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新疆福彩:基于MGC3x30 GestIC的手势控制解决方案

Duke ? 2018-07-13 09:30 ? 次阅读

新疆25选7走势 www.ve66b.cn 平板电脑和智能手机帮助我们推广了使用手势控制电子设备的理念。手指捏合已成为缩小屏幕对象的代名词;使用两根及以上的手指滑动屏幕,可从一个图片或应用滑动至另一个图片或应用。我们现在完全熟悉了这些简单的动作。

随着这些手势的日常使用,它们开始延伸到其他技术领域。这对于汽车应用而言很重要,能够在不分散驾驶员注意力的情况下实现控制功能。通常,此类手势界面用作仪表板交互显示屏的辅助部分。但是,手势界面的关键优势是它不需要复杂的视觉显示。设备上的声音消息或灯光配置变化,可用于指示手势已被识别以及状态已经变化。因此,在作为物联网 (IoT) 的一部分提供环境智能的设备中,手势界面将是非常有用的。

无需图形界面的设备手势比智能手机上的手势更加简单,后者通?;岫允褂檬种甘康谋浠龀鱿煊?。这些更简单的界面通?;谡皇值囊贫?。在传感器面板前做向上扫动手势,可指示室内控制系统开灯。水平扫动手势可指示供暖控制系统提高或降低温度。手指快速轻拂,可以前进到另一项功能,或者指示娱乐系统前进到下一个音轨。

手势的含义可以变化,具体取决于传感器面板处于何种模式,或许简单的 LED 报警器图标或语音消息会告诉用户哪一种模式是活动的。通过与室内各个系统建立网络连接,传感器面板可以控制多种功能,这也是物联网基础设施的主要优势之一。传感器面板可以集成到桌子、墙壁控制以及扬声器等电子设备中。多部设备可同时与物联网系统协调,在室内的不同位置提供便利的控制。

有多种方式可以检测手势动作,包括摄像头和接近传感器。但是,在物联网应用中,成本是一大问题?;谏阆裢返慕饩龇桨感枰丛拥娜砑创硗枷?,但实现了很高的灵活性,并具备了识别多种不同手势的能力。

电场传感器则拥有更低的成本且操作更简单。该传感器使用由交流电驱动的电极,在物体表面上方形成电场??梢匝≡衿德式绱诺拇懦》至拷抵磷畹?,并形成准静态近场,当传导性物体(例如手)移动到范围内,会对该电场产生干扰。

标准和升压传感器类型的识别范围分布图

图 1:标准和升压传感器类型的识别范围。

当用户的手进入感测范围内时,传入的电场线将通过用户的身体分流到大地,使整个电场发生失真。这种效应将靠近手的电极信号电平降低到较低的水平,而传感器阵列可以检测到这一变化。手四处移动时,阵列的不同部分拾取这种运动,并将电势变化告知控制器 IC,例如 Microchip Technology 的 MGC3x30 GestIC。

GestIC MGC3030 框图

图 2:GestIC MGC3030 框图。

GestIC 为最多五个接收电极和一个信号发射器提供了接口。接收和发射电极可采用任何导电材料制成,例如织物状铜网或氧化铟锡 (ITO)。电极之间的隔离可以是任何不导电材料,包括阻燃纤维玻璃环氧树脂 (FR4 PCB)、玻璃或塑料。电极顶部的可选覆盖层也必须是不导电的。发射电极放置在接收电子元件阵列下方。

该设计提供标准和升压传感器两种选择。标准传感器适合通常采用电池供电的小型设备,这些设备与地面有弱连接。升压传感器类型使用更高的发射电压,适合具有接地连接的大型设备,包括需要较大识别范围的设备。使用标准传感器配置,接地连接可提供通常高达 100 mm 的更大识别范围,而电池供电的未接地设备的识别范围仅为 50 mm。传感器形状大约为方形或圆形,宽高比不超过 1:3。

GestIC 硬件识别人手的电中心点,当该点在传感器范围内移动时,还可跟踪该点。用户手的 XY 位置被最多四个传感器电极拾取。第五个连接可用作按钮或中心电极,以识别简单的“按钮触摸”手势。

