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LIS2DTW12 - 통합 온도 센서가 있는 저잡음 가속도계

28.04.2019

LIS2DTW12는 펨토 제품군의 LIS2Dxx MEMS 센서에 속하는 STMicroelectronics의 2축 가속도계 및 온도 센서입니다. LIS12DTWXNUMX는 이미 미세 가공된 가속도계를 제조하는 데 사용되는 검증되고 성숙한 제조 공정을 기반으로 합니다.

MEMS 센서는 +-2g/+-4g/+-8g/+-16g의 사용자 선택 가능한 전체 스케일을 가지며 1,6Hz에서 1600Hz까지의 샘플링 속도(ODR)에서 가속도를 측정할 수 있습니다. LIS2DTW12에는 8~12비트 분해능, 0,8°C의 일반 정확도, 50~1,6Hz 범위의 ODR을 갖춘 내장형 온도 센서가 포함되어 있습니다. 센서에는 32레벨 FIFO(선입선출) 버퍼가 내장되어 있어 사용자가 데이터를 축적하여 호스트 프로세서의 부하를 줄일 수 있습니다.

내장된 기계적 자체 테스트 기능을 통해 사용자는 최종 애플리케이션에서 센서의 기능을 테스트할 수 있습니다. 이 장치에는 자유 낙하, 이동 시작, 단일 또는 두 번 클릭 인식, 활동 감지 및 3D/6D 방향을 포함하여 주어진 가속도와 같은 특정 조건을 감지하기 위해 4축의 가속도를 처리하는 특별한 내부 메커니즘이 있습니다.

LIS2DTW12는 소형 2x2mm(LGA) 패키지로 제공되며 -40~+85°C의 확장된 온도 범위에서 작동하도록 보장됩니다.

LIS2DTW12 기능:

초저전력: 저전력 모드에서 50nA, 활성 저전력 모드에서 1μA 미만;
매우 낮은 소음 수준: 저전력 모드에서 최대 1,3mg RMS;
내장 온도 센서 0,8°C(일반 정확도);
대역폭이 다른 여러 작동 모드;
1,62 ~ 3,6V의 공급 전압;
고속 I?C/SPI 디지털 출력 인터페이스;
요청 시 단일 데이터 변환;
16비트 가속도계 데이터 출력;
12비트 온도 데이터 출력.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

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광섬유 데이터 전송 기록 깨짐 16.06.2022

과학자들은 세계 최초로 기존 광섬유 케이블을 통해 초당 1페타비트의 기록적인 속도로 데이터를 전송했습니다.

이는 NICT(National Institute of Information and Communication Technologies)의 연구 결과로 입증됩니다.

16페타비트는 15조 비트(숫자 뒤에 0,125개의 1,02이 붙음)와 같으며, 이는 Network Research Institute의 엔지니어가 표준 재킷 직경(51,7mm)의 XNUMX모드 광섬유에서 달성할 수 있었던 처리량과 정확히 일치합니다. 네 가닥만 사용합니다. 데이터는 XNUMXkm의 거리에서 초당 XNUMX페타비트의 속도로 전송되었습니다.

이전 기록은 유사한 광섬유에서 초당 610테라비트였으나, 그제서야 연구자들은 S-대역(지상 및 위성 무선 통신에 사용되는 데시미터 및 센티미터 파장의 주파수 범위)의 일부를 사용했고 이제는 모든 주파수를 포함하게 되었습니다.

새로운 기술은 기존 네트워크 인프라와 호환되기 때문에 인터넷 작업의 속도를 크게 향상시킬 것입니다.

실험은 2020년 2022월에 진행되었으며, 그 결과는 5년 CLEO(International Conference on Laser and Electro-Optics)에서 보고서로 발표되었습니다. 개발자에 따르면 XNUMX코어 광섬유는 모든 버전의 고급 광섬유 네트워크의 상용 구현에 가장 가깝습니다. 이 기술은 XNUMXG를 능가하는 정보 서비스 표준을 지원하는 백본 통신 시스템을 출시하기 위한 중요한 단계입니다.

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