Pin |
Opis |
1 |
SDO, wyjście danych szeregowych w SPI 4W |
2 |
ASDX, interfejs Aux / OIS |
3 |
ASCX, interfejs Aux / OIS |
4 |
INT1, PIN przerwania 1 |
5 |
VDDIO, Digital VO VOTAGE (1.2 .. 3,6 V) |
6 |
Gndio, grunt dla v0 |
7 |
GND, grunt dla cyfrowego i analogowego |
8 |
VDD, analog zasilający i cyfrowy (1,71 .. 3,6 V) |
9 |
INT2, PIN przerwania 2 |
10 |
OCSB, interfejs OIS |
11 |
OSDO, interfejs OIS |
12 |
CSB, Chip Wybierz tryb SPI |
13 |
SCX, zegar szeregowy SP/4C (SCK/SCL) |
14 |
SDX, Data Serial VO |
. BMI270 jest skrupulatnie wykonany do urządzeń do noszenia priorytetowo traktowanych o niskim zużyciu energii, jednocześnie szczycącym się niezwykłym wykrywaniem ruchu za pośrednictwem zespołu zintegrowanych czujników.To skomplikowane urządzenie łączy triosiowy żyroskop z 16-bitowym akcelerometrem w ściśle zwinnej strukturze, uderzając w równowagę między wydajnym użyciem przestrzeni a funkcjonalnością w pełni.
Zdolność BMI270 do zminimalizowania zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu precyzyjnej analizy ruchu stanowi znaczący skok technologiczny.W świecie technologii noszenia, w którym wydajność energetyczna kształtuje twoje doświadczenie, takie postępy mogą znacząco wpłynąć na twoje zadowolenie.Dla miłośników technologii, którzy cenią wygodę, przedłużona długowieczność baterii zmniejsza kłopot regularnego ładowania.
Konsolidacja żyroskopu i akcelerometru w jednej jednostce optymalizuje zarówno precyzję danych, jak i niewielką konstrukcję urządzenia.Doświadczenia w sektorze technologii sugerują, że bezproblemowe włączenie części jest kluczem do utrzymania wydajności urządzenia, jednocześnie upraszczając jego budowę i zmniejszając jego rozmiar.Strategia ta nie tylko przynosi korzyści poprzez obniżenie wydatków na rozwój, ale także uwzględnia różnorodną gamę zastosowań, od śledzenia działań fitness po umożliwienie funkcjonalności kontroli gestów.
Funkcja |
Opis |
Pakiet |
Kompaktowy standardowy pakiet lga formy, 14 pinów,
Ślad 2,5x3,0 mm², wysokość 0,83 mm |
Interfejs cyfrowy |
Podstawowy interfejs cyfrowy z 10 MHz SPI (4-wire,
3-wire) i do 1 MHz I²c (FM+) |
Współczynniki danych wyjściowych (ODR) |
25 Hz - 6,4 kHz (żyroskop), 0,78 Hz - 1,6 kHz
(akcelerometr) |
Filtr dolnoprzepustowy |
Programowalny filtr dolnoprzepustowy z szerokością pasma ~ 513-680 Hz
(akcelerometr), ~ 890 Hz (żyroskop) |
Zasilacz |
Analog VDD: 1,71 V - 3,6 V;Niezależne VDDIO: 1,2 V - 3,6 V |
Zużycie energii |
Bardzo niskie zużycie prądu, typowe 685 μA (w całości
ODR i operacja bez aliasingów) |
Tryb wydajności żyroskopu |
Niski poziom hałasu, typowy < 8 mdps/√Hz |
Jednostka zarządzania energią (PMU) |
Wbudowany PMU do zaawansowanego zarządzania energią i niską energią
tryby |
Czas uruchamiania |
2 ms dla żyroskopu (tryb szybkiego startu), 2 ms dla dla
akcelerometr |
Interfejs drugorzędny |
Swobodnie konfigurowalne;Interfejs główny 400 kHz I²c (FM)
Hub dla jednego czujnika Aux (np. Magnetometr, ciśnienie) |
Szybki SPI |
10 MHz SPI (4-wire, 3-wire) do zastosowań o dużej prędkości;
do 6,4 kHz ODR z opóźnieniem grupy maksymalnie 676 μs |
Bufor FIFO na chipie |
2 kb Bufor FIFO dla akcelerometru, żyroskop,
znaczniki czasu i dane czujnika Aux |
Kompensacja przesunięcia
|
Szybkie kompensację błędu przesunięcia dla akcelerometru i
żyroskop |
Kompensacja wrażliwości |
Kompensacja błędów szybkiej czułości dla żyroskopu (CRT,
Błąd czułości maksymalnej < 1%) |
Synchronizacja |
Synchronizacja HW akcelerometru, żyroskopu i aux
czujnik (< 1 μs) |
Znacznik czasu |
Znacznik czasu czujnika dla dokładnego czasu systemu i czujnika
synchronizacja (< 40 μs) |
Programowalne szpilki we/wy |
2 niezależne programowalne piny Vo do przerwania i
zdarzenia synchronizacji |
Zgodność |
ROHS zgodny z halogenem i bez ołowiu |
Czujnik BMI270 znajduje swoje miejsce w różnych najnowocześniejszych technologiach ze względu na jego niewielki rozmiar i dokładność.Jego integracja jest zgodna z branżami skoncentrowanymi na podniesieniu zaangażowania i doświadczeń.