为了简化在系统中的集成,GestIC 器件包含自身的手势处理固件,存储在内部闪存中。该固件包括基于隐马尔可夫模型的 Colibri Suite 数字信号处理 (DSP) 算法,可执行各种功能,例如接近检测、位置跟踪和手势识别。它们还能够使用基于消息的接口,将状态更新发送至微控制器 (MCU),另外还提供了处理固件更新的功能。

MCU 和 MGC3X30 之间的通信是使用 I2C 兼容双线串行接口实现的。这使 MCU 能够读取传感器数据,并将控制消息发送至芯片。它提供一个地址引脚,用于在同一总线上的最多两个 MGC3X30 器件之间进行选择。GestIC 固件会更新传感器读数,默认速率为 5 ms,每次会更新串行端口消息缓冲区,并将传输状态 (TS) 线拉低,指示有可用的新读数。

主机可以设置多个运行时参数,包括 GestIC 器件将要检测的手势类型。Set_Runtime_Parameter 的 0xA2 命令使用位掩码,筛选出不需要的手势类型。禁用某些手势有助于提高其他手势的识别概率,从而改进简单控制接口的可用性。GestIC 能够识别的手势包括沿直角坐标轴方向的轻拂,以及顺时针和逆时针方向的画圈。?

GestIC 解决方案识别的手势类型图片

图 3:GestIC 解决方案识别的手势类型及其潜在用途

GestIC 固件还提供手在传感器电场范围内移动时的位置更新,并与手势更新一起输出。其他信息包括第五个电极辅助识别的触控事件,以及 AirWheel 数据。AirWheel 的工作方式与老式便携式音乐播放器上的滚轮非常相似,但要在设备表面上方执行手势。

为了让工程师能够更简单地为主机 MCU 开发软件,Microchip 开发了基于 C 语言的 API,还有参考代码提供支持。该 API 处理各种功能,包括控制消息缓冲区、将消息位掩码解码为 C 结构、执行事件处理。这些功能可让主机 MCU 摆脱低级别协议及其时间约束。为了支持设计,还要在基于 Windows 的 PC 上运行第二个软件包 Aurea。该软件可解析由 GestIC 发送的消息,并视觉呈现手势和位置数据。使用 Aurea,开发人员可以优化感测参数和布局,以便对目标应用提供最佳支持。配套开发套件提供了 I2C USB 桥,以便为传感器和软件开发提供原型支持。

结论

凭借低成本基于电场感测的硬件与软件工具和固件的支持架构的组合,MGC3x30 GestIC 提供了一种有效的解决方案,为众多支持物联网的设备带来了直观的界面。

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AD7417 10位数字温度传感器和四通道ADC

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和特点 10位ADC,15 μs和30 μs转换时间 1个单端模拟输入通道 片内温度传感器:?40°C至+125°C 片内采样保持器 过温指示器 转换结束时自动关断 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V I2C兼容型串行接口 可选串行总线地址,一条总线最多可以连接8个AD7416/AD7417器件 产品详情 AD7417和AD7418是10位、四通道和单通道ADC,具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置15 μs逐次逼近型转换器、5通道多路复用器、温度传感器、时钟振荡器、采样保持器和基准电压源(2.5 V)。AD7416仅具有温度监控功能,采用8引脚封装。通过多路复用器通道0可以访问这些器件上的温度传感器。选择通道0并启动转换后,转换结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(25°C时精度为±1°C)??梢越露鹊纳舷孪薇喑绦慈肫诩拇嫫?,器件提供一个开漏过温指示器(OTI)输出;当温度超过限值时,该输出有效。配置寄存器允许对OTI输出(高电平有效或低电平有效)检测及其工作模式(比较器或中断)进行编程??杀喑坦收隙恿屑剖髟市砩柚贸薏饬康拇问?,必须达到该次数才能触发OTI输出,从而防止高噪声环境中的杂散现象触发...
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AD7418 10位数字温度传感器和单通道ADC

