Le Lis3dhtr est un accéléromètre linéaire à trois axes connu pour ses performances élevées et sa faible utilisation.Conçu pour les applications où la précision et la durée de vie de la batterie sont appréciées, ce capteur a des modes qui le permettent de fonctionner efficacement tout en conservant l'énergie.Ses interfaces de sortie numérique I2C et SPI le rendent polyvalent pour divers appareils, permettant une intégration en douceur dans les systèmes électroniques.Avec ce capteur, vous pouvez détecter le mouvement à travers trois dimensions, ce qui le rend utile pour des applications allant des appareils mobiles à la technologie portable.Sa conception comprend également plusieurs modes qui l'aident à ajuster ses performances en fonction de vos besoins, permettant un meilleur contrôle sur la consommation d'énergie et la précision.
Numéro d'épingle | Nom | Fonction |
1 | Vdd_io | Alimentation pour les broches d'E / S |
2 | Caroline du Nord | Non connecté |
3 | Caroline du Nord | Non connecté |
4 | SCL / SPC | Horloge de série I²C (SCL) / Horloge de port série SPI (SPC) |
5 | GND | 0 V Supply |
6 | SDA / SDI / SDO | I²C Données série (SDA) / SPI Entrée de données série (SDI) / 3 fils Sortie de données série (SDO) |
7 | SDO / SA0 | SPI Serial Data Sortie (SDO) / I²C Bit moins significatif de l'adresse du périphérique (SA0) |
8 | CS | SPI Activer / i²c / SPI Mode Sélection: 1: Mode SPI ROLLE / I²C Communication activé, 0: Mode de communication SPI / I²C Désactivé |
9 | Int2 | Interruption inertielle 2 |
10 | Res | Connectez-vous à GND |
11 | Int1 | Interruption inertielle 1 |
12 | GND | 0 V Supply |
13 | ADC3 | Entrée du convertisseur analogique-numérique 3 |
14 | VDD | Alimentation électrique |
15 | Adc2 | Entrée du convertisseur analogique à numérique 2 |
16 | Adc1 | Entrée du convertisseur analogique-numérique 1 |
Spécifications techniques, fonctionnalités, caractéristiques et composants avec des spécifications comparables de la stmicroelectronics lis3dhtr
Taper | Paramètre |
Statut de cycle de vie | Actif (dernier mis à jour: il y a 7 mois) |
Délai d'usine | 16 semaines |
Placage de contact | Or |
Type de montage | Support de surface |
Package / étui | 16-VFLGA |
Support de surface | OUI |
Nombre d'épingles | 16 |
Niveau d'utilisation | Classe industrielle |
Température de fonctionnement | -40 ° C ~ 85 ° C TA |
Conditionnement | Ruban adhésif (TR) |
Code JESD-609 | E4 |
Statut de partie | Actif |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Nombre de terminaisons | 16 |
Code ECCN | EAR99 |
Taper | Numérique |
Code HTS | 8542.39.00.01 |
Tension - alimentation | 1,71 V ~ 3,6 V |
Position terminale | Bas |
Forme terminale | Bout |
Température de reflux maximale (° C) | 260 |
Nombre de fonctions | 1 |
Tension d'alimentation | 2.5 V |
Pas de terminal | 0,5 mm |
Profondeur | 3 mm |
Temps @ Peak Reflow Temperature-max (s) | 30 |
Numéro de pièce de base | Lis3 |
Comptage des broches | 16 |
Type de sortie | I2c, spi |
Tension d'alimentation de fonctionnement | 2.5 V |
Interface | I2c, spi |
Courant de l'offre d'exploitation | 11 μA |
Résolution | 2 b |
Type de capteur | 3 axes |
Tension d'alimentation maximale (DC) | 3.6 V |
Tension d'alimentation min (DC) | 1.71 V |
Axe | X, y, z |
Plage d'accélération | ± 2g, 4g, 8g, 16g |
Caractéristiques | Bande passante réglable, échelle sélectionnable, capteur de température |
Sensibilité (LSB / G) | 1000 (± 2g) ~ 83 (± 16g) |
Hauteur | 1 mm |
Longueur | 3 mm |
Largeur | 3 mm |
Atteindre SVHC | Pas de SVHC |
Durcissement des rayonnements | Non |
Statut ROHS | ROHS3 conforme |
Avance libre | Avance libre |
Ce capteur fonctionne avec une plage de tension flexible, de 1,71 V à 3,6 V. Cette flexibilité lui permet de s'intégrer dans une variété de configurations de puissance sans avoir besoin de convertisseurs supplémentaires, ce qui facilite l'utilisation de différents appareils et configurations.
