O Lis3dhtr é um acelerômetro linear de três eixos conhecido por seu alto desempenho e baixo uso de energia.Projetado para aplicações em que a precisão e a duração da bateria são valorizadas, esse sensor possui modos que o permitem operar com eficiência enquanto conservam energia.Suas interfaces de saída digital I2C e SPI o tornam versátil para vários dispositivos, permitindo uma integração suave em sistemas eletrônicos.Com esse sensor, você pode detectar movimentos em três dimensões, tornando -o útil para aplicativos que variam de dispositivos móveis a tecnologia vestível.Seu design também inclui vários modos que o ajudam a ajustar seu desempenho com base em suas necessidades, permitindo um melhor controle sobre o uso e a precisão de energia.
Número do pino | Nome | Função |
1 | Vdd_io | Fonte de alimentação para pinos de E/S |
2 | NC | Não conectado |
3 | NC | Não conectado |
4 | SCL / SPC | Relógio serial de I²C (SCL) / SPI Serial Port Clock (SPC) |
5 | Gnd | 0 V Supply |
6 | SDA / SDI / SDO | Dados seriais de I²C (SDA) / SPI serial Data Data (SDI) / 3 fios Saída de dados seriais de interface (SDO) |
7 | SDO / SA0 | Saída de dados seriados do SPI (SDO) / I²C Bit menos significativo do endereço do dispositivo (SA0) |
8 | Cs | SPI Ativar / I²C / SPI Modo Seleção: 1: Modo Spi Idle / I²C Comunicação ativada, 0: Modo de comunicação SPI / I²C Desativado |
9 | Int2 | Interrupção inercial 2 |
10 | Res | Conecte -se ao GND |
11 | Int1 | Interrupção inercial 1 |
12 | Gnd | 0 V Supply |
13 | ADC3 | Entrada do conversor analógico-digital 3 |
14 | Vdd | Fonte de energia |
15 | ADC2 | Entrada de conversor analógico para digital 2 |
16 | ADC1 | Entrada de conversor analógico-digital 1 |
Especificações técnicas, características, características e componentes com especificações comparáveis de stmicroelectronics lis3dhtr
Tipo | Parâmetro |
Status do ciclo de vida | Ativo (último atualizado: 7 meses atrás) |
Time de entrega da fábrica | 16 semanas |
Placar de contato | Ouro |
Tipo de montagem | Montagem na superfície |
Pacote / caso | 16-vflga |
Montagem na superfície | SIM |
Número de pinos | 16 |
Nível de uso | Grade Industrial |
Temperatura operacional | -40 ° C ~ 85 ° C Ta |
Embalagem | Tape & Reel (TR) |
Código JESD-609 | E4 |
Status da peça | Ativo |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
Número de terminações | 16 |
Código ECCN | Ear99 |
Tipo | Digital |
Código HTS | 8542.39.00.01 |
Tensão - suprimento | 1.71V ~ 3,6V |
Posição terminal | Fundo |
Forma terminal | Bunda |
Temperatura de refluxo de pico (° C) | 260 |
Número de funções | 1 |
Tensão de fornecimento | 2.5V |
Tom de terminal | 0,5 mm |
Profundidade | 3mm |
Time@Peak Refllow Temperature-Max (s) | 30 |
Número da peça base | Lis3 |
Contagem de pinos | 16 |
Tipo de saída | I2c, spi |
Tensão de fornecimento operacional | 2.5V |
Interface | I2c, spi |
Corrente de fornecimento operacional | 11μA |
Resolução | 2 b |
Tipo de sensor | 3 eixo |
Tensão máxima de alimentação (DC) | 3.6V |
Tensão de fornecimento min (DC) | 1.71V |
Eixo | X, y, z |
Faixa de aceleração | ± 2g, 4g, 8g, 16g |
Características | Largura de banda ajustável, escala selecionável, sensor de temperatura |
Sensibilidade (LSB/G) | 1000 (± 2g) ~ 83 (± 16g) |
Altura | 1mm |
Comprimento | 3mm |
Largura | 3mm |
Alcance SVHC | Sem svhc |
Endurecimento da radiação | Não |
Status do ROHS | ROHS3 compatível |
Chumbo livre | Chumbo livre |
Esse sensor opera com uma faixa de tensão flexível, de 1,71 V a 3,6 V. Essa flexibilidade permite que ele se encaixe em uma variedade de configurações de energia sem precisar de conversores adicionais, facilitando o uso em diferentes dispositivos e configurações.