LTC2996 具警报输出的温度传感器

和特点 可将远端或内部二极管温度转换为模拟电压可调的过温和欠温门限电压输出与温度成比例±1℃ 远端温度准确度±2℃ 内部温度准确度内置串联电阻抵消漏极开路警报输出2.25V 至 5.5V 电源电压1.8V 基准电压输出200μA 静态电流10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装 产品详情 LTC?2996 是一款高准确度温度传感器,具有可调过温和欠温门限以及漏极开路警报输出。该器件可将一个外部二极管传感器的温度或其自身芯片的温度转换为一个模拟输出电压,并抑制由于噪声和串联电阻引起的误差。将测量的温度与采用阻性分压器设定的上限和下限进行比较。如果超过门限,则器件将通过把对应的漏极开路逻辑输出拉至低电平以传送一个警报信号。LTC2996 可采用普遍使用的 NPN 或 PNP 晶体管或者新式数字器件内置的温度二极管提供 ±1℃ 的准确温度结果。一个 1.8V 基准输出简化了门限设置,并可用作一个 ADC 基准输入。LTC2996 采用紧凑型 3mm x 3mm DFN 封装,为温度监视提供了一款准确和低功率的解决方案。应用 温度监视和测量 系统热控制 网络服务器 台式电脑和笔记本电脑 环境监测 方框图...
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LTC2996 具警报输出的温度传感器

ADXL251 60 g 到 480 g 双轴 SPI 和 PSI5 传感器

和特点 用户可选的传感器 g 量程:±60 g、±120 g、±240 g、±480 g x 轴和 y 轴双轴传感器 符合 PSI5 2.1 版气囊子标准 同步操作 PSI5-P10P-500/3L 以及其他 双向通信的菊花链操作 应用级串行外设接口 (SPI) 通信 可选 16 位或 10 位传感器数据 可独立对每个轴的 g 量程和时隙进行编程 独立判别每个轴的故障 完全差分模拟信号链 0.25 μs 数据插值程序 用户可选的持续自动归零操作 抗电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 能力强 SPI 模式电源电压:3.3 V 和 5 V,+5% PSI5 模式电源电压范围:4.5 V 至 11.0 V 符合汽车应用要求产品详情 ADXL251 是双轴集成卫星传感器,用户可选 g 量程,符合 PSI5 2.1 版气囊子标准并且向后兼容 PSI5 1.3 版标准。ADXL251(x 轴/y 轴)可为前方撞击和侧面撞击气囊以及卫星传感器和电子控制单元 (ECU) 等主要传感器应用领域提供低成本解决方案。加速度数据会通过数字式双线电流环路 PSI5 总线发送至控制???。通过 SPI 总线的通信也适用于 ECU 应用。该器件使用 ECC ?;さ囊淮涡钥杀喑?(OTP) 内存??梢耘渲么衅?g 量程,从而为 ±60 g、±120 g、±240 g 或 ±480 g 加...
发表于 02-15 18:37 ? 13次 阅读
ADXL251 60 g 到 480 g 双轴 SPI 和 PSI5 传感器

ADPD2140 红外光角度传感器

和特点 2 轴光角度测量 对入射光角度的线性响应 集成式可见光遮挡滤光器 不需要光学器件,也不需要精密校准 低结电容:VR = 0.2 V 时每个通道 12.7 pF 低反向暗电流:VR = 0.2 V 时为 1.74 pA(四个通道全都并联) 8 引脚 2 mm × 3 mm 高 0.65 mm LFCSP 封装 产品详情 ADPD2140 是一款用于测量入射红外光角度的光学传感器。利用 ADPD2140 响应计算的光角度在 ±35° 角度视野内的线性度为 ±5°。ADPD2140 的辐射敏感面积为 0.31 mm2。ADPD2140 具有低结电容和低暗电流,因而可实现与 ADPD1080 光度学前端的最佳集成。ADPD2140 可与同步红外光源(例如发光二极管 (LED))结合使用,探测用户手部运动以进行手势识别。ADPD2140 需要四个光电二极管通道。因此,请将 ADPD1080BCPZ 与 ADPD2140 配合使用。ADPD2140 采用小巧的透明模具 2 mm × 3 mm 8 引脚 LFCSP 封装,可以在 ?40°C 至 +85°C 的工作温度范围内工作。应用 便携设备上的用户手势界面控制 物体位置跟踪 工业/自动化监控 角度感应 接近感应 物体距离测量(三角测量) 方框图...
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ADPD2140 红外光角度传感器