W przypadku urządzeń do noszenia BMI270 świeci swoją sprawnością wykrywania ruchu.Ten komponent zapewnia dokładne dane przydatne do śledzenia sprawności, monitorowania zdrowia i rozpoznawania działań.Często można znaleźć, że takie bezproblemowe integracje czujników wzbogacają codzienne czynności i inspirują zdrowszy styl życia.Wydajność czujnika w zarządzaniu zużyciem energii przedłuża żywotność baterii tych urządzeń, dzięki czemu są bardziej przenośni i dostępnymi.
W świecie akcesoriów audio zdolność czujnika do przetwarzania danych przyspieszenia zwiększa funkcje takie jak anulowanie szumów i regulacje dźwięku.Ta adaptacyjna technologia reaguje na twoje ruchy i zmiany środowiskowe, oferując bogatsze i bardziej intuicyjne doświadczenie słuchowe, które bez wysiłku pasuje do codziennego rytmu.
Pole innowacyjnych tekstyliów zostało zrewolucjonizowane za pomocą czujnika BMI270.Inteligentne ubrania wyposażone w ten czujnik oferują analizę aktywności, pomagając w korekcie postawy ciała.Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wszechstronną odzież, integracja tych czujników zapewnia wgląd w twoje zachowanie i ergonomię, wspierając bardziej zindywidualizowane rozwiązania w zakresie dobrego samopoczucia i sprawności.
W ramach rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej BMI270 jest podstawowy do umożliwienia szybkiego i precyzyjnego śledzenia ruchu.Pozwala nurkować w cyfrowym świecie z ulepszoną kontrolą i interakcją.Minimalizując chorobę ruchową, czujnik zwiększa komfort i zaangażowanie, dzięki spostrzeżeniom z wdrożeń AR/VR, które zwiększają te wrażenia pionowe, aby lepiej dostosować się do twoich pragnień i potrzeb.
Czujnik BMI270 wyróżnia się w swoim zastosowaniu do współczesnej technologii noszenia i słuchu.Dzięki wsparciu Adept dla interfejsów I2C i SPI, otwiera drzwi do zastosowań takich jak rozpoznawanie gestów i wykrywanie aktywności/kontekstu, wspierając płynne doświadczenie z technologią i zwiększoną świadomość ich otoczenia.
Rozpoznanie gestów ułatwione przez BMI270 pozwala na wyrafinowaną, ale naturalną interakcję między tobą a twoimi urządzeniami technologicznymi.Poprzez poprawnie interpretując gesty, czujnik na nowo definiuje funkcjonalność twoich interfejsów.W świecie technologii noszenia gesty często stoją na konwencjonalnych sterowania guzikami.Umożliwia to dyskretnie i skutecznie zarządzanie urządzeniami, w większości korzystną funkcją, gdy interakcja fizyczna jest mniej wykonalna.Ciągłe ulepszenia algorytmów rozpoznawania gestów przyczyniają się do bardziej elastycznego i responsywnego systemu, który jest zgodny z różnorodnymi preferencjami i wymaganiami.
Śledzenie fitness często zawierają rozpoznawanie gestów, umożliwiając zmianę trybów ćwiczeń lub inicjowanie sesji treningowych za pomocą zwykłego filmu nadgarstka.Ta funkcjonalność kontrolowana gestem jest odzwierciedlona w inteligentnych wkładkach dousznych, w których lubisz zmieniać piosenek lub dostosowywać poziomy głośności bez potrzeby fizycznej interakcji z ich urządzeniami.Postęp w takiej technologii gestów podkreśla jego zdolność do podniesienia satysfakcji i pogłębiania zaangażowania w różnych zastosowaniach.
