelle justeringer og fejl, hvilket øger produktionseffektiviteten.I sofistikerede fremstilling bruger automatiserede opsætninger sådan emballage for at sikre hurtig behandling og konsekvent kvalitet i store udgange.
I stand til at tolerere en maksimal forsyningsspænding på 3,6V giver sensoren rigelig fleksibilitet til at håndtere spændingsvariationer, der er typiske under forskellige effektbetingelser.Dens evne til at håndtere forskellige strømindgange gør det ideelt til enheder, der oplever variable strømkilder.Almindeligt design til spændingstolerance som en beskyttende foranstaltning til at afskærme komponenter mod kortvarige overspændinger, hvilket forbedrer enhedens holdbarhed og pålidelighed i brugsscenarier.
på 2024-11-12
på 2024-11-12
på 1970-01-01 3160
på 1970-01-01 2717
på 0400-11-16 2325
på 1970-01-01 2201
på 1970-01-01 1818
på 1970-01-01 1791
på 1970-01-01 1745
på 1970-01-01 1713
på 1970-01-01 1704
på 5600-11-16 1671