ADXL185B 低成本、单Z轴PSI5-兼容型卫星传感器

和特点 用户可配置的传感器范围: ±30 g, ±60 g, ±120 g, ±240 g, ±480 g 符合PSI5通信协议1.3版异步操作: PSI5-A10P-250[228]/1L同步操作: PSI5-P10P-500/3L 和其它双向通信的菊花链操作 10位传感器数据 0.25 μs数据插值程序 用户可选的连续自稳零操作 机电传感器自测 抗EMI/RFI/BCI能力强 4.5 V至16.5 V工作电压 电子序列号 通过汽车应用认证 产品详情 ADXL185B Z轴传感器和ADXL1858 X轴传感器是g范围可配置的集成式单轴卫星传感器,符合PSI5 1.3版规范.ADXL185B/ADXL189B为前部和侧面冲击安全气囊卫星传感器应用提供了低成本解决方案,加速度数据通过一个数字双线电流环路接口总线传递至控制???。该传感器的 g范围可以配置提供±30 g至±480 g的满量程范围. 同时也能配置为在预定时隙内按照PSI5规范传输多个g范围的数据, 该器件传输10位加速数据至控制???,也能设置为包括1位奇偶校验或3位循环冗余校验(CRC)。 各器件均有唯一的电子序列号。 ADXL185B/ADXL189B采用16引脚窄体SOIC封装,带裸露焊盘。额定工作温度范围为?40 ℃至+125 ℃的整个汽车应用温度范围。 应用前部冲击碰撞...
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ADXL185B 低成本、单Z轴PSI5-兼容型卫星传感器

ADXL189B 低成本、单X轴PSI5-兼容型卫星传感器

和特点 用户可配置的传感器范围: ±30 g, ±60 g, ±120 g, ±240 g, ±480 g 符合PSI5通信协议1.3版异步操作:PSI5-A10P-250[228]/1L同步操作:PSI5-P10P-500/3L 和其它双向通信的菊花链操作 10位传感器数据 0.25 μs数据插值程序 用户可选的连续自稳零操作 机电传感器自测 抗EMI/RFI/BCI能力强 4.5 V至16.5 V工作电压 电子序列号 通过汽车应用认证 产品详情 ADXL185B Z轴传感器和ADXL189B X轴传感器是g范围可配置的集成式单轴卫星传感器,符合PSI5 1.3版规范。ADXL185B/ADXL189B为前部和侧面冲击安全气囊卫星传感器应用提供了低成本解决方案。 加速度数据通过一个数字双线电流环路接口总线传递至控制???。该传感器的g范围可以配置提供±30 g至±480 g的满量程范围。同时也能配置为在预定时隙内按照PSI5规范传输多个g范围的数据。 该器件传输10位加速数据至控制???,也能设置为包括1位奇偶校验或3位循环冗余校验(CRC)。 各器件均有唯一的电子序列号。 ADXL185B/ADXL189B采用16引脚窄体SOIC封装,带裸露焊盘。 额定工作温度范围为?40 ℃至+125 ℃的整个汽车应用温度范围。应用前部冲击碰...
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ADXL189B 低成本、单X轴PSI5-兼容型卫星传感器

TMP03 温度传感器 - 串行数字输出信号温度检测器

和特点 低成本3引脚封装 调制串行数字输出 与温度成比例 精度:± 1.5°C(典型值,-25°C至+100°C) 额定温度范围:-40°C至+100°C,工作温度最高可达150°C 功耗:最大6.5 mW (5 V) 灵活的开集输出 低工作电压:4.5 V至7 V 产品详情 TMP03/TMP04均为可产生调制串行数字输出的单芯片温度检测器,其输出与器件的温度成正比。板载传感器产生与绝对温度成精确比例的电压,该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。串行数字输出的比率式编码格式与大多数调制技术(如电压频率转换器)常见的时钟漂移误差无关。在–25°C至+100°C范围内精度为±1.5°C(典型值),具有出色的传感器线性度。TMP04的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP03具有开集输出,能提供5 mA的吸电流。TMP03最适合需要采用光耦合器或隔离变压器的隔离电路的系统。TMP03和TMP04的额定工作电压范围为4.5 V至7 V。工作电压为5 V时,电源电流(无负载)小于1.3 mA。TMP03/TMP04的额定工作温度范围为–40°C至+100°C,采用低成本、TO-92、SO-8和TSSOP-8表贴封装。所有器件最高工作温度为1...
发表于 02-15 18:37 ? 12次 阅读
TMP03 温度传感器 - 串行数字输出信号温度检测器