Typ |
Parametr |
Czas realizacji fabryki |
14 tygodni |
Typ montażu |
Mocowanie powierzchniowe |
Pakiet / obudowa |
14-VflGA |
Temperatura robocza |
-40 ° C ~ 85 ° C. |
Opakowanie
|
Taśma i rolka (tr) |
Status części |
Aktywny |
Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) |
1 (nieograniczony) |
Typ wyjściowy |
I2C, SPI |
Typ czujnika |
Akcelerometr, żyroskop, 6 osi |
Status Rohs |
ROHS3 zgodne |
Bosch Sensortec GmbH, działający pod parasolem Roberta Boscha GmbH, wyróżnia się technologią technologii MEMS (Microelectro-Mechanical Systems).Podstawową misją tej firmy jest stworzenie zaawansowanych rozwiązań czujników, które podnoszą, w jaki sposób różne urządzenia angażują się w ich środowiska.Opracowana tutaj technologia znajduje się w licznej elektronice użytkowej i stale rozwijającej się domenie urządzeń IoT (Internet of Things).Głęboki wpływ tych czujników jest widoczny w ich zwiększeniu dokładności i funkcjonalności innowacji, takich jak technologia noszenia, inteligentne urządzenia domowe i różne zastosowania przemysłowe.
Poprzez nieustanne innowacje i znaczące inwestycje w badania i rozwój, Bosch Sensortec GmbH zaprojektował czujniki charakteryzujące się podwyższoną precyzją, wydajnością i niezawodnością.Ich innowacje oparte na MEMS obsługują różne obszary, w tym wykrywanie ruchu, monitorowanie środowiska i zarządzanie energią.Na przykład czujniki odgrywają poważną rolę w modernizacji możliwości urządzeń mobilnych, takich jak wykrywanie orientacji, rozpoznawanie gestów i adaptacja do zmian środowiskowych.Postęp ten nie tylko wzbogaca twoje doświadczenia, ale także ustanawiają nowe standardy branżowe dla najnowocześniejszej technologii czujników.
Proszę wysłać zapytanie, natychmiast odpowiemy.
BMI270 integruje funkcje wyzwalane ruchem poprzez połączenie precyzyjnych pomiarów przyspieszenia i szybkości kątowej.Ta integracja obsługuje ulepszone możliwości wykrywania ruchu i śledzenia stosowanych w różnych aplikacjach elektronicznych konsumenckich.Wykorzystując te zaawansowane pomiary, urządzenia mogą osiągnąć doskonałą wydajność w śledzeniu ruchu fizycznego i orientacji.Umożliwia to szerokie spektrum funkcji, od wciągających wrażeń gier po drobiazgowe śledzenie fitness.
BMI270 jest wykonany przez Bosch Sensortec, firmę uznaną za wysokiej jakości czujniki wykorzystywane w różnych branżach.Głęboko zakorzeniona wiedza Boscha w dziedzinie technologii czujników zapewnia, że BMI270 spełnia rygorystyczne odniesienia nowoczesnych urządzeń elektronicznych, konsekwentnie zapewniając niezawodne wyniki.
BMI270 zawiera kilka ulepszeń ulepszonego akcelerometru, zaprojektowanych pod kątem wyższej dokładności w warunkach dynamicznych.To ulepszenie okazuje się w większości korzystne w scenariuszach wymagających precyzyjnego wykrywania ruchu, takich jak rzeczywistość wirtualna lub autonomiczna nawigacja, w której nawet niewielkie niedokładności mogą zakłócić twoje doświadczenie.
Wydajność BMI270 jest podwyższona poprzez kompleksową poprawę funkcjonalności akcelerometru.Ulepszenia te obejmują redukcję szumów i minimalizację błędów pomiarowych, umożliwiając urządzeniom wyposażonym w BMI270 do skuteczniejszego działania w różnych warunkach.W branżach, w których dominuje precyzja, takie jak technologia medyczna lub lotnicza, ulepszenia te mają znaczne korzyści.
BMI270 osiąga godne uwagi wzmocnienia poprzez zmniejszenie przesunięcia zerowego G i zmniejszając błąd czułości.Zmniejszenie przesunięcia zerowego G zwiększa dokładność czujnika w okresach stacjonarnych, podczas gdy błąd obniżonego czułości zapewnia bardziej niezawodne działanie w różnych warunkach środowiskowych.Te podwójne ulepszenia sprawiają, że BMI270 jest ważną opcją dla priorytetu precyzji i niezawodności w rozwiązaniach czujników.
na 2024/11/4
na 2024/11/4
na 1970/01/1 2915
na 1970/01/1 2473
na 1970/01/1 2063
na 0400/11/8 1852
na 1970/01/1 1749
na 1970/01/1 1701
na 1970/01/1 1646
na 1970/01/1 1526
na 1970/01/1 1519
na 1970/01/1 1493