FXLS8962AFR1 Beschleunigungsmesser 3-Achsen-Digitalbeschleunigungsmesser mit geringem Stromverbrauch
♠ Produktbeschreibung
Produkteigenschaften | Attributwert |
Hersteller: | NXP |
Produktkategorie: | Beschleunigungsmesser |
RoHS: | Details |
Sensortyp: | 3-Achsen |
Sensorachse: | X, Y, Z |
Beschleunigung: | 2 g, 4 g, 8 g, 16 g |
Empfindlichkeit: | 1024 LSB/g, 512 LSB/g, 256 LSB/g, 128 LSB/g |
Ausgabetyp: | Digital |
Schnittstellentyp: | I2C, SPI |
Auflösung: | 12 Bit |
Versorgungsspannung - Max: | 3,6 V |
Versorgungsspannung - Min: | 1,71 V |
Minimale Betriebstemperatur: | - 40 °C |
Maximale Betriebstemperatur: | + 105 °C |
Montageart: | SMD/SMT |
Verpackung / Koffer: | DFN-10 |
Verpackung: | Spule |
Marke: | NXP Semiconductors |
Produkttyp: | Beschleunigungsmesser |
Serie: | FXLS8962 |
Fabrikpackungsmenge: | 1000 |
Unterkategorie: | Sensoren |
Teile-Aliase: | 935345579115 |
Stückgewicht: | 0,000508 Unzen |
♠ 3-Achsen-Low-g-Beschleunigungsmesser
Der FXLS8962AF ist ein kompakter 3-Achsen-MEMS-Beschleunigungsmesser für den Einsatz in einer Vielzahl von IoT-Anwendungen in den Bereichen Automobil (Komfort und Sicherheit), Industrie und Medizin, die eine extrem stromsparende Aktivierung bei Bewegung erfordern. Das Bauteil unterstützt sowohl Hochleistungs- als auch Niedrigstrombetriebsmodi und bietet so maximale Flexibilität, um den Auflösungs- und Leistungsanforderungen verschiedener Anwendungsfälle gerecht zu werden. Dank fortschrittlicher, integrierter digitaler Funktionen können Entwickler den Gesamtstromverbrauch des Systems reduzieren und die Host-Datenerfassung vereinfachen.
Der FXLS8962AF ist in einem 10-poligen DFN-Gehäuse (2 mm x 2 mm x 0,95 mm) mit 0,4-mm-Raster und benetzbaren Flanken erhältlich. Das Bauteil ist nach AEC-Q100 qualifiziert und arbeitet im erweiterten Temperaturbereich von –40 °C bis +105 °C.
Die Kombination aus Sensorleistung, Energiesparfunktionen des Systems und erweiterter Leistung über den Temperaturbereich hinweg macht den FXLS8962AF zu einem idealen Beschleunigungsmesser für die Bewegungserkennung im IoT.
• ±2/4/8/16 g, benutzerwählbare Messbereiche im Skalenendwert
• 12-Bit-Beschleunigungsdaten
• 8-Bit-Temperatursensordaten
• Geringes Rauschen: 280 µg/√Hz im Hochleistungsmodus
• Geringe Leistungsaufnahme:
– ≤ 1 μA IDD für ODRs bis zu 6,25 Hz
– < 4 µA IDD für ODRs bis zu 50 Hz
• Wählbare ODRs bis zu 3200 Hz; Flexibler Leistungsmodus ermöglicht benutzerdefinierte ODRs mit programmierbarer Dezimierung (Auflösung) und Leerlaufzeiteinstellungen
• 144 Byte Ausgangsdatenpuffer (FIFO/LIFO) mit der Möglichkeit, bis zu 32 12-Bit X/Y/Z-Datentripletts zu speichern
• Flexible Sensordatenänderungserkennungsfunktion (SDCD) zur Erkennung von Bewegung oder Nichtbewegung, hoher/niedriger g-Kraft, freiem Fall und anderen Trägheitsereignissen
• Autonome Orientierungserkennungsfunktion (Hochformat/Querformat/Aufwärts/Abwärts)
• Dedizierter Niedrigenergie-Bewegungserkennungsmodus mit Eindraht-Schnittstellenoption • 12-Bit-Vektorgrößenberechnung
• Trigger-Eingang zur Synchronisierung der Datenerfassung mit einem externen System
• I 2C-Schnittstellenfrequenzen bis zu 1 MHz; 3- und 4-Draht-SPI-Schnittstelle mit Taktfrequenzen bis zu 4 MHz
• Bidirektionale Selbsttestdiagnose: Das Ergebnis wird nicht durch die Bewegung oder Ausrichtung des Geräts beeinflusst
1. Komfort und Sicherheit im Auto
• Aktivierung durch Bewegung des Schlüsselanhängers
2. Industrielles IoT
• Anlagenverfolgung
• Geräteüberwachung
3. Medizinisch
• Patienten- und Aktivitätsmonitore 3.4 Verbrauchergeräte
• tragbare Geräte
• tragbare Elektronik
• Spielzeug