AD22151G 线性输出磁场传感器

和特点 可调失调,支持单极性或双极性工作 在整个温度范围内具有低失调漂移 宽增益可调范围 在整个温度范围内具有低增益漂移 可调一阶温度补偿 与 Vcc成比例 产品详情 AD22151G是一款线性磁场传感器,其输出电压与垂直施加于封装上表面的磁场成比例。 方框图
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AD22151G 线性输出磁场传感器

TMP04 温度传感器:CMOS/TTL兼容型串行数字输出温度计

和特点 低成本3引脚封装 调制串行数字输出 与温度成比例 精度:± 1.5°C(典型值,-25°C至+100°C) 额定温度范围:-40°C至+100°C,工作温度最高可达150°C 功耗:最大6.5 mW (5 V) 灵活的开集输出 低工作电压:4.5 V至7 V 产品详情 TMP03/TMP04均为可产生调制串行数字输出的单芯片温度检测器,其输出与器件的温度成正比。板载传感器产生与绝对温度成精确比例的电压,该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。串行数字输出的比率式编码格式与大多数调制技术(如电压频率转换器)常见的时钟漂移误差无关。在–25°C至+100°C范围内精度为±1.5°C(典型值),具有出色的传感器线性度。TMP04的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP03具有开集输出,能提供5 mA的吸电流。TMP03最适合需要采用光耦合器或隔离变压器的隔离电路的系统。TMP03和TMP04的额定工作电压范围为4.5 V至7 V。工作电压为5 V时,电源电流(无负载)小于1.3 mA。TMP03/TMP04的额定工作温度范围为–40°C至+100°C,采用低成本、TO-92、SO-8和TSSOP-8表贴封装。所有器件最高工作温度为1...
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TMP04 温度传感器:CMOS/TTL兼容型串行数字输出温度计

TMP05 ±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

和特点 调制串行数字输出,与温度成比例 精度:±0.5°C(典型值,25°C) 精度:±1.0°C(0°C至70°C) 分为两级 工作温度范围:-40℃至+150℃ 工作电压范围:3 V至5.5 V 功耗:70 μW(最大值,3.3 V) TMP05具有CMOS/TTL兼容输出 TMP06具有灵活的开漏输出 小型、低成本、5引脚SC-70和SOT-23封装产品详情 TMP05/TMP06均为可产生调制串行数字输出(PWM)的单芯片温度传感器,其输出与器件的温度成正比。PWM的高电平周期(TH)在整个温度范围内保持稳定,低电平周期(TL)则会有所变化。B级版本具有高温度精度和出色的传感器线性度特性,在0°C至70°C范围内精度为±1°C。TMP05/TMP06的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP06具有灵活的开漏输出,能提供5 mA的吸电流。TMP05/TMP06的额定工作电压范围为3 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时,电源电流的典型值为370 μA。TMP05/TMP06的额定工作温度范围为-40℃至+150°C。当温度超过125°C时,建议不要让这些器件的总工作时间超过其寿命的5%(5,000小时)。上述器件采用低成本、小尺寸SC-70和SOT-23封...
发表于 02-15 18:37 ? 33次 阅读
TMP05 ±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

TMP06 ±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

和特点 调制串行数字输出,与温度成比例 精度:±0.5°C(典型值,25°C) 精度:±1.0°C(0°C至70°C) 分为两级 工作温度范围:-40℃至+150℃ 工作电压范围:3 V至5.5 V 功耗:70 μW(最大值,3.3 V) TMP05具有CMOS/TTL兼容输出 TMP06具有灵活的开漏输出 小型、低成本、5引脚SC-70和SOT-23封装产品详情 TMP05/TMP06均为可产生调制串行数字输出(PWM)的单芯片温度传感器,其输出与器件的温度成正比。PWM的高电平周期(TH)在整个温度范围内保持稳定,低电平周期(TL)则会有所变化。B级版本具有高温度精度和出色的传感器线性度特性,在0°C至70°C范围内精度为±1°C。TMP05/TMP06的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP06具有灵活的开漏输出,能提供5 mA的吸电流。TMP05/TMP06的额定工作电压范围为3 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时,电源电流的典型值为370 μA。TMP05/TMP06的额定工作温度范围为-40℃至+150°C。当温度超过125°C时,建议不要让这些器件的总工作时间超过其寿命的5%(5,000小时)。上述器件采用低成本、小尺寸SC-70和SOT-23封装...
发表于 02-15 18:37 ? 73次 阅读
TMP06 ±0.5°C精度的PWM温度传感器,采用5引脚SC-70封装