Une alimentation IO indépendante, réglée à 1,8 V, assure la compatibilité avec d'autres dispositifs basse tension.Cette fonctionnalité permet une communication et un partage de données lisses avec une large gamme de microcontrôleurs et d'unités de traitement.
Avec une consommation électrique aussi faible que 2 μA, le LIS3DHTR offre un bon choix pour les applications alimentées par batterie.Vous pouvez l'utiliser pendant de longues périodes sans drainage de la batterie, ce qui le rend pratique pour les appareils portables, les appareils IoT et l'électronique portable.
Le capteur fournit des gammes à grande échelle sélectionnables de ± 2G, ± 4G, ± 8G et ± 16G.Cette flexibilité vous permet d'ajuster la sensibilité en fonction de vos besoins d'application spécifiques, que vous ayez besoin de mesures précises pour des mouvements plus petits ou une détection de plage plus large.
Équipé avec les interfaces I2C et SPI, le LIS3DHTR est compatible avec diverses plates-formes de microcontrôleur.Cette option à double interface vous permet de choisir le protocole qui convient le mieux à votre conception, en garantissant une intégration et une adaptabilité plus faciles.
Le capteur produit des données dans la résolution 16 bits, ce qui améliore la précision des lectures.Ce niveau de précision garantit des données plus fiables pour les applications nécessitant une détection précise de mouvement ou une surveillance environnementale.
Deux générateurs d'interruption programmables permettent des fonctionnalités telles que la dégagement libre et la détection de mouvement.Cette capacité fournit une réponse en temps réel aux changements de mouvement, ce qui le rend idéal pour des applications telles que la détection des chutes et les actions déclenchées par le mouvement.
Avec détection d'orientation 6D / 4D, le capteur peut déterminer sa position dans l'espace.Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les applications où la connaissance de l'orientation de l'appareil - qu'elle soit face vers le haut, vers le bas ou l'inclinaison - est nécessaire pour les fonctionnalités.
Un capteur de température intégré permet au LIS3DHTR de surveiller sa propre température, ce qui aide à maintenir des performances cohérentes dans diverses conditions environnementales.
La fonction d'auto-test vous permet de vérifier la fonctionnalité du capteur à la demande.Ceci est utile dans les applications nécessitant des contrôles réguliers pour confirmer que le capteur fonctionne avec précision.
Le tampon FIFO à 32 niveaux intégré permet de stocker temporairement les données, ce qui réduit la charge sur votre processeur et assure une gestion efficace des données.Il est particulièrement utile dans les situations où le traitement en temps réel pourrait ne pas être possible.
Avec une tolérance aux chocs jusqu'à 10000 g, ce capteur est résilient à des forces à fort impact, ce qui le rend fiable dans les applications exposées à des chocs ou des impacts soudains.
Le LIS3DHTR est certifié en vertu des normes ECOPACK® et ROHS, répondant aux directives environnementales pour l'élimination électronique des déchets plus sûrs.Sa conformité en fait une option durable pour les projets écologiques.
Le LIS3DH fournit trois modes au choix: haute résolution, normal et faible.Voici un guide rapide sur la sélection de chaque mode opérationnel.
Mode de fonctionnement | Ctrl_reg1 [3] (bit lpen) | Ctrl_reg4 [3] (bit hr) | BW [Hz] | Temps de rallongement [MS] | Donc @ ± 2g [mg / chiffre] |
Mode basse puissance (sortie de données 8 bits) | 1 | 0 | ODR / 2 | 1 | 16 |
Mode normal (sortie de données 10 bits) | 0 | 0 | ODR / 2 | 1.6 | 4 |
Mode haute résolution (sortie de données 12 bits) | 0 | 1 | ODR / 9 | 7 / ODR | 1 |
Pas autorisé | 1 | 1 | - | - | - |
Cet accéléromètre convient au déclenchement des fonctions basées sur le mouvement.Que ce soit utilisé dans des lumières intelligentes, des écrans ou d'autres appareils réactifs, il peut aider à lancer des actions en fonction de déclencheurs de mouvement spécifiques.
