STMicroelectronics FXLS8971CF 3-Achsen-MEMS-Beschleunigungsmesser
STMicroelectronics FXLS8971CF 3-Achsen-MEMS-Beschleunigungsmesser sind für verschiedene industrielle und medizinische IoT-Applikationen ausgelegt, die eine ausgezeichnete Offset- und Empfindlichkeitsstabilität über den gesamten Temperaturbereich erfordern. Das Bauteil unterstützt stromsparende und leistungsstarke Betriebsmodi und ermöglicht eine maximale Flexibilität, um die Auflösungs- und Leistungsanforderungen verschiedener einzigartiger Anwendungsfälle zu erfüllen. Mehrere fortschrittliche, integrierte digitale Funktionen ermöglichen Designern, die Host-Datenerfassung zu vereinfachen und den Gesamtstromverbrauch des Systems zu reduzieren.Der STMicroelectronics FXLS8971CF ist in einem 3 mm x 3 mm x 1,25 mm großen, 12-Pin-QFN-Gehäuse mit einem Rastermaß von 0,65 mm und benetzbaren Flanken erhältlich. Das Bauteil ist gemäß Industriestandards für den erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C zugelassen. Die Kombination aus energiesparenden Systemfunktionen, Sensorleistung und erweiterter Übertemperaturbereichsleistung macht den FXLS8971CF zu einem idealen Beschleunigungsmesser für Bewegungs- und Positionserkennungs-/Neigungsmesser-Applikationen im IoT- und Industriesegment.
Merkmale
- ±2/4/8/16 g vom Benutzer wählbare Vollskalen-Messbereiche
- 8-Bit-Temperatursensordaten
- 12-Bit-Beschleunigungsdaten
- 230 µg/√Hz typisch im Hochleistungsmodus, rauscharm
- Stromsparende Leistung
- ≤ 1 μA IDD für ODRs bis zu 6,25 Hz
- < 4 µa="">DD für ODRs bis zu 50 Hz
- Null-G-Offset und TCO-Leistung von ±30 mg (typisch) und ±0,15 mg/°C (typisch) nach der Boardmontage
- Auswählbare ODRs von 0,78 Hz bis 3200 Hz sowohl in stromsparenden als auch Hochleistungsmodi
- Flexible Leistungsmodi ermöglichen benutzerdefinierte ODRs mit programmierbaren Dezimations- (Auflösung) und Leerlaufzeiteinstellungen
- 144 Byte Ausgangs-Datenbuffer (FIFO/LIFO) zum Speichern von bis zu 32 12-Bit-X/Y/Z-Datentripletts
- Flexible SDCD-Funktion (Sensor Data Change Detection) zur Erkennung von Bewegung oder keiner Bewegung, High-G/Low-G, Freifall und anderen Trägheitsereignissen
- Autonome Ausrichtungserkennungsfunktion (Hochformat/Querformat/Oben/Unten)
- Selbstgesteuerter, stromsparender Modus zu Bewegungserkennung mit Eindraht-Schnittstellenoption
- Berechnung der 12-Bit-Vektorgröße
- Trigger-Eingang für die Synchronisierung der Datenerfassung mit einem externen System
- I2C-Schnittstellenfrequenzen bis zu 1 MHz, 3- und 4-Draht-SPI- Schnittstelle mit Taktfrequenzen bis zu 4 MHz
- Bidirektionale, robuste Selbsttest-Diagnose: Die Bewegung oder Ausrichtung des Bauteils hat keinen Einfluss auf das Ergebnis
Applikationen
- Medizinische Geräte
- Monitore zur Patientenüberwachung
- Arzneimittelabgabe
- Klinische Versorgung
- Smart-Inhalationsgeräte
- Verbrauchergeräte
- Connected Home-Systeme
- Wearables
- Tragbare Elektronik
- Abtastung der Neigung
- Mobiles Zubehör
- Industrielles IoT
- Asset-Tracking
- Anlagenüberwachung
- Smart Metering/ Manipulationserkennung
- Neigungsmessung, Ausrichtungserkennung, Vibrationserkennung
- Überwachung
- Point-Of-Sale-Geräte
- Lokalisierung in Innenräumen
Blockdiagramm
Veröffentlichungsdatum: 2024-08-23
| Aktualisiert: 2026-07-23
