Przyspieszeniomierze

Najnowocześniejsze przyspieszeniomierze firmy ST zawierają czujniki analogowe i cyfrowe wyposażone w pełną skalę przyspieszenia ±400g, a zasilane są napięciem od 1,71 do 3,6V.

Urządzenia te wyposażono w zaawansowane funkcje oszczędzania energii, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań o ultraniskim poborze mocy. Posiadają one tryb niskiej mocy, automatyczną funkcję budzenia i bufor typu FIFO do gromadzenia danych, co zmniejsza obciążenie procesora głównego, jak również zużycie mocy przez system.

Image

Najnowocześniejsze przyspieszeniomierze firmy ST zawierają czujniki analogowe i cyfrowe wyposażone w pełną skalę przyspieszenia ±400g, a zasilane są napięciem od 1,71 do 3,6V.

Urządzenia te wyposażono w zaawansowane funkcje oszczędzania energii, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań o ultraniskim poborze mocy. Posiadają one tryb niskiej mocy, automatyczną funkcję budzenia i bufor typu FIFO do gromadzenia danych, co zmniejsza obciążenie procesora głównego, jak r&oa

Najnowocześniejsze przyspieszeniomierze firmy ST zawierają czujniki analogowe i cyfrowe wyposażone w pełną skalę przyspieszenia ±400g, a zasilane są napięciem od 1,71 do 3,6V.

Urządzenia te wyposażono w zaawansowane funkcje oszczędzania energii, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań o ultraniskim poborze mocy. Mają one tryb niskiej mocy, automatyczną funkcję budzenia i bufor FIFO do gromadzenia danych, co zmniejsza obciążenie procesora głównego, jak również zużycie mocy przez system.

Przyspieszeniomierze firmy ST są odpowiednie do stosowania w podręcznych urządzeniach przenośnych takich jak telefony komórkowe, komputery kieszonkowe i inne wymagające niskiego zużycia mocy i zredukowanego rozmiaru obudowy. Wprowadzona niedawno przez firmę ST nowa generacja przyspieszeniomierzy w obudowach 2x2x1 mm, dostępnych w wersji z 14- lub 12-pinowym złączem, stanowi krok naprzód w dziedzinie miniaturyzacji.

Katalog firmy ST obejmuje również przyspieszeniomierze do stosowania w motoryzacji (np. te z rodziny AIXS32 o rozszerzonym zakresie temperatury i kwalifikacji AEC-Q100 i produkty IISxxx), należące do programu długowieczności firmy ST, dzięki czemu będą obecne w produkcji przez dziesięć lat od daty wprowadzenia.

