- ADUX1020BCPZRL7发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADUX1020是一个集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光度传感器,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。设计用于调制LED并测量相应的光学返回信号。数字引擎包括用于数据聚合和近距检测的电路和控制。 数据输出和器件配置使用一个1.8 V I2C接口。控制电路包括灵活的LED脉冲宽度、周期发生和同步检测。该电路的配套产品有:低噪声、低功耗、宽动态范围可配置模拟前端(A..
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概述 ADUX1020是一个集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光度传感器,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。设计用于调制LED并测量相应的光学返回信号。数字引擎包括用于数据聚合和近距检测的电路和控制。 数据输出和器件配置使用一个1.8 V I2C接口。控制电路包括灵活的LED脉冲宽度、周期发生和同步检测。该电路的配套产品有:低噪声、低功耗、宽动态范围可配置模拟前端(A..
查看详情 - ADPD2214ACPZ-R7发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADPD2214是一款针对生物医学应用而优化的光学传感器。极低功耗和近理论信噪比(SNR)通过结合在零偏置光导模式下工作的超低电容深结点硅基光电二极管与低噪声电流放大器来实现。ADPD2214提供典型的75 kHz带宽性能,特别适合用于脉冲激励。ADPD2214在工作期间所需功耗很小并集成关断引脚,同时支持电源循环以在便携式应用中优化电池寿命。ADPD2214提供散粒噪声限制性能,是在低光照..
查看详情 - ADPD2214ACPZ-R7发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADPD2214是一款针对生物医学应用而优化的光学传感器。极低功耗和近理论信噪比(SNR)通过结合在零偏置光导模式下工作的超低电容深结点硅基光电二极管与低噪声电流放大器来实现。ADPD2214提供典型的75 kHz带宽性能,特别适合用于脉冲激励。ADPD2214在工作期间所需功耗很小并集成关断引脚,同时支持电源循环以在便携式应用中优化电池寿命。ADPD2214提供散粒噪声限制性能,是在低光照..
查看详情 - ADPD2212ACPZ-R7发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADPD2212是一款针对生物医学应用而优化的光学传感器。极低功耗和近理论信噪比(SNR)通过结合在零偏置光导模式下工作的超低电容深结点硅基光电二极管与低噪声电流放大器来实现。ADPD2212提供典型的400 kHz带宽性能,特别适合用于脉冲激励。ADPD2212在工作期间所需功耗很小并集成关断引脚,同时支持电源循环以在便携式应用中优化电池寿命。ADPD2212提供散粒噪声限制性能,是在低光..
查看详情 - ADPD2212ACPZ-R7发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADPD2212是一款针对生物医学应用而优化的光学传感器。极低功耗和近理论信噪比(SNR)通过结合在零偏置光导模式下工作的超低电容深结点硅基光电二极管与低噪声电流放大器来实现。ADPD2212提供典型的400 kHz带宽性能,特别适合用于脉冲激励。ADPD2212在工作期间所需功耗很小并集成关断引脚,同时支持电源循环以在便携式应用中优化电池寿命。ADPD2212提供散粒噪声限制性能,是在低光..
查看详情 - ADPD2211ACPZ-R7发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADPD2211是一款针对生物医学应用而优化的光学传感器。极低功耗和近理论信噪比(SNR)通过结合在零偏置光导模式下工作的超低电容深结点硅基光电二极管与低噪声电流放大器来实现。ADPD2211提供典型的400 kHz带宽性能,特别适合用于脉冲激励。ADPD2211在工作期间所需功耗很小并集成关断引脚,同时支持电源循环以在便携式应用中优化电池寿命。ADPD2211提供散粒噪声限制性能,是在低光..
查看详情 - ADPD2211ACPZ-R7发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADPD2211是一款针对生物医学应用而优化的光学传感器。极低功耗和近理论信噪比(SNR)通过结合在零偏置光导模式下工作的超低电容深结点硅基光电二极管与低噪声电流放大器来实现。ADPD2211提供典型的400 kHz带宽性能,特别适合用于脉冲激励。ADPD2211在工作期间所需功耗很小并集成关断引脚,同时支持电源循环以在便携式应用中优化电池寿命。ADPD2211提供散粒噪声限制性能,是在低光..
