ال LSM9DS1TR يمثل وحدة استشعار متطورة تشمل مقياس تسارع ثلاثي الأبعاد ، جيروسكوب ثلاثي الأبعاد ، ومقياس المغنطيسية ثلاثية الأبعاد.تسهل هذه المستشعرات المتكاملة تحليل الحركة والاتجاه التفصيلية ، مما يوفر اندماجًا فريدًا من الوظائف التي تلبي عدد كبير من التطبيقات.مع خيارات الاتصال من خلال I2C ، التي تصل إلى 400 كيلو هرتز أو واجهات SPI ، يمكن أن تتكيف بسلاسة مع بروتوكولات الاتصالات المختلفة ، مما يؤدي إلى تبسيط التكامل في النظم الإيكولوجية التكنولوجية المتنوعة.تم تصميمه للعمل بكفاءة ضمن طيف درجة حرارة من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية ، ويستمر الجهاز في الأداء باستمرار في ظل ظروف بيئية قاسية ، واكتساب الثقة في الصناعات التي يتم فيها تقدير الأداء الموثوق.يفتح دمج هذه المستشعرات الثلاثة الأبواب أمام حقول متعددة ، بما في ذلك الإلكترونيات والروبوتات والتكنولوجيا التي يمكن ارتداؤها.في الإلكترونيات ، يمكن أن يؤدي تتبع الحركة الدقيق إلى رفع تجارب الألعاب أو الواقع الافتراضي ، مما يوفر تفاعلات أكثر سلاسة وأكثر سهولة في الأسر.تستفيد الروبوتات من التوجه الدقيق والكشف عن الحركة ، والتي تعتبر أساسية في التنقل الناجح والتفاعل البيئي.تكتسب التكنولوجيا القابلة للارتداء ميزة من انضغاط عبوة LGA ، ورعاية إنشاء أجهزة خفيفة الوزن وسرية.
يبرز مستشعر LSM9DS1TR مع قنوات الكشف المتنوعة ، ويفتح الأبواب على العديد من سيناريوهات التطبيق.وهو يدعم المقاييس الكاملة القابلة للتعديل للتسارع تتراوح من ± 2 إلى ± 16 جم ، والحقول المغناطيسية من ± 4 إلى ± 16 غاوس ، ومعدلات الزاوي من ± 245 إلى ± 2000 dps ، تعرض طيفًا واسعًا من المرونة.يوفر الناتج عالي الدقة 16 بت الدقة ، ويتوافق مع الاحتياجات المتنوعة للقطاعات الإلكترونية والقطاعات الصناعية.غالبًا ما يفي هذا التنوع بالرغبة في التكيف في البيئات الديناميكية.
بدعم من كل من واجهات I2C و SPI ، يتكيف هذا المستشعر مع مجموعة من بروتوكولات الاتصال ، وتلبية متطلبات التكامل المتنوعة.يعمل على جهد إمداد التناظرية بين 1.9 فولت و 3.6 فولت ، ويستوعب الإعدادات المختلفة وظروف الطاقة بسلاسة.تعزز أوضاع توفير الطاقة كفاءتها ، والتي تثبت مفيدة في الأجهزة التي تعمل بالطاقة البطارية.إن التأكيد على كفاءة الطاقة يتردد في الجهود المبذولة لتمديد عمر الجهاز وخفض التكاليف التشغيلية ، وهو تخفيف لأصحاب المصلحة المعنيين بالاستدامة.
تشمل وظائف المستشعر المقاطعات القابلة للبرمجة ومستشعر درجة الحرارة المدمجة ، وتعزيز تفاعل النظام والمراقبة البيئية.تدعم ميزات مثل FIFO و Detection معالجة البيانات المعقدة وتحليل الوقت ، مما يوفر رؤى حول الحركات الديناميكية.هذه الوظائف يمكن أن تثير الشعور بالإنجاز للحلول المتطورة.
التمسك بمعايير Ecopack® ، يتوافق LSM9DS1TR مع ممارسات التصنيع البيئية.هذا لا يفي بالمعايير التنظيمية فحسب ، بل يلبي أيضًا الطلب المتزايد على التقنيات المستدامة.يمكن أن يمثل احتضان المكونات المسؤولة عن البيئة تفانيًا في المسؤولية الاجتماعية للشركات.
