Bosch BHI385 Intelligente programmierbare KI -IMU
Die intelligente programmierbare KI- Messung (IMU) Bosch BHI385 kombiniert eine 6-Achsen -IMU (3-Achsen -Beschleunigungsmesser und 3-Achsen -Gyroskop) mit einem leistungsstarken programmierbaren 32-Bit- Mikrocontroller und integrierten KI- Fähigkeiten . Der Bosch BHI385 wurde für Applikationen mit permanent eingeschalteten Sensoren entwickelt und ermöglicht effizientes maschinelles Lernen und Bewegungsverarbeitung direkt auf dem Gerät, ohne den Host -Prozessor zu belasten. Der Sensor unterstützt vortrainierte Algorithmen für Aktivitätserkennung, Kontextbewusstsein und Gesten-Erkennung und ermöglicht es Entwicklern gleichzeitig, benutzerdefinierte Modelle mit Bosch& rsquo;s AI Studio bereitzustellen.Dank extrem niedrigem Stromverbrauch und kompakter Bauweise eignet sich der BHI385 ideal für Wearables, Hearables, AR/VR- Bauteile und andere tragbare Elektronikgeräte, die intelligente Bewegungserkennung und Kontextbewusstsein erfordern. Die integrierte Sensorfusion und KI-Verarbeitung machen den Bosch BHI385 zu einer vielseitigen LÖSUNG für intelligente Bauteile der nächsten Generation.
Merkmale
- Vollständig programmierbar
- Erweiterter Beschleunigungsmessebereich
- Fortschrittliche Software
- Einfache Bereitstellung
- Genauer KI-Algorithmus
- Energieeffizient/geringe Leistung
Applikationen
- Wearables
- Verfolgung/Evaluierung von Sportaktivitäten
- Fitnessgeräte und intelligente Kleidung
- Am Kopf montierte Bauteile
- Erkennung von Stößen
- Mensch-Maschine-Interaktionen
Technische Daten
- Größe: 2,5 mm x 3.0 mm x 0,95 mm
- Stromverbrauch
- Fuser2 (ausgeführt mit CoreMark)
- 950 μA im Langzeitmodus bei 20 MHz
- 2,8 mA im Turbomodus bei 50 MHz
- Sensor Fusion (Hub + IMU) (Berechnung des Game Rotation Vector)
- 1,2 mA für die 800 Hz ODR
- 1.0 mA für den 100 Hz ODR
- Standby-Strom 8 μA
- Fuser2 (ausgeführt mit CoreMark)
- Digitale Auflösung
- 16-Bit-Beschleunigungsmesser
- 16-Bit-Gyroskop
- Messung
- ±4 g, ±8 g, ±16 g und ±28 g für den Beschleunigungsmesser (bei voller Skala ±32 g beträgt die maximale messbare Beschleunigung in der Regel ±28 g)
- ±125°/s, ±250°/s, ±500°/s, ±1000°/s und ±2000°/s für das Gyroskop
- Wählbare Ausgabedatenraten
- 12,5 Hz bis 1.6KHz für den Beschleunigungsmesser
- 12,5 Hz bis 6,4 kHz für den Gyroskop
- Offset gelötet, über die Lebensdauer
- ±25 mg für den Beschleunigungsmesser
- ±0,5 °/s für den Gyroskop
- TCO
- ±0,25 mg/K für den Beschleunigungsmesser
- ±0,015 °/s/K für den Gyroskop
- Empfindlichkeitsfehler
- 0,4 % für den Beschleunigungsmesser
- 2 % für das Gyroskop
- Typische Rauschdichte
- Beschleunigungsmesser
- 160 μg/√Hz (8 g)
- 170 μg/√Hz (28 g)
- Gyroskop
- 0,007 °/s/√Hz im Leistungsmodus
- 0,01 °/s/√Hz im normalen Modus
- Beschleunigungsmesser
- Schnittstellen
- Host-Schnittstelle konfigurierbar als SPI oder I2C
- 2 sekundäre Master-Schnittstellen – 1 I2C-Schnittstelle und 1 wahlweise SPI- oder I2C-Schnittstelle
- Bis zu 14x GPIOs
- Hochleistungsmodus, Normalmodus, Energiesparmodus (LPM) und Ruhemodus
- 256 kByte On-Chip-SRAM-Speicher
- Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
- Versorgungsspannungen
- 1,71 V bis 3,6 V für VDD
- 1,71 V bis 1,89 V für VDDIO
Veröffentlichungsdatum: 2025-07-15
| Aktualisiert: 2025-11-14
