El Lis3dhtr es un acelerómetro lineal de tres ejes conocido por su alto rendimiento y bajo uso de potencia.Diseñado para aplicaciones donde se valoran tanto la precisión como la duración de la batería, este sensor tiene modos que le permiten funcionar de manera eficiente mientras conserva la energía.Sus interfaces de salida digital I2C y SPI lo hacen versátil para varios dispositivos, lo que permite una integración suave en los sistemas electrónicos.Con este sensor, puede detectar el movimiento en tres dimensiones, haciéndolo útil para aplicaciones que van desde dispositivos móviles hasta tecnología portátil.Su diseño también incluye varios modos que lo ayudan a ajustar su rendimiento en función de sus necesidades, lo que permite un mejor control sobre el uso de energía y la precisión.
Número de alfiler | Nombre | Función |
1 | VDD_IO | Fuente de alimentación para alfileres de E/S |
2 | CAROLINA DEL NORTE | No conectado |
3 | CAROLINA DEL NORTE | No conectado |
4 | SCL / SPC | Reloj de serie I²C (SCL) / SPI Serial Port Clock (SPC) |
5 | Gnd | 0 V suministro |
6 | SDA / SDI / SDO | I²C Datos seriales (SDA) / SPI Inputada de datos seriales (SDI) / salida de datos seriales de interfaz de 3 hilos (SDO) |
7 | SDO / SA0 | Salida de datos en serie SPI (SDO) / I²C menos significativo de la dirección del dispositivo (SA0) |
8 | CS | SPI Habilitar / I²C / SPI Selección del modo: 1: Modo de inactividad SPI / I²C Comunicación habilitada, 0: Modo de comunicación SPI / I²C Desactivado |
9 | Int2 | Interrupción inercial 2 |
10 | Resonancia | Conectarse a GND |
11 | Int1 | Interrupción inercial 1 |
12 | Gnd | 0 V suministro |
13 | ADC3 | Entrada del convertidor analógico a digital 3 |
14 | VDD | Fuente de alimentación |
15 | ADC2 | Entrada del convertidor analógico a digital 2 |
16 | ADC1 | Entrada del convertidor analógico a digital 1 |
Especificaciones técnicas, características, características y componentes con especificaciones comparables de STMicroelectronics LIS3DHTR
Tipo | Parámetro |
Estado del ciclo de vida | Activo (último actualizado: hace 7 meses) |
Tiempo de entrega de fábrica | 16 semanas |
Contactor | Oro |
Tipo de montaje | Montaje en superficie |
Paquete / estuche | 16-vflga |
Montaje en superficie | SÍ |
Número de alfileres | 16 |
Nivel de uso | Grado industrial |
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C ~ 85 ° C TA |
Embalaje | Tape & Reel (TR) |
Código JESD-609 | E4 |
Estatus de parte | Activo |
Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
Número de terminaciones | 16 |
Código ECCN | EAR99 |
Tipo | Digital |
Código HTS | 8542.39.00.01 |
Voltaje - suministro | 1.71V ~ 3.6V |
Posición terminal | Abajo |
Forma terminal | Culata |
Temperatura máxima de reflujo (° C) | 260 |
Número de funciones | 1 |
Voltaje de suministro | 2.5V |
Terminal | 0.5 mm |
Profundidad | 3 mm |
Tiempo@pico de reflujo temperatura (s) Max (s) | 30 |
Número de pieza base | LIS3 |
Recuento de alfileres | 16 |
Tipo de salida | I2C, SPI |
Voltaje de suministro operativo | 2.5V |
Interfaz | I2C, SPI |
Corriente de suministro operativo | 11 μA |
Resolución | 2 B |
Tipo de sensor | 3 eje |
Voltaje de suministro máximo (DC) | 3.6V |
Voltaje de suministro mínimo (DC) | 1.71V |
Eje | X, y, z |
Rango de aceleración | ± 2g, 4g, 8g, 16g |
Características | Ancho de banda ajustable, escala seleccionable, sensor de temperatura |
Sensibilidad (LSB/G) | 1000 (± 2g) ~ 83 (± 16g) |
Altura | 1 mm |
Longitud | 3 mm |
Ancho | 3 mm |
Llegar a SVHC | Sin SVHC |
Endurecimiento por radiación | No |
Estado de ROHS | ROHS3 Cumplante |
Plomo libre | Plomo libre |
Este sensor funciona con un rango de voltaje flexible, de 1.71 V a 3.6 V. Esta flexibilidad le permite caber en una variedad de configuraciones de potencia sin necesidad de convertidores adicionales, lo que facilita el uso en diferentes dispositivos y configuraciones.