رقم الجزء |
الشركة المصنعة |
حزمة / حالة |
عدد المسامير |
مين الجهد الإمداد |
الجهد توريد |
الحد الأقصى لإمداد الجهد |
درجة حرارة التشغيل |
نوع الإخراج |
نوع التثبيت |
ICM-30630 |
TDK Invensense |
وحدة 24 TFLGA |
24 |
2.4 v |
3 v |
3.6 ضد |
-40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (TA) |
I2C ، SPI |
جبل السطح |
LSM330TR |
stmicroelectronics |
الوحدة النمطية 24-TFQFN المكشوفة |
24 |
- |
- |
- |
-40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (TA) |
I2C ، SPI |
جبل السطح |
يكتب |
المعلمة |
حالة دورة الحياة |
نشط (آخر تحديث: منذ 7 أشهر) |
نوع التثبيت |
جبل السطح |
جبل السطح |
نعم |
درجة حرارة التشغيل |
-40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية تا |
حالة الجزء |
نشيط |
عدد الإنهاء |
24 |
رمز HTS |
8542.39.00.01 |
شكل محطة |
بعقب |
عدد الوظائف |
1 |
الملعب المحطة |
0.43mm |
رقم الجزء الأساسي |
LSM9D |
الحد الأقصى لإمداد الجهد |
3.6V |
التناظرية IC - نوع آخر |
دائرة التناظرية |
طول |
3.5mm |
مهلة المصنع |
16 أسبوعا |
حزمة / حالة |
وحدة 24 TFLGA |
عدد المسامير |
24 |
التغليف |
شريط قطع (CT) |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) |
3 (168 ساعة) |
رمز ECCN |
ear99 |
الموقف الطرفي |
قاع |
ذروة درجة حرارة تراجع (CEL) |
غير محدد |
الجهد توريد |
2.2v |
Time@Peak Reperow Terfere-Max (s) |
غير محدد |
نوع الإخراج |
I2C ، SPI |
مين الجهد الإمداد |
1.9v |
نوع المستشعر |
التسارع ، الجيروسكوب ، مقياس المغناطيسي ، درجة الحرارة ، 9
محور |
الارتفاع يجلس (كحد أقصى) |
1.027mm |
عرض |
3 مم |
الوصول إلى SVHC |
لا SVHC |
حالة ROHS |
ROHS3 متوافق |
الرصاص الحر |
الرصاص الحر |
رمز |
المعلمة |
شروط الاختبار |
دقيقة. |
طبعة.(1) |
الأعلى. |
وحدة |
VDD |
الجهد توريد |
1.9 |
3.6 |
الخامس |
||
VDD_IO |
وحدة امدادات الطاقة في الوحدة الإلكترونية |
1.71 |
VDD+0.1 |
الخامس |
||
IDD_XM |
الاستهلاك الحالي لمقياس التسارع والمغناطيسي
مستشعر في الوضع العادي (2) |
600 |
µA |
|||
idd_g |
استهلاك الجيروسكوب الحالي في الوضع العادي (3) |
4 |
م |
|||
قمة |
نطاق درجة حرارة التشغيل |
-40 |
85 |
درجة مئوية |
||
تريس |
حان الوقت لارتفاع إمدادات الطاقة (4) |
0.01 |
100 |
آنسة |
||
Twait |
التأخير الزمني بين VDD_IO و VDD (4) |
0 |
10 |
آنسة |
رمز |
تقييمات |
القيمة القصوى |
وحدة |
VDD |
الجهد توريد |
-0.3 إلى 4.8 |
الخامس |
VDD_IO |
I/O دبابيس الجهد توريد الجهد |
-0.3 إلى 4.8 |
الخامس |
فين |
جهد الإدخال على أي دبوس تحكم (بما في ذلك CS_A/G ، CS_M ،
SCL/SPC ، SDA/SDI/SDO ، SDO_A/G ، SDO_M) |
0.3 إلى VDD_IO +0.3 |
الخامس |
AUNP |
التسارع (أي محور) |
3000 مقابل 0.5 مللي ثانية |
ز |
10000 مقابل 0.1 مللي ثانية |
ز |
||
MEF |
أقصى حقل مكشوف |
1000 |
غاوس |
ESD |
حماية التفريغ الإلكتروستاتيكي (HBM) |
2 |
كيلو فولت |
TSTG |
نطاق درجة حرارة التخزين |
-40 إلى +125 |
درجة مئوية |
يتضمن توقيت تزويد الطاقة لهذا الجهاز بضع خطوات لضمان تشغيل موثوق.أولاً ، إن وقت الارتفاع (الذي يسمى "Triose") هو الفترة التي يستغرقها جهد إمدادات الطاقة (VDD_IO) لزيادة من 10 ٪ إلى 90 ٪ من قيمتها النهائية.يجب التحكم في وقت الارتفاع هذا بعناية بحيث يمكن أن تستقر خطوط الإدخال/الإخراج للجهاز قبل أن يبدأ الجهد الرئيسي للتشغيل (VDD) في الزيادة.بمجرد أن تصل VDD_IO إلى 90 ٪ من قيمتها المستهدفة ، هناك وقت تأخير مطلوب يسمى "TWAIT".يسمح هذا التأخير بمنطق الإدخال/الإخراج والواجهة للاستقرار تحت جهد إمداد ثابت قبل أن يبدأ VDD في زيادة.تعد فترة TWAIT مهمة لتجنب أخطاء التكوين أو الأضرار المحتملة ، حيث تمنع المنطق والذاكرة الأساسية من أن يتم تشغيلها في وقت مبكر جدًا.
