NXP Semiconductors FXLS8971CF 3-Achsen-MEMS-Beschleunigungsmesser
Der NXP Semiconductors FXLS8971CF 3-Achsen-MEMS-Beschleunigungsmesser ist für verschiedene industrielle und medizinische IoT-Applikationen ausgelegt, die ein ausgezeichnetes Offset und eine ausgezeichnete Empfindlichkeitsstabilität über Temperatur 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 es Entwicklern, die Host-Datenerfassung zu vereinfachen und den Gesamtstromverbrauch des Systems zu reduzieren.Der FXLS8971CF von NXP Semiconductors ist in einem 3 mm x 3 mm x 1,25 mm 12-Pin-QFN-Gehäuse mit einem Rastermaß von 0,65 mm und benetzbaren Flanken verfügbar. Das Bauteil ist gemäß Industriestandards über den erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C qualifiziert. Die Kombination von Systemstromsparfunktionen, Sensorleistung und erweiterter Übertemperaturbereich 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
- Rauscharm: 230 µg/√Hz (typisch) im Hochleistungsmodus
- Stromsparende Leistung
- ≤1 μA IDD für ODRs bis zu 6,25 Hz
- < 4 µA IDD 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
- Wählbare ODRs von 0,78 Hz bis 3.200 Hz sowohl in stromsparenden als auch Hochleistungsmodi
- Flexibler Leistungsmodus ermöglicht benutzerdefinierte ODRs mit programmierbaren Dezimations- (Auflösung) und Leerlaufzeiteinstellungen
- 144 byte Ausgangsdatenpuffer (FIFO/LIFO), der bis zu 32 12-Bit X/Y/Z Datentriplets speichern kann
- Flexible Änderungserkennungsfunktion von Sensordaten (Sensor Data Change Detection, SDCD) zur Erkennung von Bewegungen, High-G-/Low-G-, Freifall- und anderen Trägheitsereignissen
- Autonome Ausrichtungserkennungsfunktion (Hochformat/Querformat/Auf/Ab)
- Eigengesteuerter stromsparender Bewegungserkennungsmodus mit eindrahtiger Schnittstellenoption
- 12-bit-Vektorgrößenberechnung
- 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 Ausrüstung
- Monitore zur Patientenüberwachung
- Arzneimittelabgabe
- Klinische Versorgung
- Smart-Inhalationsgeräte
- Verbrauchergeräte
- Connected Home-Systeme
- Wearables
- Tragbare Elektronik
- Abtastung der Neigung
- Mobiles Zubehör
- Industrie-IoT
- Asset-Tracking
- Anlagenüberwachung
- Smart Metering/Manipulationserkennung
- Neigungsmessung, Ausrichtungserkennung, Vibrationserkennung
- Überwachung
- Point-Of-Sale-Geräte
- Lokalisierung in Innenräumen
Blockdiagramm
Veröffentlichungsdatum: 2024-08-23
| Aktualisiert: 2024-11-07
