Analog Devices Inc. ADXL372 / ADXL375 / ADXL377 3축 MEMS 가속도계

Analog Devices ADXL37x 3축 MEMS 가속도계는 뇌진탕 및 두부 외상 탐지 및 고응력 이벤트 감지를 위한 초저전력 3축 소자입니다. 이 장치는 프론트엔드에 전력을 공급하지 않아 저전력 동작을 달성합니다. 이러한 특징 덕분에 이 장치는 센서의 출력 앨리어싱 위험을 감내하지 않아도 됩니다. ADXL37x는 충격을 감지할 수 있는 동시에 시스템 레벨 전력을 감소시키는 여러 기능을 갖추고 있습니다.

특징

  • ADXL372 특징:
    • 측정 범위: ±200g
    • 사용자가 선택 가능한 대역폭: 200~3,200Hz(4폴 안티앨리어싱 필터)
    • 선택 가능한 오버샘플링 비율
    • 조절 가능한 고대역 필터
    • 초저 전력
    • 동전형 배터리에서 파생될 수 있는 전력
    • 공급 전압 3,200Hz ODR에서 22μA, 2.5V
    • 낮은 g 활동 감지를 위한 저전력, 웨이크업 모드
    • 1.4μA 인스턴트 온 모드(대기 모드에서 0.1μA 미만 임계값으로 조절 가능)
    • 시스템 수준의 전력 절감 기능 내장
    • 프로세서 간섭 없이 자율적 인터럽트 처리
    • FIFO가 깊이 내장되어 있어 호스트 프로세서 부하 최소화
    • 초저전력 이벤트 모니터링 기능이 충격을 감지하고 과도 전류 이벤트를 포착하기에 충분히 빠른 속도로 웨이크업
    • 이벤트의 피크 가속값을 포착하고 저장
    • 조절 가능한 낮은 g 임계값 활동 및 비활동 감지
    • 넓은 공급 전압 범위: 1.6~3.5V
    • 외부 트리거를 통한 가속화 샘플 동기화
    • SPI 디지털 인터페이스 및 제한된 I2C 인터페이스 형식 지원
    • 100Mg/LSB 척도 인자에서 12비트 출력
    • 넓은 온도 범위: −40~+105°C
    • 소형의 박막형 패키지: 3 × 3.25 × 1.06mm
  • ADXL375 특징:
    • 저전력: VS = 2.5V, 측정 모드에서 35μA, 대기 모드에서 0.1μA
    • 전력 소비가 자동으로 대역폭에 따라 확장
    • 임베디드, 32레벨 FIFO 버퍼가 프로세서 로드 최소화
    • 최대 대역폭 1kHz
    • 직렬 명령을 통해 대역폭 선택 가능
    • 충격 이벤트 감지
    • 활동/비활동 모니터링
    • 공급 전압 범위: 2.0~3.6V
    • I/O 전압 범위: 1.7V~VS
    • SPI(3선 또는 4선) 및 I2C 디지털 인터페이스
    • 넓은 온도 범위: -40~+85°C
    • 내충격성 10,000g
    • 무연/RoHS 준수
    • 소형의 박막형 패키지: 3 × 5 × 1 LGA 패키지
  • ADXL377 특징:
    • 3축 감지
    • 소형의 로우 프로파일 패키지: 3 × 3 × 1.45mm LFCSP 패키지
    • 저전력: 300μA(표준)
    • 단일 공급 작동 범위: 1.8~3.6V
    • 내충격성 10,000g
    • 우수한 온도 안정성
    • 단일 커패시터로 대역폭 조절
    • RoHS/WEEE 준수 및 무연

애플리케이션

  • 충격 감지
  • 자산 상태 평가
  • 휴대용 IoT(사물인터넷) 에지 노드
  • 뇌진탕 및 두부 외상 탐지

추가 자료

예측적 유지보수를 위한 올바른 가속도계 선택

장비의 상태를 모니터링하면 예측적 유지보수를 수행할 수 있고, 이를 통해 여러 산업 부문에서 고장을 예측하여 운영 비용을 절감하고 가동 중지 시간을 감소시킬 수 있습니다. 유지보수 작업을 시작할 올바른 시점을 결정하기 위해, 제조사는 진동, 잡음, 온도 측정값 같은 매개변수를 사용합니다. 회전 기계(엔진, 발전기 등)에서는 비정상적인 진동이 결함 있는 볼 베어링, 액슬 오정렬, 불균형 또는 과도한 헐거움의 징후일 수 있습니다. 저잡음, 고대역폭의 가속도계를 사용하여 전혀 준비되지 않은 상태에서 고장이 발생하는 상황을 피하고 이상의 첫 징후를 놓치지 않고 감지할 수 있습니다.

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게시일: 2017-11-14 | 갱신일: 2023-08-24