Le LIS3DHTR peut détecter les événements de chute libre, ce qui est précieux pour les systèmes de protection.Par exemple, dans les appareils où les gouttes soudaines peuvent endommager les composants, le capteur peut aider à signaler un arrêt immédiat pour protéger le matériel.
Ce capteur peut détecter les mouvements simples et double-cliquez, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les appareils via des robinets simples.Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile dans les appareils portables ou les contrôleurs portables.
Ses modes de faible puissance et sa détection de mouvement rendent cet accéléromètre idéal pour économiser de l'énergie dans l'électronique portable.Il peut être programmé pour entrer le mode de sommeil lorsque l'appareil est inactif, conservant la durée de vie de la batterie.
La capacité du capteur à détecter le mouvement à travers différents axes en fait un bon ajustement pour les compteurs de pas.En suivant les étapes, il contribue aux applications de santé et de fitness, donnant aux utilisateurs des données précises sur leur activité quotidienne.
Le LIS3DHTR peut détecter les modifications d'orientation, ce qui le rend utile pour ajuster automatiquement l'orientation de l'affichage.Cette application est courante dans les smartphones, les tablettes et autres appareils avec des écrans qui doivent tourner en fonction du positionnement des utilisateurs.
Sa capacité à suivre le mouvement rend cet accéléromètre adapté aux appareils de jeu et de réalité virtuelle.Il améliore l'expérience utilisateur en ajoutant un contrôle immersif réactif en fonction des mouvements de l'utilisateur.
Le LIS3DHTR peut enregistrer des impacts soudains, qui peuvent être utilisés pour enregistrer et analyser les événements dans des applications telles que les enregistreurs de données de véhicules ou les machines sensibles à l'impact.
Dans les dispositifs sensibles aux vibrations, cet accéléromètre aide à surveiller et à s'ajuster pour toutes les perturbations externes.Cette capacité est particulièrement bénéfique dans les machines qui nécessitent une stabilité, où la détection et la compensation des vibrations garantissent un fonctionnement fluide.
VDD = 2,5 V, t = 25 ° C sauf indication contraire (c)
Symbole | Paramètre | Conditions de test | Min. | Typ. | Max. | Unité |
FS | Plage de mesure | Fs bits réglé sur 00 | ± 2,0 | g | ||
Bit fs réglé sur 01 | ± 4.0 | g | ||||
Bit fs réglé sur 10 | ± 8,0 | g | ||||
Bit fs réglé sur 11 | ± 16,0 | g | ||||
Sensibilité | Fs bits réglés sur 00;Mode haute résolution | 1 | mg / chiffre | |||
Fs bits réglés sur 00;Mode normal | 4 | mg / chiffre | ||||
Fs bits réglés sur 00;Mode de faible puissance | 16 | mg / chiffre | ||||
FS Bit réglé sur 01;Mode haute résolution | 2 | mg / chiffre | ||||
FS Bit réglé sur 01;Mode normal | 8 | mg / chiffre | ||||
FS Bit réglé sur 01;Mode de faible puissance | 32 | mg / chiffre | ||||
Bit FS réglé sur 10;Mode haute résolution | 4 | mg / chiffre | ||||
Bit FS réglé sur 10;Mode normal | 16 | mg / chiffre | ||||
Bit FS réglé sur 10;Mode de faible puissance | 64 | mg / chiffre | ||||
Fs bits réglés sur 11;Mode haute résolution | 12 | mg / chiffre | ||||
Fs bits réglés sur 11;Mode normal | 48 | mg / chiffre | ||||
Fs bits réglés sur 11;Mode de faible puissance | 192 | mg / chiffre | ||||
TCSO | Changement de sensibilité vs température | Fs bits réglé sur 00 | 0,01 | % / ° C | ||
Tyoff | Précision de décalage de niveau zéro-g typique | Fs bits réglé sur 00 | ± 40 | mg | ||
Tcoff | Changement de niveau zéro-g vs température | Delta max à partir de 25 ° C | ± 0,5 | Mg / ° C | ||
