IL Lis3dhtr è un accelerometro lineare a tre assi noto per le sue alte prestazioni e il basso consumo di energia.Progettato per applicazioni in cui sono valutate sia l'accuratezza che la durata della batteria, questo sensore ha modalità che lo consentono di funzionare in modo efficiente durante la conservazione dell'energia.Le sue interfacce di output digitale I2C e SPI lo rendono versatile per vari dispositivi, consentendo un'integrazione regolare nei sistemi elettronici.Con questo sensore, è possibile rilevare il movimento attraverso tre dimensioni, rendendolo utile per le applicazioni che vanno dai dispositivi mobili alla tecnologia indossabile.Il suo design include anche diverse modalità che lo aiutano a regolare le sue prestazioni in base alle tue esigenze, consentendo un migliore controllo sull'uso e l'accuratezza dell'alimentazione.
Numero pin | Nome | Funzione |
1 | Vdd_io | Alimentazione per i pin I/O |
2 | Nc | Non connesso |
3 | Nc | Non connesso |
4 | SCL / SPC | Orologio seriale I²C (SCL) / Porta seriale SPI (SPC) |
5 | GND | 0 V di alimentazione |
6 | SDA / SDI / SDO | I²C Serial Data (SDA) / SPI Input Data Serial Input (SDI) / Interfaccia 3-Wire Output di dati seriali (SDO) |
7 | SDO / SA0 | Output di dati seriali SPI (SDO) / I²C bit meno significativo dell'indirizzo del dispositivo (SA0) |
8 | Cs | SPI Abilita / I²C / SPI Modalità Selezione: 1: Modalità inattiva SPI / I²C Comunicazione abilitata, 0: Modalità di comunicazione SPI / I²C disabilitato |
9 | Int2 | Interrupt inerziale 2 |
10 | Res | Connettersi a GND |
11 | Int1 | Interrupt inerziale 1 |
12 | GND | 0 V di alimentazione |
13 | ADC3 | Ingresso convertitore da analogico a digitale 3 |
14 | Vdd | Alimentazione elettrica |
15 | ADC2 | Ingresso convertitore da analogico a digitale 2 |
16 | ADC1 | Ingresso converter da analogico a digitale 1 |
Specifiche tecniche, caratteristiche, caratteristiche e componenti con specifiche comparabili di stmicroelectronics lis3dhtr
Tipo | Parametro |
Stato del ciclo di vita | Attivo (ultimo aggiornamento: 7 mesi fa) |
Tempo di consegna della fabbrica | 16 settimane |
Contattare la placcatura | Oro |
Tipo di montaggio | Monte della superficie |
Pacchetto / caso | 16-VFLGA |
Monte della superficie | SÌ |
Numero di spille | 16 |
Livello di utilizzo | Grado industriale |
Temperatura operativa | -40 ° C ~ 85 ° C TA |
Confezione | Nastro e bobina (TR) |
Codice JESD-609 | E4 |
Stato parte | Attivo |
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 3 (168 ore) |
Numero di terminazioni | 16 |
Codice ECCN | Ear99 |
Tipo | Digitale |
Codice HTS | 8542.39.00.01 |
Tensione - fornitura | 1.71V ~ 3.6V |
Posizione terminale | Metter il fondo a |
Forma terminale | Culo |
Temperatura di riflusso del picco (° C) | 260 |
Numero di funzioni | 1 |
Tensione di alimentazione | 2.5v |
Terminal Pitch | 0,5 mm |
Profondità | 3 mm |
Time@Peak Reflass Temperature-Max (S) | 30 |
Numero parte base | Lis3 |
Conteggio dei perni | 16 |
Tipo di output | I2C, SPI |
Tensione di alimentazione operativa | 2.5v |
Interfaccia | I2C, SPI |
Corrente di alimentazione operativa | 11μA |
Risoluzione | 2 b |
Tipo di sensore | 3 assi |
Tensione di alimentazione massima (DC) | 3.6v |
Tensione di alimentazione min (DC) | 1.71V |
Asse | X, y, z |
Intervallo di accelerazione | ± 2G, 4G, 8G, 16G |
Caratteristiche | Larghezza di banda regolabile, scala selezionabile, sensore di temperatura |
Sensibilità (LSB/G) | 1000 (± 2G) ~ 83 (± 16G) |
Altezza | 1 mm |
Lunghezza | 3 mm |
Larghezza | 3 mm |
Raggiungere svhc | Nessun svhc |
Indurimento da radiazioni | NO |
Stato ROHS | ROHS3 conforme |
Senza piombo | Senza piombo |
Questo sensore funziona con un intervallo di tensione flessibile, da 1,71 V a 3,6 V. Questa flessibilità gli consente di adattarsi a una varietà di configurazioni di potenza senza bisogno di convertitori aggiuntivi, rendendolo facile da usare su diversi dispositivi e configurazioni.
