STMicroelectronics IIS2DULPX KI-fähiger Beschleunigungsmesser mit extrem geringem Stromverbrauch

Der STMicroelectronics IIS2DULPX KI-fähige Beschleunigungsmesser mit extrem geringem Stromverbrauch ist ein Beschleunigungsmesser, dessen MEMS und ASIC so konzipiert ist, dass der geringstmögliche Versorgungsstrom ermöglicht wird. Das Bauteil verfügt über Funktionen wie einer Finite-State Machine (FSM), einer Always-on-Aliasing-Filterung und einem Machine-Learning-Core (MLC) mit adaptiver Selbstkonfiguration (ASC) sowie einem analogen Hub/Qvar-Sensorkanal. Die FSM und MLC mit ASC bieten hervorragende ständig aktive Edge-Verarbeitungsfunktionen für den IIS2DULPX. Der analoge Hub-/Qvar-Sensorkanal definiert ein neues Maß an Systemoptimierung. Die MIPI-I3C® -Zielschnittstelle des IIS2DULPX und der Embedded-FIFO-Puffer mit 128 Ebenen vervollständigen eine Reihe von Funktionen, die diesen Beschleunigungssensor zu einer Referenz in Bezug auf die Systemintegration machen, sei es in Bezug auf die Materialliste, die Verarbeitung oder den Stromverbrauch.

Das Bauteil verfügt über vom Benutzer wählbare Vollskalen von ±2 g/±4 g/± 8 g/±16 g und kann Beschleunigungen mit Ausgangsdatenraten von 1,6 Hz bis 800 Hz messen. Das Bauelement IIS2DULPX von STMicroelectronics verfügt über eine dedizierte interne Engine zur Verarbeitung der Bewegungs- und Beschleunigungserkennung, einschließlich Freifall, Aktivierung, Einzel-/Doppel-/Dreifacherkennung, Aktivität/Inaktivität und 6D-/4D-Ausrichtung. Das Bauteil ist in einem kleinen, dünnen LGA-Gehäuse (land-grid-array) aus Kunststoff erhältlich und kann über einen erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C betrieben werden.

Merkmale

  • 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit digitalem Ausgang
  • Programmierbarer Skalenendwert von ±2 g / ±4 g / ±8 g/ ± 16 g
  • Ausgangsdatenrate von 1,6 Hz bis 800 Hz, Bandbreite bis zu 400 Hz
  • Digitale Hochgeschwindigkeits-I2C-/SPI-/MIPI-I3C-Ausgangsschnittstelle
  • Extrem niedriger Versorgungsstrom und geringes Rauschen (bis zu 220 μg/√ Hz)
  • Vier Betriebsmodi:
    • Hochleistungsmodus (HP) mit 9,3 μA und Anti-Aliasing-Filter
    • Stromsparender (Low Power, LP) Modus mit 6,5 μA und Anti-Aliasing-Filter
    • Extrem stromsparender (Ultra Low Power, ULP) Modus mit 3 μA
    • One-Shot-Modus
  • Embedded-Machine-Learning-Core (MLC)
  • Programmierbare endliche Zustandsmaschine (FSM)
  • Adaptive Selbstkonfiguration (ASC) basierend auf dem Sensorverarbeitungsausgang (FSM/MLC)
  • Integrierte digitale Funktionen (Freifall-, Aufweck-, Einzel-/Doppel-/Dreifach-Tap-Erkennung, Aktivität/Inaktivität, 6D-/4D-Ausrichtung, fortschrittlicher Schrittzähler, Schrittdetektor und Schrittzähler, signifikante Bewegungserkennung und Neigungserkennung)
  • Integrierte FIFO mit bis zu 128 Abtastungen von Beschleunigungsmesser- und Temperaturdaten (oder analog-Hub/Qvar) oder 256 Abtastungen von Beschleunigungsmesserdaten bei niedriger Auflösung
  • Externer Takteingang für eine perfekte Synchronisierung mit mehreren Sensoren oder mit einem Controller
  • Integrierter analoger Hub/Qvar-Sensorkanal
  • Integrierter Temperatursensor
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C
  •  Versorgungsspannungsbereich
  • Unabhängige I/O-Versorgung (1,62 V bis 3,6 V) für I2C- und SPI-Schnittstellen
  • Unabhängige I/O-Versorgung (1,08 V bis 3,6 V erweiterter Bereich) für MIPI-I3C-Schnittstelle
  • 2.0 mm x 2.0 mm x 0,74 mm (max.) kleines LGA 12-lead-Gehäuse
  • Hohe Schockfestigkeit: 10.000 g
  • ECOPACK und RoHS-konform

Applikationen

  • Industrie-IoT- und Fabrikautomatisierung
  • Bestandsverfolgung
  • Tragbare medizinische Geräte und Hörgeräte
  • Manipulationsschutz
  • Drahtlose Sensorknotenpunkte
  • Haushaltsgeräte und Robotik
  • Bewegungsaktivierte Funktionen

Blockdiagramm

Blockdiagramm - STMicroelectronics IIS2DULPX KI-fähiger Beschleunigungsmesser mit extrem geringem Stromverbrauch
Veröffentlichungsdatum: 2025-03-10 | Aktualisiert: 2025-10-08