Un suministro IO independiente, establecido a 1.8 V, garantiza la compatibilidad con otros dispositivos de bajo voltaje.Esta característica permite una comunicación suave y un intercambio de datos con una amplia gama de microcontroladores y unidades de procesamiento.
Con un consumo de energía tan bajo como 2 μA, el LIS3DHTR ofrece una buena opción para aplicaciones con batería.Puede usarlo durante períodos prolongados sin drenar la batería, haciéndola práctica para dispositivos portátiles, dispositivos IoT y electrónica portátil.
El sensor proporciona rangos a gran escala seleccionables de ± 2G, ± 4G, ± 8G y ± 16G.Esta flexibilidad le permite ajustar la sensibilidad dependiendo de sus necesidades de aplicación específicas, ya sea que necesite mediciones precisas para movimientos más pequeños o una detección de rango más amplia.
Equipado con interfaces I2C y SPI, el LIS3DHTR es compatible con varias plataformas de microcontroladores.Esta opción de doble interfaz le permite elegir el protocolo que mejor se adapte a su diseño, asegurando una integración y adaptabilidad más fáciles.
El sensor genera datos en una resolución de 16 bits, lo que mejora la precisión en las lecturas.Este nivel de precisión garantiza datos más confiables para las aplicaciones que requieren una detección precisa de movimiento o monitoreo ambiental.
Dos generadores de interrupción programables permiten características como caída libre y detección de movimiento.Esta capacidad proporciona una respuesta en tiempo real a los cambios de movimiento, por lo que es ideal para aplicaciones como la detección de otoño y las acciones activadas por el movimiento.
Con la detección de orientación 6D/4D, el sensor puede determinar su posición en el espacio.Esta característica es particularmente útil para aplicaciones en las que conocer la orientación del dispositivo, ya sea que esté boca arriba, hacia abajo o inclinada, es necesaria para la funcionalidad.
Un sensor de temperatura incorporado permite que LIS3DHTR controle su propia temperatura, lo que ayuda a mantener un rendimiento constante en diferentes condiciones ambientales.
La característica de autocomprobación le permite verificar la funcionalidad del sensor a pedido.Esto es útil en aplicaciones que requieren controles regulares para confirmar que el sensor funciona con precisión.
El búfer FIFO de 32 niveles integrado permite que los datos se almacenen temporalmente, lo que reduce la carga en su procesador y garantiza un manejo eficiente de datos.Es especialmente útil en situaciones en las que el procesamiento en tiempo real podría no ser posible.
Con una tolerancia a choque de hasta 10000 g, este sensor es resistente a las fuerzas de alto impacto, lo que lo hace confiable en aplicaciones expuestas a choques o impactos repentinos.
El LIS3DHTR está certificado bajo los estándares de ECOPACK® y ROHS, que cumple con las pautas ambientales para la eliminación de desechos electrónicos más seguros.Su cumplimiento lo convierte en una opción sostenible para proyectos ecológicos.
El LIS3DH proporciona tres modos para elegir: alta resolución, normal y baja potencia.Aquí hay una guía rápida para seleccionar cada modo operativo.
Modo de funcionamiento | Ctrl_reg1 [3] (bit lpen) | Ctrl_reg4 [3] (bit de recursos humanos) | BW [HZ] | Tiempo de encendido [MS] | Entonces @ ± 2g [mg/dígito] |
Modo de baja potencia (salida de datos de 8 bits) | 1 | 0 | ODR/2 | 1 | 16 |
Modo normal (salida de datos de 10 bits) | 0 | 0 | ODR/2 | 1.6 | 4 |
Modo de alta resolución (salida de datos de 12 bits) | 0 | 1 | ODR/9 | 7/ODR | 1 |
No permitido | 1 | 1 | - | - | - |
Este acelerómetro es adecuado para activar funciones basadas en el movimiento.Ya sea que se use en luces inteligentes, pantallas u otros dispositivos receptivos, puede ayudar a iniciar acciones basadas en desencadenantes de movimiento específicos.
