ADIS16500AMLZ

Analog Devices
584-ADIS16500AMLZ
ADIS16500AMLZ

Herst.:

Beschreibung:
IMUs - Inertiale Messeinheiten Precision, Miniature MEMS IMU

ECAD Model:
Den kostenlosen Library Loader herunterladen, um diese Datei für Ihr ECAD Tool zu konvertieren. Weitere Infos zu ECAD-Modell.

Verfügbarkeit

Lagerbestand:
0

Sie können dieses Produkt immer noch nachbestellen.

Auf Bestellung:
44
erwartet ab 27.05.2026
Lieferzeit ab Hersteller:
21
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
Lange Lieferzeit für dieses Produkt.
Minimum: 1   Vielfache: 1
Stückpreis:
CHF -.--
Erw. Preis:
CHF -.--
Vorauss. Zolltarif:
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt

Preis (CHF)

Menge Stückpreis
Erw. Preis
CHF 430.14 CHF 430.14
CHF 362.87 CHF 1 814.35
CHF 337.31 CHF 3 373.10

Produktattribut Attributwert Attribut auswählen
Analog Devices Inc.
Produktkategorie: IMUs - Inertiale Messeinheiten
RoHS:  
SMD/SMT
BGA-100
6-axis
SPI
Digital
40 g
32 bit
655360 deg/s/LSB
- 25 C
+ 85 C
3 V
3.6 V
44 mA
Tray
Marke: Analog Devices
Feuchtigkeitsempfindlich: Yes
Produkt-Typ: IMUs - Inertial Measurement Units
Abtastachse: X, Y, Z
Verpackung ab Werk: 84
Unterkategorie: Sensors
Gewicht pro Stück: 25.292 g
Produkte gefunden:
Um ähnliche Produkte anzuzeigen, wählen Sie mindestens ein Kontrollkästchen aus
Um ähnliche Produkte in dieser Kategorie anzuzeigen, wählen Sie mindestens ein Kontrollkästchen oben aus.
Ausgewählte Attribute: 0

CNHTS:
8542391090
CAHTS:
8542390000
USHTS:
8542390090
MXHTS:
8542399999
ECCN:
7A994

ADIS16505 Präzisions-Miniatur-MEMS-IMU

Die ADIS16500 MEMS-Miniatur-IMU (Trägheitsmesseinheit) von Analog Devices Inc. enthält ein dreiachsiges Gyroskop und einen dreiachsigen Beschleunigungsmesser. Jeder Trägheitssensor kombiniert die MEMS-Technologie mit einer Signalkonditionierung, welche die dynamische Leistungsfähigkeit optimiert. Bei der Kalibrierung im Werk werden die Eigenschaften für jeden Sensor in Bezug auf Empfindlichkeit, Vorspannung, Ausrichtung, lineare Beschleunigung (Gyroskop-Vorspannung) und der Schlagpunkt (Position des Beschleunigungsmessers) festgelegt. Jeder Sensor verfügt über dynamische Kompensationsformeln für präzise Sensormessungen über eine große Auswahl von Bedingungen.