Akcelerometry

Akcelerometr to urządzenie elektromechaniczne, które mierzy siły przyspieszenia. Siły te mogą być statyczne, jak na przykład stała siła przyciągania ziemskiego, lub też dynamiczne, wywoływane przez ruchy i wibracje akcelerometru.


Niektóre akcelerometry wykorzystują efekt piezoelektryczny, czyli zawierają mikroskopijne kryształy naprężane przez siły przyspieszające, co powoduje generowanie napięcia. Inną metodą działania jest wykrywanie zmian pojemności. W przypadku umieszczenia obok siebie dwóch mikrostruktur między nimi występuje określona pojemność. W przypadku poruszenia jednej ze struktur przez siłę przyspieszenia pojemność zmienia się. Teraz wystarczy dodać obwody przekształcające pojemność na napięcie i akcelerometr gotowy.


Akcelerometr może przekazywać wyniki w formie analogowej lub cyfrowej. Akcelerometry analogowe wysyłają ciągłe napięcie, proporcjonalne do przyspieszenia. Na przykład 2,5 V dla 0 g, 2,6 V dla 0,5 g, 2,7 V dla 1 g. W obwodach wyjściowych akcelerometrów cyfrowych zazwyczaj wykorzystuje się modulację szerokości impulsu (PWM). Oznacza to występowanie fali kwadratowej o określonej częstotliwości, a czas, przez który napięcie jest wysokie, jest proporcjonalny do stopnia przyspieszenia.


Istnieją dwa popularne typy akcelerometrów: wykorzystujące masę sejsmiczną i piezoelektryczne. Akcelerometry wykorzystujące masę sejsmiczną opierają się na względnym ruchu między masą i strukturą wspierającą. Naturalna częstotliwość masy sejsmicznej ogranicza zastosowanie tych akcelerometrów do przypadków o niskiej i średniej częstotliwości. Akcelerometry piezoelektryczne są z kolei mniejsze i lepiej nadają się do zastosowań o wysokiej częstotliwości.


Powrót do strony głównej Czujniki

Materiały wideo

Ultralow Power MEMS Accelerometer Enables Asset Health Detection

Advanced Digital Ultralow Power MEMS Accelerometers

Advanced Digital Ultralow Noise MEMS Accelerometers

Ceny umowne nie są w tej chwili dostępne. Podane ceny są standardowymi cenami detalicznymi, ceny umowne zostaną zastosowane do złożonych zamówień w trakcie ich przetwarzania.

  Nr części producenta Nr katalogowy Farnell Producent / opis
Dostępność Cena netto dla
Cena
Ilość
Typ czujnika Funkcja modułu MEMS Oś wykrywania Typ obudowy czujnika Napięcie zasilania, min. Napięcie zasilania, maks. Obudowa/opakowanie czujnika Liczba pinów Zakres wykrywania - akcelerometr Zakres wykrywania - żyroskop Zakres wyczuwania temperatury Interfejs wyjściowy Temperatura robocza, min. Temperatura robocza, maks. Asortyment produktów
MPU-6050
MPU-6050 - Moduł MEMS, seria MotionTracking, żyroskop/przyspieszeniomierz 3-osiowy, ±16g, 2.375V-3.46V, QFN-24

1864742

Moduł MEMS, seria MotionTracking, żyroskop/przyspieszeniomierz 3-osiowy, ±16g, 2.375V-3.46V, QFN-24

TDK INVENSENSE

Ten produkt został już przez Ciebie kupiony. Przeglądaj w historii zamówień

748 W magazynie + Sprawdź stany magazynowe i terminy dostaw

748 w magazynie do dostawy następnego dnia (UK stock)

sztuka (dostarczane na taśmie ciętej)

Tasma cieta
Rodzaje opakowania
Sugerowany zamiennik dla:1864742
1864742RL w Ponownie nawijana szpula
Dostępne do wyczerpania zapasów

1+ 36,59 zl 45,01 zl 10+ 24,86 zl 30,58 zl

Pozycja objęta ograniczeniami

Minimalna liczba produktów w zamówieniu: 1 Jedynie wielokrotności 1 Prosimy wprowadzić prawidłową ilość

DODAJ
Min: 1 Mult: 1
akcelerometr, żyroskop Żyroskop trójosiowy, przyspieszeniomierz trójosiowy X, Y, Z QFN 2.5V 3.6V QFN 24Pins ± 2g, ± 4g, ± 8g, ± 16g ± 250°/s, ± 500°/s, ± 1000°/s, ± 2000°/s - I2C, SPI -40°C 85°C -
MMA8451QT
MMA8451QT - Przyspieszeniomierz MEMS, 3-osiowy, ± 2g, ± 4g, ± 8g, X, Y, Z, I2C, QFN, 16 piny/-ów

1842359

Przyspieszeniomierz MEMS, 3-osiowy, ± 2g, ± 4g, ± 8g, X, Y, Z, I2C, QFN, 16 piny/-ów

NXP

Ten produkt został już przez Ciebie kupiony. Przeglądaj w historii zamówień

Wycofano z produkcji

sztuka

null
Pozycja objęta ograniczeniami
- - X, Y, Z QFN 1.95V 3.6V QFN 16Pins ± 2g, ± 4g, ± 8g - - I2C -40°C 85°C -