LSM6DSOXTR IMUs – Trägheitsmesseinheiten iNEMO Trägheitsmodul Machine Learning Core, Finite State Machine & Advanced Dig
♠ Produktbeschreibung
Produkteigenschaft | Attributwert |
Hersteller: | STMicroelectronics |
Produktkategorie: | IMUs - Trägheitsmesseinheiten |
RoHS: | Einzelheiten |
Montageart: | SMD/SMT |
Paket / Koffer: | LGA-14L |
Sensorart: | 6-Achsen |
Oberflächentyp: | Seriell |
Ausgabetyp: | Digital |
Beschleunigung: | 2 g, 4 g, 8 g, 16 g |
Auflösung: | 16-Bit |
Empfindlichkeit: | 0,488 mg/LSB |
Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C |
Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C |
Versorgungsspannung - Min.: | 1,71 V |
Versorgungsspannung - max.: | 3,6 V |
Betriebsversorgungsstrom: | 550 uA |
Verpackung: | Spule |
Verpackung: | Klebeband schneiden |
Verpackung: | MausReel |
Marke: | STMicroelectronics |
Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja |
Produktart: | IMUs - Trägheitsmesseinheiten |
Bereich: | 125 dps, 250 dps, 500 dps, 1000 dps, 2000 dps |
Sensorachse: | X, Y, Z |
Serie: | LSM6DSOX |
Werkspackungsmenge: | 5000 |
Unterkategorie: | Sensoren |
Handelsname: | iNemo |
Gewichtseinheit: | 0,000466 oz |
♠ iNEMO-Trägheitsmodul: Immer eingeschalteter 3D-Beschleunigungsmesser und 3D-Gyroskop
Das LSM6DSOX ist ein System-in-Package mit einem digitalen 3D-Beschleunigungsmesser und einem digitalen 3D-Gyroskop, das die Leistung bei 0,55 mA im Hochleistungsmodus steigert und ständig eingeschaltete Low-Power-Funktionen für ein optimales Bewegungserlebnis für den Verbraucher ermöglicht.
Das LSM6DSOX unterstützt die wichtigsten Betriebssystemanforderungen und bietet reale, virtuelle und Batch-Sensoren mit 9 kByte für dynamisches Daten-Batching.Die Familie der MEMS-Sensormodule von ST nutzt die robusten und ausgereiften Herstellungsprozesse, die bereits für die Herstellung von mikrobearbeiteten Beschleunigungsmessern und Gyroskopen verwendet werden.Die verschiedenen Sensorelemente werden mit speziellen Mikrobearbeitungsprozessen hergestellt, während die IC-Schnittstellen unter Verwendung der CMOS-Technologie entwickelt werden, die das Design einer dedizierten Schaltung ermöglicht, die so getrimmt ist, dass sie besser zu den Eigenschaften des Sensorelements passt.
Das LSM6DSOX hat einen vollen Beschleunigungsbereich von ±2/±4/±8/±16 g und einen Winkelgeschwindigkeitsbereich von ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps.
Das LSM6DSOX unterstützt EIS- und OIS-Anwendungen vollständig, da das Modul einen dedizierten konfigurierbaren Signalverarbeitungspfad für OIS und Hilfs-SPI enthält, der sowohl für das Gyroskop als auch für den Beschleunigungsmesser konfigurierbar ist.Das LSM6DSOX OIS kann über die Hilfs-SPI und die primäre Schnittstelle (SPI / I²C & MIPI I3CSM) konfiguriert werden.
Die hohe Robustheit gegenüber mechanischen Stößen macht das LSM6DSOX zur bevorzugten Wahl von Systemdesignern für die Entwicklung und Herstellung zuverlässiger Produkte.Das LSM6DSOX ist in einem Land-Grid-Array-Gehäuse (LGA) aus Kunststoff erhältlich.
• Stromverbrauch: 0,55 mA im Combo-Hochleistungsmodus
• „Always-on“-Erfahrung mit niedrigem Stromverbrauch für Beschleunigungsmesser und Gyroskop
• Smart FIFO bis zu 9 kByte
• Android-kompatibel
• ±2/±4/±8/±16 g Skalenendwert
• ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps Vollausschlag
• Analoge Versorgungsspannung: 1,71 V bis 3,6 V
• Unabhängige IO-Versorgung (1,62 V)
• Kompakte Stellfläche: 2,5 mm x 3 mm x 0,83 mm
• SPI / I²C & MIPI I3CSM serielle Schnittstelle mit Hauptprozessor-Datensynchronisation
• Hilfs-SPI für OIS-Datenausgabe für Gyroskop und Beschleunigungsmesser
• OIS konfigurierbar von Aux SPI, primäre Schnittstelle (SPI / I²C & MIPI I3CSM)
• Fortschrittlicher Schrittzähler, Schrittdetektor und Schrittzähler
• Erhebliche Bewegungserkennung, Neigungserkennung
• Standard-Interrupts: Freier Fall, Aufwachen, 6D/4D-Orientierung, Klicken und Doppelklicken
• Programmierbare endliche Zustandsmaschine: Beschleunigungsmesser, Gyroskop und externe Sensoren
• Kern für maschinelles Lernen
• S4S-Datensynchronisation
• Eingebetteter Temperatursensor
• ECOPACK®-, RoHS- und „Green“-konform
• Bewegungsverfolgung und Gestenerkennung
• Sensornabe
• Indoor-Navigation
• IoT und verbundene Geräte
• Intelligente Energieeinsparung für Handheld-Geräte
• EIS und OIS für Kameraanwendungen
• Schwingungsüberwachung und -kompensation