El LIS3DHTR puede detectar eventos de caída libre, lo cual es valioso para los sistemas de protección.Por ejemplo, en los dispositivos donde las caídas repentinas pueden dañar los componentes, el sensor puede ayudar a indicar un apagado inmediato para proteger el hardware.
Este sensor puede detectar movimientos simples y de doble clic, lo que permite a los usuarios interactuar con dispositivos a través de toques simples.Esta característica puede ser particularmente útil en dispositivos portátiles o controladores de mano.
Sus modos de baja potencia y su detección de movimiento hacen que este acelerómetro sea ideal para ahorrar energía en la electrónica portátil.Se puede programar para ingresar al modo de suspensión cuando el dispositivo está inactivo, conservando la duración de la batería.
La capacidad del sensor para detectar el movimiento a través de diferentes ejes hace que sea un buen ajuste para los mostradores de pasos.Mediante el seguimiento de los pasos, contribuye a las aplicaciones de salud y acondicionamiento físico, brindando a los usuarios datos precisos sobre su actividad diaria.
El LIS3DHTR puede detectar cambios de orientación, lo que lo hace útil para ajustar la orientación de la pantalla automáticamente.Esta aplicación es común en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos con pantallas que necesitan rotar según el posicionamiento del usuario.
Su capacidad para rastrear el movimiento hace que este acelerómetro sea adecuado para juegos y dispositivos VR.Mejora la experiencia del usuario al agregar un control inmersivo receptivo basado en los movimientos del usuario.
El LIS3DHTR puede registrar impactos repentinos, que pueden usarse para registrar y analizar eventos en aplicaciones como registradores de datos de vehículos o maquinaria sensible al impacto.
En dispositivos sensibles a las vibraciones, este acelerómetro ayuda a monitorear y ajustar para cualquier perturbación externa.Esta capacidad es especialmente beneficiosa en la maquinaria que requiere estabilidad, donde la detección y compensación de las vibraciones garantiza un funcionamiento suave.
VDD = 2.5 V, t = 25 ° C a menos que se indique lo contrario (c)
Símbolo | Parámetro | Condición de prueba | Mínimo | Típ. | Max. | Unidad |
FS | Rango de medición | FS bit establecido en 00 | ± 2.0 | gramo | ||
Bit fs establecido en 01 | ± 4.0 | gramo | ||||
Bit fs establecido en 10 | ± 8.0 | gramo | ||||
Bit fs establecido en 11 | ± 16.0 | gramo | ||||
Sensibilidad | FS bit establecido en 00;Modo de alta resolución | 1 | mg/dígito | |||
FS bit establecido en 00;Modo normal | 4 | mg/dígito | ||||
FS bit establecido en 00;Modo de baja potencia | 16 | mg/dígito | ||||
FS bit establecido en 01;Modo de alta resolución | 2 | mg/dígito | ||||
FS bit establecido en 01;Modo normal | 8 | mg/dígito | ||||
FS bit establecido en 01;Modo de baja potencia | 32 | mg/dígito | ||||
FS bit establecido en 10;Modo de alta resolución | 4 | mg/dígito | ||||
FS bit establecido en 10;Modo normal | 16 | mg/dígito | ||||
FS bit establecido en 10;Modo de baja potencia | 64 | mg/dígito | ||||
Bit fs establecido en 11;Modo de alta resolución | 12 | mg/dígito | ||||
Bit fs establecido en 11;Modo normal | 48 | mg/dígito | ||||
Bit fs establecido en 11;Modo de baja potencia | 192 | mg/dígito | ||||
TCSO | Cambio de sensibilidad frente a temperatura | FS bit establecido en 00 | 0.01 | %/° C | ||
Tyoff | Precisión típica de desplazamiento de nivel cero-g | FS bit establecido en 00 | ± 40 | mg | ||
Tcoff | Cambio de nivel cero-g frente a temperatura | Delta Max desde 25 ° C | ± 0.5 | mg/° C | ||