Um suprimento independente de IO, definido em 1,8 V, garante a compatibilidade com outros dispositivos de baixa tensão.Esse recurso permite comunicação suave e compartilhamento de dados com uma ampla gama de microcontroladores e unidades de processamento.
Com o consumo de energia tão baixo quanto 2 μA, o LIS3DHTR oferece uma boa opção para aplicações movidas a bateria.Você pode usá -lo por períodos prolongados sem drenar a bateria, tornando -a prática para wearables, dispositivos de IoT e eletrônicos portáteis.
O sensor fornece faixas de escala completa selecionáveis de ± 2g, ± 4g, ± 8g e ± 16g.Essa flexibilidade permite ajustar a sensibilidade, dependendo das suas necessidades específicas de aplicação, se você precisa de medições precisas para movimentos menores ou detecção de alcance mais ampla.
Equipado com interfaces I2C e SPI, o LIS3DHTR é compatível com várias plataformas de microcontrolador.Esta opção de interface dupla permite escolher o protocolo que melhor se adapte ao seu design, garantindo uma integração e adaptabilidade mais fáceis.
O sensor produz dados em resolução de 16 bits, o que aumenta a precisão nas leituras.Esse nível de precisão garante dados mais confiáveis para aplicativos que exigem detecção precisa de movimento ou monitoramento ambiental.
Dois geradores de interrupções programáveis permitem recursos como queda livre e detecção de movimento.Esse recurso fornece resposta em tempo real às mudanças de movimento, tornando-o ideal para aplicações como detecção de quedas e ações desencadeadas por movimento.
Com a detecção de orientação 6D/4D, o sensor pode determinar sua posição no espaço.Esse recurso é particularmente útil para aplicações em que conhecer a orientação do dispositivo - seja face para cima, para baixo ou inclinado - é necessário para a funcionalidade.
Um sensor de temperatura interno permite que o LIS3DHTR monitore sua própria temperatura, o que ajuda a manter o desempenho consistente em condições ambientais variadas.
O recurso de auto-teste permite verificar a funcionalidade do sensor sob demanda.Isso é útil em aplicativos que exigem verificações regulares para confirmar que o sensor está funcionando com precisão.
O buffer FIFO de 32 níveis incorporado permite que os dados sejam armazenados temporariamente, o que reduz a carga no seu processador e garante manuseio de dados eficientes.É especialmente útil em situações em que o processamento em tempo real pode não ser possível.
Com uma tolerância a choque até 10000 g, esse sensor é resiliente a forças de alto impacto, tornando-o confiável em aplicações expostas a choques ou impactos repentinos.
O LIS3DHTR é certificado sob os padrões Ecopack® e ROHS, atendendo às diretrizes ambientais para o descarte eletrônico de resíduos eletrônicos mais seguros.Sua conformidade o torna uma opção sustentável para projetos ecológicos.
O LIS3DH fornece três modos para escolher: alta resolução, normal e baixa potência.Aqui está um guia rápido sobre como selecionar cada modo operacional.
Modo de operação | Ctrl_reg1 [3] (bit lpen) | Ctrl_reg4 [3] (bit de HR) | BW [Hz] | Tempo de ativação [MS] | Então @ ± 2g [mg/dígito] |
Modo de baixa potência (saída de dados de 8 bits) | 1 | 0 | ODR/2 | 1 | 16 |
Modo normal (saída de dados de 10 bits) | 0 | 0 | ODR/2 | 1.6 | 4 |
Modo de alta resolução (saída de dados de 12 bits) | 0 | 1 | ODR/9 | 7/ODR | 1 |
Não é permitido | 1 | 1 | - | - | - |
Este acelerômetro é adequado para desencadear funções com base no movimento.Seja usado em luzes inteligentes, exibições ou outros dispositivos responsivos, ele pode ajudar a iniciar ações com base em gatilhos de movimento específicos.
