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Accéléromètres FXLS8962AFR1 Accéléromètre numérique 3 axes basse consommation

Accéléromètres FXLS8962AFR1 Accéléromètre numérique 3 axes basse consommation Image en vedette
  • Accéléromètres FXLS8962AFR1 Accéléromètre numérique 3 axes basse consommation

Brève description :

Fabricants : NXP

Catégorie de produit : Accéléromètres

Fiche de données:FXLS8962AFR1

Description : Contrôle PowerPath™ à bouton-poussoir

Statut RoHS : conforme RoHS


Envoyez-nous un e-mail

Détails du produit

Caractéristiques

APPLICATIONS

Étiquettes de produit

♠ Description du produit

Attribut du produit Valeur de l'attribut
Fabricant: NXP
Catégorie de produit : Accéléromètres
RoHS : Détails
Type de capteur : 3 axes
Axe de détection : X, Y, Z
Accélération: 2 g, 4 g, 8 g, 16 g
Sensibilité: 1024 LSB/g, 512 LSB/g, 256 LSB/g, 128 LSB/g
Type de sortie : Numérique
Type d'interface : I2C, SPI
Résolution: 12 bits
Tension d'alimentation - Max : 3,6 V
Tension d'alimentation - Min : 1,71 V
Température minimale de fonctionnement : - 40 °C
Température de fonctionnement maximale : + 105 °C
Style de montage : CMS/CMS
Emballage / Étui : DFN-10
Conditionnement: Bobine
Marque: Semi-conducteurs NXP
Type de produit : Accéléromètres
Série: FXLS8962
Quantité du pack d'usine : 1000
Sous-catégorie: Capteurs
Partie # Alias : 935345579115
Poids unitaire : 0,000508 oz

♠ Accéléromètre à faible gravité à 3 axes

Le FXLS8962AF est un accéléromètre MEMS 3 axes compact conçu pour une large gamme d'applications IOT automobiles (confort et sécurité), industrielles et médicales nécessitant un réveil en mouvement à très faible consommation d'énergie. Ce composant prend en charge les modes de fonctionnement haute performance et basse consommation, offrant une flexibilité maximale pour répondre aux besoins de résolution et de consommation d'énergie de divers cas d'utilisation spécifiques. Plusieurs fonctionnalités numériques intégrées avancées permettent aux concepteurs de réduire la consommation énergétique globale du système et de simplifier la collecte des données hôtes.

Le FXLS8962AF est disponible en boîtier DFN 10 broches de 2 mm x 2 mm x 0,95 mm, avec un pas de 0,4 mm et des flancs mouillables. Ce composant est certifié AEC-Q100 et fonctionne sur une plage de températures étendue de –40 °C à +105 °C.

La combinaison des performances du capteur, des fonctionnalités d'économie d'énergie du système et des performances de plage de surchauffe étendue fait du FXLS8962AF un accéléromètre idéal pour la détection de mouvement dans l'IOT.


  • Précédent: Microcontrôleurs 32 bits SPC560B40L3B4E0X – MCU 32 bits Pwr Architect MCU Carrosserie automobile
  • Suivant: Microcontrôleur STM32F407VET6 ARM M4 512 FLASH 168 MHz 192 Ko SRAM

  • • Plages de mesure pleine échelle sélectionnables par l'utilisateur ±2/4/8/16 g

    • Données d'accélération 12 bits

    • Données du capteur de température 8 bits

    • Faible bruit : 280 µg/√Hz en mode haute performance

    • Capacité de faible puissance :

    – ≤ 1 μA IDD pour les ODR jusqu'à 6,25 Hz

    – < 4 µA IDD pour les ODR jusqu'à 50 Hz

    • ODR sélectionnables jusqu'à 3 200 Hz ; le mode Performance flexible permet des ODR personnalisés avec décimation programmable (résolution) et paramètres de temps d'inactivité

    • Tampon de données de sortie de 144 octets (FIFO/LIFO) capable de stocker jusqu'à 32 triplets de données X/Y/Z de 12 bits

    • Fonction de détection flexible des changements de données du capteur (SDCD) pour détecter les mouvements ou l'absence de mouvements, les forces gravitationnelles élevées/faibles, les chutes libres et autres événements inertiels

    • Fonction de détection d'orientation autonome (Portrait/Paysage/Haut/Bas)

    • Mode de détection de mouvement basse consommation dédié avec option d'interface à un fil • Calcul de magnitude vectorielle 12 bits

    • Entrée de déclenchement pour synchroniser la collecte de données avec un système externe

    • Fréquences d'interface I2C jusqu'à 1 MHz ; interface SPI 3 et 4 fils avec fréquences d'horloge jusqu'à 4 MHz

    • Diagnostic d'auto-test bidirectionnel : le résultat n'est pas affecté par le mouvement ou l'orientation de l'appareil

     

     

    1. Confort et sécurité automobile

    • réveil par mouvement du porte-clés

    2. IOT industriel

    • suivi des actifs

    • surveillance des équipements

    3. Médical

    • moniteurs de patients et d'activité 3.4 Appareils grand public

    • objets portables

    • électronique portable

    • jouets

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