Una fornitura IO indipendente, impostata a 1,8 V, garantisce la compatibilità con altri dispositivi a bassa tensione.Questa funzione consente una comunicazione regolare e una condivisione dei dati con una vasta gamma di microcontrollori e unità di elaborazione.
Con un consumo energetico a partire da 2 μA, LIS3DHTR offre una buona scelta per applicazioni a batteria.Puoi usarlo per lunghi periodi senza scaricare la batteria, rendendola pratica per dispositivi indossabili, dispositivi IoT ed elettronica portatile.
Il sensore fornisce intervalli su vasta scala selezionabili di ± 2G, ± 4G, ± 8G e ± 16G.Questa flessibilità consente di regolare la sensibilità in base alle esigenze specifiche dell'applicazione, sia che siano necessarie misurazioni precise per movimenti più piccoli o rilevamento più ampio della gamma.
Dotato di interfacce I2C e SPI, LIS3DHTR è compatibile con varie piattaforme di microcontrollori.Questa opzione a doppia interfaccia consente di scegliere il protocollo che si adatta meglio al tuo design, garantendo una più facile integrazione e adattabilità.
Il sensore emette i dati in risoluzione a 16 bit, che migliora l'accuratezza delle letture.Questo livello di precisione garantisce dati più affidabili per applicazioni che richiedono un rilevamento preciso dei movimenti o un monitoraggio ambientale.
Due generatori di interrupt programmabili consentono funzionalità come la caduta libera e il rilevamento del movimento.Questa capacità fornisce una risposta in tempo reale ai cambiamenti del movimento, rendendola ideale per applicazioni come il rilevamento autunnale e le azioni innescate dal movimento.
Con il rilevamento dell'orientamento 6D/4D, il sensore può determinare la sua posizione nello spazio.Questa funzione è particolarmente utile per le applicazioni in cui conoscere l'orientamento del dispositivo, sia che si faccia a faccia, giù o inclinati - è necessario per la funzionalità.
Un sensore di temperatura incorporato consente a LIS3DHTR di monitorare la propria temperatura, il che aiuta a mantenere prestazioni coerenti in condizioni ambientali variabili.
La funzione di autotest consente di verificare la funzionalità del sensore su richiesta.Ciò è utile nelle applicazioni che richiedono controlli regolari per confermare che il sensore funziona con precisione.
Il buffer FIFO a 32 livelli incorporato consente di memorizzare temporaneamente i dati, il che riduce il carico sul processore e garantisce una gestione efficiente dei dati.È particolarmente utile in situazioni in cui l'elaborazione in tempo reale potrebbe non essere possibile.
Con una tolleranza agli shock fino a 10000 g, questo sensore è resistente alle forze di alto impatto, rendendolo affidabile nelle applicazioni esposte a shock o impatti improvvisi.
LIS3DHTR è certificato secondo gli standard ECOPACK® e ROHS, soddisfacendo le linee guida ambientali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici più sicuro.La sua conformità lo rende un'opzione sostenibile per progetti eco-consapevoli.
LIS3DH fornisce tre modalità tra cui scegliere: alta risoluzione, normale e bassa potenza.Ecco una rapida guida sulla selezione di ogni modalità operativa.
Modalità operativa | Ctrl_reg1 [3] (bit LPEN) | Ctrl_reg4 [3] (bit HR) | BW [HZ] | Time di accensione [MS] | Quindi @ ± 2g [mg/cifera] |
Modalità a bassa potenza (output di dati a 8 bit) | 1 | 0 | ODR/2 | 1 | 16 |
Modalità normale (output dei dati a 10 bit) | 0 | 0 | ODR/2 | 1.6 | 4 |
Modalità ad alta risoluzione (output di dati a 12 bit) | 0 | 1 | ODR/9 | 7/ODR | 1 |
Non consentito | 1 | 1 | - | - | - |
Questo accelerometro è adatto per innescare le funzioni in base al movimento.Utilizzato in luci intelligenti, display o altri dispositivi reattivi, può aiutare ad avviare azioni in base a specifici trigger di movimento.