查看详情 - ADIS16203CCCZ发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADIS16203是一款完整的倾斜角测量系统,采用ADI公司的 iSensor?集成技术制造,全部功能均集成于一个紧凑的封装中。该器件采用嵌入式信号处理解决方案来增强ADI公司的 iMEMS?传感器技术,可提供适当格式的工厂校准、传感器数字倾斜角数据,从而利用串行外设接口(SPI)即可方便地访问数据。通过SPI接口可以访问多个测量结果:360°线性倾斜角、±180°线性倾斜角、温度、电源和一..
查看详情 - ADA4571BRZ发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADA4571是一款各向异性磁阻(AMR)传感器,集成了信号调理放大器和ADC驱动器。 ADA4571产生两路模拟输出,指示周围磁场的角位置。 ADA4571在一个封装内集成两个芯片,即一个AMR传感器和一个固定增益(标称值G = 40)仪表放大器。 ADA4571可提供有关旋转磁场角度的干净且经过放大的余弦和正弦输出信号。 输出电压范围与电源电压成比例。 传感器含有两个互成45°角的惠斯登..
查看详情 - ADIS16488CMLZ发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADIS16488A iSensor是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力传感器。每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS?技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准针对各传感器的灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺偏置)进行校准。因此,各传感器均有其自己的动态补偿公式,可提供精确的传感器测量。 与复杂且昂贵的分立设计方案相比..
查看详情 - ADIS16485BMLZ发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADIS16485 iSensor器件是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS?技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准针对各传感器的灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺偏置)进行校准。因此,各传感器均有其自己的动态补偿公式,可提供精确的传感器测量。 与复杂且昂贵的分立设计方案相比,ADIS16485为精确的多..
查看详情 - ADIS16480BMLZ发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADIS16480iSensor器件是一款用于动态方位检测的完整惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、三轴磁力计、压力传感器和一个扩展卡尔曼滤波器(EKF)。每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS?技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准针对各传感器的灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺偏置)进行校准。因此,各传感器均有其自己的动态补偿公式,可提供精确的传感..
查看详情 - ADIS16448BMLZ发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADIS16448 iSensor是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和压力传感器。每个传感器都实现了业界领先的iMEMS?技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准为每个传感器提供灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺仪偏置)特性。因此,各传感器均有其自己的动态补偿公式,可提供精确的传感器测量。 与复杂且昂贵的分立设计方案相比,ADIS..
查看详情 - ADIS16407BMLZ发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADIS16445 iSensor?器件是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16445中的每个传感器都实现了业界领先的iMEMS?技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准针对各传感器的灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺偏置)进行校准。因此,各传感器均有其自己的动态补偿公式,可提供精确的传感器测量。 与复杂且昂贵的分立设计方案相比,ADIS..
查看详情 - ADIS16375BMLZ发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADIS16375 iSensor是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。每个传感器都实现了业界领先的iMEMS?技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准为每个传感器提供灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺仪偏置)特性。因此,每个传感器都有其自己的动态补偿公式,可在?40°C至+85°C的温度范围内提供精确的传感器测量。 与复杂且昂贵的分立设计方案相比..
查看详情 - ADIS16364BMLZ发布日期:2018/12/18 点击:
概述 ADIS16364 iSensor是一款完整的三轴陀螺仪与三轴加速计惯性检测系统。这款传感器结合了ADI公司的iMEMS?与混合信号处理技术,提供校准的数字惯性检测,是高集成度的解决方案。SPI接口和简单的输出寄存器结构实现了方便的数据访问和配置控制。 通过SPI端口可以访问下列嵌入式传感器:X、Y和Z轴角速度;X、Y和Z轴线性加速度;内部温度;电源;以及辅助模拟输入。惯性传感器在各个轴上执..
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