Un | Densidad de ruido de aceleración | FS Bit establecido en 00, modo de alta resolución | 220 | µg/√Hz | ||
VST | Cambio de salida de autocomprobación | Eje x;FS bit establecido en 00 | 17 | 360 | 810 | LSB |
Eje y;FS bit establecido en 00 | 17 | 360 | 810 | LSB | ||
Arriba | Rango de temperatura de funcionamiento | -40 | 85 | ° C |
VDD = 2.5 V, t = 25 ° C a menos que se indique lo contrario (c)
Símbolo | Parámetro | Condición de prueba | Mínimo | Típ. | Max. | Unidad |
TSDR | Cambio de salida del sensor de temperatura frente a la temperatura | 1 | dígito/° C | |||
Thr | Velocidad de actualización de temperatura | ODR | Hz | |||
Arriba | Rango de temperatura de funcionamiento | -40 | 85 | ° C |
VDD = 2.5 V, t = 25 ° C a menos que se indique lo contrario (c)
Símbolo | Parámetro | Condición de prueba | Mínimo | Típ. | Max. | Unidad |
VDD | Voltaje de suministro | 1.71 | 2.5 | 3.6 | V | |
VDD_IO | Voltaje de suministro de Pins de E/S | 1.71 | VDD + 0.1 | V | ||
IDD | Consumo actual en modo normal | ODR de 50 Hz | 11 | µA | ||
Consumo actual en modo normal | 1 Hz ODR | 2 | µA | |||
Iddlp | Consumo actual en modo de baja potencia | ODR de 50 Hz | 1 | µA | ||
Iddpdn | Consumo actual en modo de apagado | 0.5 | µA | |||
VIH | Voltaje de entrada de alto nivel digital | 0.8 * vdd_io | V | |||
Vil | Voltaje de entrada de bajo nivel digital | 0.2 * vdd_io | V | |||
Voh | Voltaje de salida de alto nivel | 0.9 * vdd_io | V | |||
Volante | Voltaje de salida de bajo nivel | 0.1 * vdd_io | V | |||
Bw | Ancho de banda del sistema | ODR/2 | Hz | |||
Arriba | Rango de temperatura de funcionamiento | -40 | 85 | ° C |
Stmicroelectronics es una compañía conocida en la industria de semiconductores, reconocida por producir una amplia gama de productos microelectrónicos.Al combinar una profunda experiencia en diseño de silicio, fuerza de fabricación y una amplia red de socios tecnológicos, se mantienen a la vanguardia de la innovación.Stmicroelectronics juega un papel importante en la creación de tecnologías de sistema en chip (SOC) que admiten muchos dispositivos electrónicos modernos.Las soluciones de la compañía se encuentran en diversas aplicaciones, que proporcionan fiabilidad y adaptabilidad, que satisfacen las necesidades del panorama tecnológico de rápido evolución de la actualidad.
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El acelerómetro LIS3DH está diseñado para detectar el movimiento en tres ejes, lo que lo hace perfecto para proyectos que requieren detección de movimiento. El "3D" en su nombre se refiere a tres grados de libertad, lo que significa que puede Detectar el movimiento a lo largo de los ejes X, Y y Z.Este sensor incluye analógico entradas y características para detectar la caída libre y las alertas de desbordamiento para su búfer de datos FIFO, que ayuda a prevenir la pérdida de datos durante rápido movimientos.
Conectar el LIS3DH a una Raspberry Pi es sencillo con Python o CircuitPython, gracias al Adafruit CircuitPython LIS3DH módulo.Este módulo simplifica el proceso de lectura de datos de aceleración, permitiéndole escribir fácilmente el código de pitón para interactuar con el sensor y capturar información de movimiento en tiempo real.
El controlador LIS3DH funciona bien con el ESP8266 y el ESP-Open-RTOS sistema.Si el controlador no está en la carpeta Extras/LIS3DH de la principal Repositorio, puede que aún no se haya fusionado.En ese caso, puedes encontrar en la rama LIS3DH en mi bifurcación, que proporciona el código necesario Para una operación suave con el ESP32.
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