UrządzenieObecność na rynkuObudowaOsie czujnikaZakres (FS) (g)Rodzaj wyjściaMin. napięcie zasilania (VDD) (V)Napięcie zasilania (VDD) (V)Maks. napięcie zasilania (VDD) (V)Gęstość zakłóceń (An) (µg/√ Hz)Pobór prądu (mA)Pobór prądu (w trybie uśpienia) (mA)Opis ogólny
AIS1200PSTakSO16X, Y200Cyfrowe5-16-4-Czujnik przyspieszenia MEMS: jedna oś z interfejsem PSI5 punkt-do-punktu
AIS326DQTakQFPN 28 7x7x1,9X, Y, Z±2;±6Cyfrowe33,33,6-0,670,002Czujnik ruchu z wyjściem cyfrowym zaprojektowany z myślą o przemyśle motoryzacyjnym; energooszczędny i wydajny przyspieszeniomierz 3-osiowy
AIS328DQTakQFN 24 4x4x1,8X, Y, Z±2;±4;±8Cyfrowe2,43,33,62180,25-Wydajny i energooszczędny przyspieszeniomierz 3-osiowy zaprojektowany z myślą o przemyśle motoryzacyjnym
AIS3624DQTakQFN 24 4x4x1,8X, Y, Z6g / 12g / 24gCyfrowe------3-osiowy przyspieszeniomierz zaprojektowany z myślą o przemyśle motoryzacyjnym, do użytku w systemach niewymagających certyfikatu bezpieczeństwa
FC30Niezalecany do nowych projektówLGA 14 3x5x0,9--Cyfrowe2,52,163,6-0,30,001Czujnik funkcyjny MEMS; inteligentny system orientacji 3D i wykrywania kliknięć
H3LIS100DLTakLLGA 16 3x3x1,0X, Y, Z100Cyfrowe2,162,53,6--0,001Czujnik ruchu MEMS
H3LIS200DLTakLLGA 16 3x3x1,0X, Y, Z100; 200Cyfrowe2,162,53,6--0,001Czujnik ruchu MEMS
H3LIS331DLTakLLGA 16 3x3x1,0X, Y, Z±100; ±200, ±400Cyfrowe2,162,53,6-0,3-Czujnik ruchu MEMS: energooszczędny i wytrzymały cyfrowy przyspieszeniomierz 3-osiowy
IIS2DHTakVFLGA 2X2X1 12LD PITCH 0,5MMX, Y, Z±2;±4;±8;±16Cyfrowe1,712,53,6-0,0110,0005Czujnik ruchu MEMS z wyjściem cyfrowym: energooszczędny i wydajny cyfrowy przyspieszeniomierz 3-osiowy
IIS328DQTakQFN 24 4x4x1,8X, Y, Z2;4;8Cyfrowe2,4-3,6218--Energooszczędny i wydajny cyfrowy przyspieszeniomierz 3-osiowy do zastosowania w przemyśle
LIS2DETakLGA 14 2x2x1,0X, Y, Z±2;±4;±8;±16Cyfrowe1,712,53,6-0,0110,0005Czujnik ruchu MEMS z wyjściem cyfrowym: energooszczędny i wydajny cyfrowy przyspieszeniomierz 3-osiowy typu „femto”
LIS2DE12TakVFLGA 2X2X1 12LD PITCH 0,5MMX, Y, Z±2;±4;±8;±16Cyfrowe1,712,53,6-0,0110,0005Czujnik ruchu MEMS z wyjściem cyfrowym: energooszczędny i wydajny cyfrowy przyspieszeniomierz 3-osiowy typu „femto”
LIS2DHTakLGA 14 2x2x1,0X, Y, Z±2;±4;±8;±16Cyfrowe1,712,53,6-0,0110,0005Czujnik ruchu MEMS z wyjściem cyfrowym: energooszczędny i wydajny cyfrowy przyspieszeniomierz 3-osiowy typu „femto”
LIS2DH12TakVFLGA 2X2X1 12LD PITCH 0,5MMX, Y, Z±2;±4;±8;±16Cyfrowe1,712,53,6-0,0110,0005Czujnik ruchu MEMS z wyjściem cyfrowym: energooszczędny i wydajny cyfrowy przyspieszeniomierz 3-osiowy typu „femto”
LIS2DMNiezalecany do nowych projektówLGA 14 2x2x1,0X, Y, Z±2;±4;±8;±16Cyfrowe1,712,53,6-0,0060,0005Czujnik ruchu MEMS z wyjściem cyfrowym: energooszczędny i wydajny cyfrowy przyspieszeniomierz 3-osiowy typu „femto”
LIS2HH12TakVFLGA 2X2X1 12LD PITCH 0,5MMX, Y, Z± 2; ± 4; ± 8Cyfrowe1,71-3,6---Czujnik ruchu MEMS z wyjściem cyfrowym: energooszczędny i wydajny cyfrowy przyspieszeniomierz 3-osiowy typu „pico”
