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
  • 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
  • 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