بعد TWAIT ، يمكن أن يبدأ VDD الجهد الأساسي في الارتفاع بسلاسة حتى يصل إلى مستوى تشغيله.يجب أن يكون هذا الإنشاء تدريجيًا لمنع أي طفرات جهد قد تعطل الدوائر الداخلية للجهاز.أخيرًا ، بمجرد أن يصل كل من VDD_IO و VDD إلى مستويات مستقرة ، يمكن أن يبدأ تهيئة الجهاز.تتضمن هذه الخطوة إنشاء سجلات داخلية ومعايرة المستشعرات وتكوين بروتوكولات الاتصال حسب الحاجة.يساعد اتباع هذه الخطوات على ضمان عمل الجهاز بشكل موثوق ضمن حدوده الكهربائية والتشغيلية المحددة.للحصول على تفاصيل أو قيم محددة للثلاثي و Twait ، راجع ورقة البيانات أو الدليل المرجعي المقدم من الشركة المصنعة.
يمكن أن تعمل وحدة مستشعر LSM9DS1 ، والتي تتضمن كلاً من مقياس التسارع وجيروسكوب ، في أوضاع مختلفة بناءً على احتياجات التطبيق.في وضع التسارع فقط ، يكون مقياس التسارع فقط نشطًا بينما يبقى الجيروسكوب ، مما يجعله مفيدًا لقياس التسارع الخطي مع الحفاظ على الطاقة.في الوضع المدمج ، يكون كل من مقياس التسارع والجيروسكوب نشطين ويتمانان في نفس معدل بيانات الإخراج (ODR) ، وهو مثالي للتطبيقات التي تحتاج إلى تتبع شامل للحركة ، مثل الطائرات بدون طيار أو الأجهزة القابلة للارتداء أو غيرها من الأجهزة الذكية التي تعتمد على اتجاه دقيقوالموقف ، وبيانات الحركة.
أدت التطورات الحديثة في أنظمة الملاحة الداخلية إلى تقدم ملحوظ ، مما يوفر تتبعًا دقيقًا للمواقع والتكامل السلس مع البيئات الذكية.تقوم هذه التكنولوجيا بإعادة تشكيل كيفية تنقل الأشخاص عبر المساحات مع تحسين دقة واجهات المنازل الذكية.تسهل العملية التفصيلية المتمثلة في تعيين البيئات الداخلية للتفاعل أكثر سلاسة ، بشكل خاص في المساحات المعقدة مثل مراكز التسوق الكبيرة والمطارات ومرافق الرعاية الصحية.هنا ، التنقل الدقيق يعزز الرضا ويعزز الكفاءة التشغيلية.يمكن أن تكون هذه البيئات ساحقة للغاية وجذابة عاطفية ، مما يجعل مثل هذه التحسينات أكثر قيمة.
توفر تقنية التحكم في الواجهة الذكية التنوع وسهولة الوصول من خلال الإيماءات المتطورة والأوامر الصوتية.يتضح تنظيمها العملي في الحياة اليومية عبر التطبيقات المختلفة ، بما في ذلك أنظمة الإضاءة ، والتحكم في المناخ ، وإدارة الأمن.تتميز التطورات في هذا المجال خوارزميات التعلم التكيفية التي تصمم الاستجابات للتفضيلات ، وإضافة طبقة من التخصيص والكفاءة في السيطرة على الأجهزة الذكية.مثال توضيحي هو استخدام الواجهات التكيفية في منظمات الحرارة الذكية ، والتي تعتمد على الإجراءات المتوفرة ، وبالتالي الحفاظ على التوازن بين الراحة والحفاظ على الطاقة.
تحسنت تقنية التعرف على الإيماءات بشكل مطرد ، مما أدى إلى تفاعلات أكثر دقة واستجابة.يدعم هذا التقدم تطبيقات سلسة تتراوح من أجهزة الواقع المعزز (AR) إلى المساعدين الظاهريين.في الألعاب ، حول التعرف على الإيماءات تفاعل اللاعب مع البيئات الافتراضية.يمثل تطوير أنظمة متعددة الوسائط ، والتي تجمع بين التعرف على الإيماءات مع التعرف على الصوت والوجه ، تقدمًا مستمرًا نحو تفاعلات الآلات العضوية والسلاسة.