Un | Densité de bruit d'accélération | Bit FS réglé sur 00, mode haute résolution | 220 | µg / √hz | ||
Vst | Modification de la sortie d'auto-test | Axe x;Fs bits réglé sur 00 | 17 | 360 | 810 | LSB |
Axe y;Fs bits réglé sur 00 | 17 | 360 | 810 | LSB | ||
Haut | Plage de température de fonctionnement | -40 | 85 | ° C |
VDD = 2,5 V, t = 25 ° C sauf indication contraire (c)
Symbole | Paramètre | Condition de test | Min. | Typ. | Max. | Unité |
Tsdr | Changement de sortie du capteur de température vs température | 1 | numérique / ° C | |||
Tabron | Taux de rafraîchissement de la température | ODR | HZ | |||
Haut | Plage de température de fonctionnement | -40 | 85 | ° C |
VDD = 2,5 V, t = 25 ° C sauf indication contraire (c)
Symbole | Paramètre | Conditions de test | Min. | Typ. | Max. | Unité |
VDD | Tension d'alimentation | 1.71 | 2.5 | 3.6 | V | |
Vdd_io | Tension d'alimentation des broches d'E / S | 1.71 | VDD + 0.1 | V | ||
Idd | Consommation actuelle en mode normal | 50 Hz ODR | 11 | µA | ||
Consommation actuelle en mode normal | 1 Hz ODR | 2 | µA | |||
Iddlp | Consommation actuelle en mode basse puissance | 50 Hz ODR | 1 | µA | ||
Iddpdn | Consommation actuelle en mode puissance | 0,5 | µA | |||
Vih | Tension d'entrée de haut niveau numérique | 0,8 * VDD_IO | V | |||
Vil | Tension d'entrée de bas niveau numérique | 0,2 * vdd_io | V | |||
Voh | Tension de sortie de haut niveau | 0,9 * VDD_IO | V | |||
Vol | Tension de sortie de bas niveau | 0.1 * VDD_IO | V | |||
Bw | Bande passante du système | ODR / 2 | HZ | |||
Haut | Plage de température de fonctionnement | -40 | 85 | ° C |
Stmicroelectronics est une entreprise bien connue de l'industrie des semi-conducteurs, reconnue pour produire une large gamme de produits de microélectronique.En combinant une expertise approfondie dans la conception du silicium, la force de fabrication et un large réseau de partenaires technologiques, ils restent à l'avant-garde de l'innovation.La stmicroélectronique joue un grand rôle dans la création de technologies de système sur puce (SOC) qui prennent en charge de nombreux appareils électroniques modernes.Les solutions de l'entreprise se trouvent dans diverses applications, fournissant à la fois la fiabilité et l'adaptabilité, qui répondent aux besoins du paysage technologique à évolution rapide d'aujourd'hui.
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L'accéléromètre LIS3DH est conçu pour détecter le mouvement à travers trois Axes, ce qui le rend parfait pour les projets qui nécessitent une détection de mouvement. Le "3D" en son nom fait référence à trois degrés de liberté, ce qui signifie qu'il peut détecter le mouvement le long des axes x, y et z.Ce capteur comprend un analogique entrées et fonctionnalités pour détecter la chute libre ainsi que les alertes de débordement pour son tampon de données FIFO, qui aide à prévenir la perte de données pendant rapidement mouvements.
La connexion du LIS3DH à un Raspberry Pi est simple avec Python ou circuitpython, grâce à la circuitython Adafruit Lis3dh module.Ce module simplifie le processus de lecture des données d'accélération, Vous permettant d'écrire facilement le code Python pour interagir avec le capteur et capturer les informations de mouvement en temps réel.
Le conducteur LIS3DH fonctionne bien avec l'ESP8266 et l'ESP-Open-RTOS système.Si le conducteur n'est pas dans le dossier extras / lis3dh de la principale Référentiel, il n'a peut-être pas encore été fusionné.Dans ce cas, vous pouvez trouver dans la branche Lis3DH sur ma fourche, qui fournit le code nécessaire pour un fonctionnement en douceur avec l'ESP32.
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