ADT7411 SPI?-/I2C?兼容、10位数字温度传感器和8通道ADC

和特点 10位温度数字转换器 10位8通道ADCDC输入带宽输入范围: 0 V至2.25 V和0 V至VDD 温度范围: -40℃至+120°C 温度传感器精度:±0.5°C 电源电压范围: 2.7 V至5.5 V 省电模式电流: <10 μA 内部2.228 VREF选项 兼容双缓冲输入逻辑I2C、SPI、QSPI?、 MICROWIRE?和DSP 四线式串行接口 兼容SMBus分组差错校验(PEC) 16引脚QSOP产品详情 ADT7411在一个16引脚QSOP封装中集成了一个10位温度数字转换器和一个10位8通道ADC。 内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,能够以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。ADT7411采用2.7 V至5.5 V单电源供电。 ADC通道的输入电压范围为0 V至2.25 V,输入带宽为dc。 ADC通道的基准电压从内部获得。 ADT7411提供两种串行接口选项: 与SPI?、QSPIT、MICROWIRE和DSP接口标准兼容的4线串行接口和双线SMBus/I2C接口。 该器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。ADT7411具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI/I2C兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备和家用电器。应用便携式电池...
发表于 02-15 18:37 ? 16次 阅读
ADT7411 SPI?-/I2C?兼容、10位数字温度传感器和8通道ADC

ADT75 ±2℃精度、12位数字温度传感器

和特点 12位温度-数字转换器 B级精度±1.0°C(0°C至70°C) A级精度±2.0°C(–25°C至100°C) SMBus/I2C兼容接口 工作温度范围:?55°C至+125°C 工作电压范围: 从 2.7 V 至 5.5 V 过温指示器 低功耗关断模式 功耗:79 μW(典型值,3.3 V) 小型低成本8引脚MSOP锡铅和无铅封装 标准8引脚SOIC无铅封装产品详情 ADT75是一款完整的温度监控系统,采用8引脚MSOP和SOIC封装。 该器件内置一个带隙温度传感器和一个12位ADC,用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。ADT75与LM75和AD7416引脚兼容且寄存器兼容。ADT75的额定工作电压范围为2.7 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为200 μA。ADT75提供关断模式来实现器件断电,关断电流典型值为3 μA。 ADT75的额定工作温度范围为-55°C至+125°C。有三个引脚(A0、A1和A2)可用于地址选择。 还有一个开漏OS/ALERT输出,当温度超过可编程限值时,该引脚进入有效状态。 该引脚能够以比较器模式或中断模式工作。产品特色 片内温度传感器,可以精确测量环境温度。测量温度范围为?55°C至+125℃。 电源电压:2.7 V至...
发表于 02-15 18:37 ? 10次 阅读
ADT75 ±2℃精度、12位数字温度传感器

ADT7320 ±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器

和特点 高性能温度精度±0.20°C:-10°C至+85°C±0.25°C(-20°C至+105°C,3.3 V)16位分辨率:0.0078℃超低温漂:0.0073°C 易于实现用户无需校准或校正温度无需线性校正 低功率1 SPS(每秒采样率)省电模式正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值) 宽工作范围工作温度范围:-40°C至+150°C电压范围:2.7 V至5.5 V 可编程中断 临界过温指示器过温/欠温中断 SPI兼容型接口 16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADT7320是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能。该器件含有一个内置带隙基准电压源、一个温度传感器和一个16位模数转换器(ADC),用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。ADT7320的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7320具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定...
发表于 02-15 18:37 ? 8次 阅读
ADT7320 ±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器

ADT7311 汽车应用、±0.5°C精度的16位数字SPI温度传感器

和特点 通过汽车应用认证 温度精度:?40°C至+105°C:±0.5°C(2.7V至3.6V)?40°C至+105°C:±0.4°C (3.0V) 用户无需温度校准/校正 无需线性校正 1 SPS(每秒采样率)省电模式:正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值) 温度范围:?40°C至+150°C 电压范围:2.7 V至5.5 V 临界过温中断 过温/欠温中断 SPI兼容型接口 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准产品详情 ADT7311是一款窄体8引脚SOIC封装高精度数字温度传感器。它内置一个带隙温度基准源和一个16位ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。 方框图...
发表于 02-15 18:37 ? 12次 阅读
ADT7311 汽车应用、±0.5°C精度的16位数字SPI温度传感器