O LIS3DHTR pode detectar eventos de queda livre, que são valiosos para sistemas de proteção.Por exemplo, em dispositivos onde as quedas repentinas podem danificar os componentes, o sensor pode ajudar a sinalizar um desligamento imediato para proteger o hardware.
Esse sensor pode detectar movimentos simples e duplos, permitindo que os usuários interajam com os dispositivos através de torneiras simples.Esse recurso pode ser particularmente útil em dispositivos vestíveis ou controladores portáteis.
Seus modos de baixa potência e detecção de movimento tornam este acelerômetro ideal para economizar energia em eletrônicos portáteis.Pode ser programado para entrar no modo de suspensão quando o dispositivo estiver inativo, conservando a duração da bateria.
A capacidade do sensor de detectar movimentos em diferentes eixos o torna um bom ajuste para contadores de etapas.Ao rastrear as etapas, ele contribui para aplicativos de saúde e fitness, fornecendo aos usuários dados precisos sobre sua atividade diária.
O LIS3DHTR pode detectar alterações de orientação, tornando -o útil para ajustar a orientação da exibição automaticamente.Este aplicativo é comum em smartphones, tablets e outros dispositivos com telas que precisam girar com base no posicionamento do usuário.
Sua capacidade de rastrear o movimento torna este acelerômetro adequado para dispositivos para jogos e VR.Ele aprimora a experiência do usuário, adicionando controle imersivo e responsivo com base nos movimentos do usuário.
O LIS3DHTR pode registrar impactos repentinos, que podem ser usados para registrar e analisar eventos em aplicativos como gravadores de dados de veículos ou máquinas sensíveis ao impacto.
Em dispositivos sensíveis às vibrações, esse acelerômetro ajuda a monitorar e ajustar qualquer distúrbio externo.Essa capacidade é especialmente benéfica em máquinas que requer estabilidade, onde a detecção e compensação de vibrações garante operação suave.
VDD = 2,5 V, t = 25 ° C, a menos que indicado de outra forma (c)
Símbolo | Parâmetro | Condições de teste | Min. | TIPO. | Máx. | Unidade |
Fs | Faixa de medição | FS Bit definido como 00 | ± 2,0 | g | ||
Bit fs definido como 01 | ± 4,0 | g | ||||
FS Bit definido como 10 | ± 8,0 | g | ||||
FS Bit definido como 11 | ± 16,0 | g | ||||
Sensibilidade | FS Bit definido como 00;Modo de alta resolução | 1 | mg/dígito | |||
FS Bit definido como 00;Modo normal | 4 | mg/dígito | ||||
FS Bit definido como 00;Modo de baixa potência | 16 | mg/dígito | ||||
Bit fs definido como 01;Modo de alta resolução | 2 | mg/dígito | ||||
Bit fs definido como 01;Modo normal | 8 | mg/dígito | ||||
Bit fs definido como 01;Modo de baixa potência | 32 | mg/dígito | ||||
FS Bit definido como 10;Modo de alta resolução | 4 | mg/dígito | ||||
FS Bit definido como 10;Modo normal | 16 | mg/dígito | ||||
FS Bit definido como 10;Modo de baixa potência | 64 | mg/dígito | ||||
FS Bit definido como 11;Modo de alta resolução | 12 | mg/dígito | ||||
FS Bit definido como 11;Modo normal | 48 | mg/dígito | ||||
FS Bit definido como 11;Modo de baixa potência | 192 | mg/dígito | ||||
TCSO | Mudança de sensibilidade vs temperatura | FS Bit definido como 00 | 0,01 | %/° C. | ||
Tyoff | Precisão típica de deslocamento de nível zero-g | FS Bit definido como 00 | ± 40 | mg | ||
Tcoff | Mudança de nível zero-g versus temperatura | Delta Max de 25 ° C | ± 0,5 | mg/° C. | ||
