Sensirion SHT4xA Digitale Feuchte- und Temperatursensoren
Die SHT4xA digitalen Feuchte- und Temperatursensoren von Sensirion sind hochpräzise 16-Bit-Digital-Sensoren nach Automobilstandard zur Messung der relativen Feuchtigkeit und der Temperatur mit verschiedenen Genauigkeitsstufen. Diese Sensoren erfüllen anspruchsvolle Anforderungen an die Zuverlässigkeit im Automobilbereich, wie beispielsweise beschleunigte Lebensdauertests bei +85 °C/85 % RH. Zu den Schnittstellenoptionen gehören I 2C oder Pulsweitenmodulation (PWM), und eine integrierte Heizung ermöglicht erweiterte Diagnosefunktionen an Bord. Das Sensorelement ist für einen zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen wie kondensierenden Umgebungen konzipiert. Das 4-polige-Dual-Flat-No-Leads-Gehäuse ist für die Oberflächenmontage (SMT) geeignet und kann auch mit einer Option für benetzbare Flanken bestellt werden.Merkmale
- Bis zu ±2 % Genauigkeit der relativen Feuchtigkeit (rF)
- Temperaturgenauigkeit bis zu ±0,2 °C
- I2C-Schnellmodus-Plus und CRC-Prüfsumme
- Pulsweitenmodulations-Schnittstelle (PWM)
- Ausgelegt für Zuverlässigkeitstests bei +85 °C/85 %RH
- Voll funktionsfähig in kondensierenden Umgebungen
- Heizer mit variabler Leistung
- AEC-Q100-qualifiziertes Design mit hoher Zuverlässigkeit
- Patentierte Schutzoptionen
- QFN-Gehäuse, Option mit benetzbarer Flanke verfügbar
- Betriebsbereiche
- 0 bis 100% RH
- Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C
Technische Daten
- Versorgungsspannungen
- 1,6 V bis 3,6 V für SHT4xA-xxLx
- 2,3 V bis 5,5 V für SHT4xA-xx1x
- 3,0 V bis 5,5 V PWM
- Einschalt-/Ausschaltstufen
- 0,6 V bis 1,2 V für SHT4xA-xxLx
- 0,7 V bis 2,3 V für SHT4xA-xx1x
- ESD
- 4 kV Human Body Model (HBM)
- 750 V Ladegerätemodell
- Versorgungsströme
- 18 µA Typischer Leerlaufzustand
- 320 µA Typische PWM-Messung, 500 µA max.
- Typischer Wiederholbarkeitsbereich: 18 µA bis 20 µA
- 50 µA PWM
- Typischer Pull-Up-Widerstand: 390 Ω oder 820 Ω
- 0,4 V Maximaler Low-Level-Ausgang
- 95 Hz bis 150 Hz PWM-Frequenzbereich
- 2 Hz Typische Messfrequenz
Funktionales Blockdiagramm
Veröffentlichungsdatum: 2023-06-02
| Aktualisiert: 2025-03-04