LIS3DHTR può rilevare eventi di caduta libera, che è prezioso per i sistemi di protezione.Ad esempio, nei dispositivi in cui le cadute improvvise potrebbero danneggiare i componenti, il sensore può aiutare a segnalare un arresto immediato per proteggere l'hardware.
Questo sensore può rilevare movimenti a doppio e doppio clic, consentendo agli utenti di interagire con i dispositivi attraverso semplici tocchi.Questa funzione può essere particolarmente utile in dispositivi indossabili o controller portatili.
Le sue modalità a bassa potenza e il rilevamento del movimento rendono questo accelerometro ideale per il risparmio di energia nell'elettronica portatile.Può essere programmato per inserire la modalità di sospensione quando il dispositivo è inattivo, conservando la durata della batteria.
La capacità del sensore di rilevare i movimenti su diversi assi lo si adatta bene ai contatori di gradini.Tracciando le fasi, contribuisce alle applicazioni di salute e fitness, fornendo agli utenti dati accurati sulla loro attività quotidiana.
LIS3DHTR può rilevare le modifiche all'orientamento, rendendolo utile per regolare automaticamente l'orientamento del display.Questa applicazione è comune in smartphone, tablet e altri dispositivi con schermi che devono ruotare in base al posizionamento dell'utente.
La sua capacità di tracciare il movimento rende questo accelerometro adatto a dispositivi di gioco e VR.Migliora l'esperienza dell'utente aggiungendo un controllo reattivo e coinvolgente in base ai movimenti dell'utente.
LIS3DHTR può registrare impatti improvvisi, che possono essere utilizzati per registrare e analizzare eventi in applicazioni come i registratori di dati dei veicoli o macchinari sensibili all'impatto.
Nei dispositivi sensibili alle vibrazioni, questo accelerometro aiuta a monitorare e regolare eventuali disturbi esterni.Questa capacità è particolarmente vantaggiosa nei macchinari che richiedono stabilità, in cui il rilevamento e la compensazione delle vibrazioni garantisce un funzionamento regolare.
VDD = 2,5 V, t = 25 ° C se non diversamente indicato (C)
Simbolo | Parametro | Condizioni di prova | Min. | Tipo. | Max. | Unità |
Fs | Intervallo di misurazione | Bit FS impostato su 00 | ± 2,0 | G | ||
Bit FS impostato su 01 | ± 4,0 | G | ||||
Bit FS impostato su 10 | ± 8,0 | G | ||||
Bit FS impostato su 11 | ± 16,0 | G | ||||
Sensibilità | Bit FS impostato su 00;Modalità ad alta risoluzione | 1 | mg/cifera | |||
Bit FS impostato su 00;Modalità normale | 4 | mg/cifera | ||||
Bit FS impostato su 00;Modalità a bassa potenza | 16 | mg/cifera | ||||
Bit FS impostato su 01;Modalità ad alta risoluzione | 2 | mg/cifera | ||||
Bit FS impostato su 01;Modalità normale | 8 | mg/cifera | ||||
Bit FS impostato su 01;Modalità a bassa potenza | 32 | mg/cifera | ||||
Bit FS impostato su 10;Modalità ad alta risoluzione | 4 | mg/cifera | ||||
Bit FS impostato su 10;Modalità normale | 16 | mg/cifera | ||||
Bit FS impostato su 10;Modalità a bassa potenza | 64 | mg/cifera | ||||
Bit FS impostato su 11;Modalità ad alta risoluzione | 12 | mg/cifera | ||||
Bit FS impostato su 11;Modalità normale | 48 | mg/cifera | ||||
Bit FS impostato su 11;Modalità a bassa potenza | 192 | mg/cifera | ||||
Tcso | Cambio di sensibilità rispetto alla temperatura | Bit FS impostato su 00 | 0,01 | %/° C. | ||
Tyoff | Accuratezza offset di livello zero-G tipico | Bit FS impostato su 00 | ± 40 | mg | ||
Tcoff | Cambiamento del livello zero-G rispetto alla temperatura | Delta massimo da 25 ° C | ± 0,5 | mg/° C. | ||