Um | Densidade de ruído de aceleração | FS Bit definido como 00, modo de alta resolução | 220 | µg/√hz | ||
Vst | Alteração de saída de autoteste | Eixo x;FS Bit definido como 00 | 17 | 360 | 810 | LSB |
Eixo y;FS Bit definido como 00 | 17 | 360 | 810 | LSB | ||
Principal | Faixa de temperatura operacional | -40 | 85 | ° c |
VDD = 2,5 V, t = 25 ° C, a menos que indicado de outra forma (c)
Símbolo | Parâmetro | Condição de teste | Min. | TIPO. | Máx. | Unidade |
Tsdr | Alteração da saída do sensor de temperatura versus temperatura | 1 | dígito/° C. | |||
TODR | Taxa de atualização de temperatura | ODR | Hz | |||
Principal | Faixa de temperatura operacional | -40 | 85 | ° c |
VDD = 2,5 V, t = 25 ° C, a menos que indicado de outra forma (c)
Símbolo | Parâmetro | Condições de teste | Min. | TIPO. | Máx. | Unidade |
Vdd | Tensão de fornecimento | 1.71 | 2.5 | 3.6 | V | |
Vdd_io | Tensão de fornecimento de pinos de E/S | 1.71 | VDD + 0,1 | V | ||
Idd | Consumo atual no modo normal | 50 Hz ODR | 11 | µA | ||
Consumo atual no modo normal | 1 Hz Odr | 2 | µA | |||
Iddlp | Consumo atual no modo de baixa potência | 50 Hz ODR | 1 | µA | ||
Iddpdn | Consumo atual no modo de desligamento | 0,5 | µA | |||
Vih | Tensão de entrada de alto nível digital | 0.8 * vdd_io | V | |||
Vil | Tensão de entrada de baixo nível digital | 0.2 * vdd_io | V | |||
Voh | Tensão de saída de alto nível | 0.9 * vdd_io | V | |||
Vol | Tensão de saída de baixo nível | 0.1 * vdd_io | V | |||
BW | Largura de banda do sistema | ODR/2 | Hz | |||
Principal | Faixa de temperatura operacional | -40 | 85 | ° c |
A Stmicroelectronics é uma empresa bem conhecida na indústria de semicondutores, reconhecida por produzir uma ampla gama de produtos de microeletrônica.Ao combinar profundo experiência em design de silício, força de fabricação e uma ampla rede de parceiros de tecnologia, eles permanecem na vanguarda da inovação.A Stmicroelectronics desempenha um grande papel na criação de tecnologias de sistema no chip (SOC) que suportam muitos dispositivos eletrônicos modernos.As soluções da empresa são encontradas em diversas aplicações, fornecendo confiabilidade e adaptabilidade, que atendem às necessidades do cenário tecnológico em rápida evolução de hoje.
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O acelerômetro LIS3DH foi projetado para detectar movimento em três Eixos, o que o torna perfeito para projetos que requerem detecção de movimento. O "3D" em seu nome refere -se a três graus de liberdade, o que significa que pode Detecte o movimento ao longo dos eixos X, Y e Z.Este sensor inclui analógico entradas e recursos para detectar queda livre, bem como alertas de transbordamento para seu buffer de dados FIFO, que ajuda a evitar a perda de dados durante rápida movimentos.
Conectar o Lis3dh a um Raspberry Pi é direto com Python ou Circuitpython, graças ao Adafruit Circuitpython Lis3dh módulo.Este módulo simplifica o processo de leitura de dados de aceleração, permitindo que você escreva o código python facilmente para interagir com o sensor e capturar informações de movimento em tempo real.
O driver Lis3DH funciona bem com o ESP8266 e o ESP-Open-RTOS sistema.Se o motorista não estiver na pasta extras/lis3dh do principal repositório, pode ainda não ter sido mesclado.Nesse caso, você pode encontrar na filial Lis3dh no meu garfo, que fornece o código necessário Para uma operação suave com o ESP32.
em 30/10/2024
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