تؤدي صناعة الألعاب إلى تبني التكنولوجيا التي تسهل التفاعل الديناميكي ، وتأثيرًا كبيرًا على تجارب اللعب.بدأ إدراج تقنية استشعار الحركة تحولات رائدة ، مما يتيح تجربة ألعاب أكثر جاذبية وجسدية.مع تقدم التكنولوجيا ، تنمو الإمكانات لمزيد من تجارب الألعاب المعقدة والتفاعلية التي تمزج عناصر حقيقية وافتراضية.يتضح هذا الاتجاه في الاستخدام المتزايد لـ VR و AR في الألعاب ، حيث يقدم للاعبين ليس فقط الترفيه ولكن أيضًا قماشًا للإبداع والابتكار.
يجسد LSM9DS1TR ، وهو أعجوبة من الإلكترونيات الدقيقة المصنوعة من stmicroelectronics ، التكامل السلس للتكنولوجيا المتطورة على الرقاقة في تطبيقات متنوعة.تجمع هذه الوحدة بين وظائف التسارع ، الجيروسكوب ، ومقياس المغناطيسي ، وتوسيع إمكانيات استشعار الحركة لكل شيء من الأدوات اليومية إلى الأنظمة الصناعية المعقدة.تتفوق Estmicroelectronics في صياغة حلول فعالة وعالية الأداء ، مما يتقدم باستمرار في هذا المجال من خلال مساعي البحث والتطوير بلا هوادة.يتميز التأثير العالمي للشركة بتفاني في الاستدامة والمعايير العالية ، مما يوفر الدوائر وأجهزة الاستشعار التي تتكيف مع التحولات الديناميكية في احتياجات السوق.
الرجاء إرسال استفسار ، وسوف نرد على الفور.
تعمل LSM9DS1TR بشكل موثوق بين -40 درجة مئوية و 85 درجة مئوية ، مما يثبت مدى ملاءمته عبر الظروف البيئية المتنوعة.يدعم تعدد استخدامات استخدامه في كل من القطاعات الصناعية والإلكترونيات.في الإعدادات الصعبة ، مثل المهام الشتوية في الهواء الطلق ، لا يزال الحفاظ على الفعالية التشغيلية نقطة محورية.تشارك الشركات المصنعة في اختبار مكثف للتأكد من أن المكونات تحتفظ بمرونتها وكفاءتها في ظل ظروف صعبة.
تعمل LSM9DS1TR بكفاءة في جهد إمداد اسمي قدره 2.2 فولت ، مما يعزز كفاءة الطاقة.يعطي آخرون الأولوية للمكونات ذات خصائص الجهد هذه لتعزيز عمر البطارية الممتد وتقليل استهلاك الطاقة ، وخاصة في الأجهزة المحمولة.من خلال استخدام الطاقة الدقيقة ، تتمتع هذه الأجهزة بأوقات تشغيلية طويلة ، وتتوافق مع التركيز الحديث على الحفاظ على الطاقة.
مع تكوين 24 دبابيس ، تتيح وحدة الاستشعار هذه فرص التواصل المتنوعة والاتصال المرن.يضمن تخطيط الدبوس هذا سهلاً دمج مع متحكمين ، وهو اعتبار لتطوير الأنظمة الإلكترونية متعددة الأوجه.يؤكد آخرون على أهمية إدارة كفاءة الدبوس لتعزيز الوظائف وتقليل البصمة المادية للدوائر ، وتعزيز تصميمات المنتجات الأنيقة.
متوفر في عبوة الشريط المقطوعة (CT) ، غالبًا ما يفضل LSM9DS1TR لسهولة التعامل معها في بيئات التصنيع.تبسيط نوع التغليف هذا عمليات التجميع الآلية ، مما يقلل من الحاجة إلى التعديلات والأخطاء اليدوية ، وبالتالي تعزيز فعالية الإنتاج.في التصنيع المتطور ، تستخدم الإعدادات الآلية مثل هذه العبوة لضمان المعالجة السريعة والجودة المتسقة في المخرجات واسعة النطاق.
قادرة على التحمل أقصى جهد إمداد من 3.6 فولت ، يوفر المستشعر مرونة كبيرة لإدارة اختلافات الجهد النموذجية في ظروف الطاقة المختلفة.إن قدرتها على التعامل مع مدخلات الطاقة المتنوعة تجعلها مثالية للأجهزة التي تعاني من مصادر الطاقة المتغيرة.عادةً ما يكون التصميم لتحمل الجهد كإجراء وقائي لدرع المكونات من مخاطر الجهد الزائد العابر ، مما يعزز متانة الجهاز والاعتماد عليه في سيناريوهات الاستخدام.
على 12/11/2024
على 12/11/2024
على 01/01/1970 3160
على 01/01/1970 2723
على 16/11/0400 2333
على 01/01/1970 2204
على 01/01/1970 1821
على 01/01/1970 1795
على 01/01/1970 1750
على 01/01/1970 1718
على 01/01/1970 1705
على 16/11/5600 1675