UN | Densità di rumore di accelerazione | Bit FS impostato su 00, modalità ad alta risoluzione | 220 | µg/√Hz | ||
Vst | Cambio di output di autotest | Asse x;Bit FS impostato su 00 | 17 | 360 | 810 | LSB |
Asse y;Bit FS impostato su 00 | 17 | 360 | 810 | LSB | ||
Superiore | Intervallo di temperatura operativo | -40 | 85 | ° C. |
VDD = 2,5 V, t = 25 ° C se non diversamente indicato (C)
Simbolo | Parametro | Condizione di prova | Min. | Tipo. | Max. | Unità |
Tsdr | Cambiamento del sensore di temperatura Vs temperatura | 1 | cifra/° C. | |||
Todr | Velocità di aggiornamento della temperatura | ODR | Hz | |||
Superiore | Intervallo di temperatura operativo | -40 | 85 | ° C. |
VDD = 2,5 V, t = 25 ° C se non diversamente indicato (C)
Simbolo | Parametro | Condizioni di prova | Min. | Tipo. | Max. | Unità |
Vdd | Tensione di alimentazione | 1.71 | 2.5 | 3.6 | V | |
Vdd_io | Tensione di alimentazione I/O Pins | 1.71 | VDD + 0.1 | V | ||
IDD | Consumo attuale in modalità normale | 50 Hz ODR | 11 | µA | ||
Consumo attuale in modalità normale | 1 Hz ODR | 2 | µA | |||
IDDLP | Consumo attuale in modalità a bassa potenza | 50 Hz ODR | 1 | µA | ||
IDDPDN | Consumo attuale in modalità Power-Down | 0,5 | µA | |||
Vih | Tensione di ingresso di alto livello digitale | 0.8 * VDD_IO | V | |||
Vil | Tensione di ingresso a basso livello digitale | 0.2 * VDD_IO | V | |||
Voh | Tensione di uscita di alto livello | 0.9 * VDD_IO | V | |||
Vol | Tensione di uscita di basso livello | 0.1 * VDD_IO | V | |||
BW | Larghezza di banda del sistema | ODR/2 | Hz | |||
Superiore | Intervallo di temperatura operativo | -40 | 85 | ° C. |
STMicroelectronics è una società ben nota nel settore dei semiconduttori, riconosciuta per la produzione di una vasta gamma di prodotti di microelettronica.Combinando una profonda competenza nella progettazione del silicio, nella forza di produzione e un'ampia rete di partner tecnologici, rimangono in prima linea nell'innovazione.STMicroelectronics svolge un ruolo importante nella creazione di tecnologie System-on-Chip (SOC) che supportano molti moderni dispositivi elettronici.Le soluzioni dell'azienda si trovano in diverse applicazioni, fornendo sia affidabilità che adattabilità, che soddisfano le esigenze del panorama tecnologico in rapida evoluzione di oggi.
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L'accelerometro LIS3DH è progettato per rilevare il movimento su tre Axes, che lo rende perfetto per i progetti che richiedono il rilevamento del movimento. Il "3D" nel suo nome si riferisce a tre gradi di libertà, il che significa che può Rileva il movimento lungo gli assi X, Y e Z.Questo sensore include analogici Input e funzionalità per rilevare gli avvisi di caduta libera e overflow per Il suo buffer di dati FIFO, che aiuta a prevenire la perdita di dati durante rapidamente movimenti.
Collegare il LIS3DH a un Raspberry Pi è semplice con Python o CircuitPython, grazie al circuitpython lis3dh Adafruit modulo.Questo modulo semplifica il processo di lettura dei dati di accelerazione, permettendoti di scrivere facilmente il codice Python per interagire con il sensore e acquisire informazioni sul movimento in tempo reale.
Il driver LIS3DH funziona bene con ESP8266 e ESP-OPEN-RTOS sistema.Se il driver non è nella cartella extra/lis3dh del principale repository, potrebbe non essere stato ancora unito.In tal caso, puoi trovare Nel ramo LIS3DH sulla mia forchetta, che fornisce il codice necessario Per un funzionamento regolare con ESP32.
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