LIS302DLTakLGA 14 3x5x0,9X, Y, Z±2;±8Cyfrowe2,162,53,6-0,30,0013-osiowy czujnik ruchu MEMS ±2g/±8g z inteligentnym wyjściem cyfrowym i przyspieszeniomierzem typu „piccolo”
LIS331DLNiezalecany do nowych projektówLLGA 16 3x3x1,0X, Y, Z±2;±8Cyfrowe2,162,53,6-0,30,0013-osiowy czujnik ruchu MEMS ±2g/±8g z inteligentnym wyjściem cyfrowym i przyspieszeniomierzem typu „nano”
LIS331DLHTakLLGA 16 3x3x1,0X, Y, Z±2;±4;±8Cyfrowe2,162,53,62180,25-Czujnik ruchu MEMS: Wydajny i energooszczędny przyspieszeniomierz 3-osiowy
LIS331DLMNiezalecany do nowych projektówLLGA 16 3x3x1,0X, Y, Z±2;±4;±8Cyfrowe2,162,53,6-0,250,001Czujnik ruchu MEMS: 8-bitowy, 3-osiowy, energooszczędny przyspieszeniomierz cyfrowy
LIS331EBNiezalecany do nowych projektówLLGA 3X3X1,0 16LX, Y, Z±2;±4;±6;±8;±16Cyfrowe1,712,53,61500,250,002Zaawansowany czujnik MEMS: Wysokowydajny przyspieszeniomierz 3D i rdzeń procesora sygnałów
LIS331HHTakLLGA 16 3x3x1,0X, Y, Z±6;±12;±24Cyfrowe2,162,53,66500,250,001Czujnik ruchu MEMS z wyjściem cyfrowym: energooszczędny i wydajny przyspieszeniomierz 3-osiowy typu „nano”
LIS332ARNiezalecany do nowych projektówLLGA 16 3x3x1,0X, Y, Z±2Analogowe2,1633,61000,30,0013-osiowy czujnik ruchu MEMS ±2g z wyjściem analogowym i kompaktowym przyspieszeniomierzem
LIS332AXNiezalecany do nowych projektówLLGA 16 3x3x1,0X, Y, Z±2Analogowe2,1633,61000,30,0013-osiowy czujnik ruchu MEMS ±2g z wyjściem analogowym i kompaktowym przyspieszeniomierzem
LIS33DETakLLGA 16 3x3x1,0X, Y, Z±2;±4;±8Cyfrowe2,162,53,6-0,30,0013-osiowy czujnik ruchu MEMS ±2g/±8g z inteligentnym wyjściem cyfrowym i przyspieszeniomierzem typu „nano”
LIS344ALHTakLLGA 16 4x4x1,5X, Y, Z±2;±6Analogowe2,43,33,6500,68-Wydajny, 3-osiowy czujnik inercyjny MEMS ±2/±6g z kompaktowym przyspieszeniomierzem liniowym
LIS352ARNiezalecany do nowych projektówLGA 14 3x5x0,9X, Y, Z±2Analogowe2,163,33,61000,30,0013-osiowy czujnik MEMS ±2g z wyjściem analogowym i przyspieszeniomierzem typu „piccolo”
LIS352AXNiezalecany do nowych projektówLGA 14 3x5x0,9X, Y, Z±2Analogowe2,163,33,61000,30,0013-osiowy czujnik inercyjny MEMS 2g z wyjściem analogowym i przyspieszeniomierzem
LIS35DETakLGA 14 3x5x0,9X, Y, Z±2;±8Cyfrowe2,162,53,6-0,30,0013-osiowy czujnik ruchu MEMS ±2g/±8g z wyjściem cyfrowym i przyspieszeniomierzem typu „piccolo”
LIS3DETakLLGA 16 3x3x1,0X, Y, Z±2;±4;±8;±16Cyfrowe1,712,53,6-0,0110,00053-osiowy czujnik ruchu MEMS z wyjściem cyfrowym i energooszczędnym i wydajnym przyspieszeniomierzem typu „nano”
LIS3DHTakLLGA 16 3x3x1,0X, Y, Z±2;±4;±8;±16Cyfrowe1,712,5--0,0110,00053-osiowy czujnik ruchu MEMS z wyjściem cyfrowym i energooszczędnym i wydajnym przyspieszeniomierzem typu „nano”
LIS3DSHTakLLGA 16 3x3x1,0X, Y, Z±2;±4;±6;±8;±16Cyfrowe1,712,53,61500,250,0023-osiowy czujnik ruchu MEMS z wyjściem cyfrowym i energooszczędnym i wydajnym przyspieszeniomierzem typu „nano”
LIS3LV02DLTakLGA 16 4,4x7,5x1,0X, Y, Z±2;±6Cyfrowe2,163,33,6-0,650,0013-osiowy przyspieszeniomierz liniowy ±2g/±6g z cyfrowym interfejsem SPI/I2C