ADT7410 ±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器

和特点 高性能 温度精度±0.5°C:?40°C至+105°C(2.7 V至3.6 V)±0.4°C:?40°C至+105°C(3.0 V)16-Bit温度分辨率:0.0078°C 6 ms快速首次上电温度转换 轻松实现 无需用户校准或校正温度 无需线性校正 低功耗 1 SPS(每秒采样率)省电模式 正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值) 关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值) 宽工作范围 温度范围:?55°C至+150°C 电压范围:2.7 V至5.5 V 可编程中断 临界过温中断 过温/欠温中断 I2C兼容接口 8-lead narrow SOIC and 16-lead LFCSP RoHS-compliant packages 产品详情 ADT7410是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。器件内置一个带隙温度基准源和一个13-Bit ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)??梢酝ü柚门渲眉拇嫫鳎拇嫫鞯刂?x03)中的Bit 7将分辨率更改为16位(0.0078°C)。ADT7410的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7410具有关断模式,可关断器件,关断电流典型值为2 μA。ADT7410的额定工作温度范围为?...
发表于 02-15 18:37 ? 10次 阅读
ADT7410 ±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器

AD7414 采用6引脚SOT封装的SMBus/I2C 数字温度传感器,具有SMBus报警和过温引脚

和特点 温度范围:-40°C至+85°C 精度:±2°C SMBus?/I2C?兼容型串行接口 关断电流:3 μA 温度转换时间:29 μs(典型值) 节省空间的6引脚SOT-23封装 可通过AS引脚选择寻址 过温指示器 SMBus 报警功能 四种版本,总共可提供8个I2C 地址 产品详情 AD7414是一款完整的温度监控系统,采用6引脚SOT-23封装。它内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,能够以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。 AD7414提供与SMBus和I2C接口兼容的双线式串行接口。片内寄存器可通过编程设置温度上下限;当温度超过上限时,即会激活ALERT输出(SMBus兼容)。 该器件提供四种版本:AD7414-0、AD7414-1、AD7414-2和AD7414-3。AD7414-0和AD7414-1均提供3个不同的SMBus地址选择。所有四种版本总共可提供8个不同的I2C 地址。 AD7414具有2.7 V电源供电、低电源电流、串行接口和小封装尺寸等特性,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、手机、办公设备和家用电器。同时请查看AD7414的同类器件AD7415,AD7415采用5引脚SOT-23封装,并不具备SMBus报警功能。 方框图...
发表于 02-15 18:37 ? 21次 阅读
AD7414 采用6引脚SOT封装的SMBus/I2C 数字温度传感器,具有SMBus报警和过温引脚

ADT7420 ±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器

和特点 温度精度:±0.20°C(3.0 V,?10°C至+85°C)±0.25°C(2.7 V至3.3 V,?20°C至+105°C) 16位分辨率:0.0078°C 超低温漂:0.0073°C NIST备案或等效方式 6 ms快速首次上电温度转换 易于实现用户无需校准或校正温度无需线性校正 低功耗1 SPS(每秒采样率)省电模式正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值) 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADT7420是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能。它内置一个带隙温度基准源、一个温度传感器和一个16位ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078℃。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。ADT7420的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7420具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定工作温度范围为-40℃至+150℃。引脚A0和A1用于地址选择,可为ADT7420提供四个I2C地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度...
发表于 02-15 18:37 ? 14次 阅读
ADT7420 ±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器

如何在3x4键盘的接近和触摸感应之间切换

我正在使用一个CY8C21434的3x4按钮键盘。我希望能够检测到接近性,也能够读取按钮的状态。当检测到接近时,每个键后面的LED...
发表于 02-15 15:15 ? 229次 阅读
如何在3x4键盘的接近和触摸感应之间切换

基于IMU传感器创建精确的倾角仪选型

目标是基于IMU传感器创建精确(尽可能便宜)的倾角仪。它应测量旋转轮的角度变化(速度高达250度/秒),精度为0.01度。我并不...
发表于 02-15 08:41 ? 26次 阅读
基于IMU传感器创建精确的倾角仪选型
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