DPS368: Schéma des broches, circuit et ses applications

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Les équipements et appareils conçus aujourd'hui sont très sensibles aux conditions environnementales extérieures. Lors de l'utilisation de tout appareil dans certaines conditions climatiques ou géographiques, pour le bon fonctionnement des appareils, il devient crucial de prendre en compte certains facteurs physiques tels que l'humidité présente dans l'air ambiant, la température, la pression, l'altitude, les conditions de circulation d'air, etc. des capteurs capables de mesurer ces quantités sont nécessaires. En plus de mesurer les quantités, pour faciliter l'utilisation, ces capteurs doivent être légers, suffisamment petits pour être transportés, résistants aux dommages causés par l'eau ou l'humidité. L'un de ces capteurs capable de mesurer à la fois la température et la pression et de répondre à toutes ces exigences est le DPS368 - Capteur de pression barométrique.

Qu'est-ce que le DPS368?

Le DPS368 est un capteur de pression barométrique numérique de haute précision. Ce capteur peut mesurer à la fois la température et la pression. Ce capteur est robuste à l'eau, à la poussière et à l'humidité. Ce capteur est de très petite taille et convient pour une application dans les smartphones. Ce capteur a les deux SPI et I2C interfaces pour accéder aux données. Des registres de données sont également fournis sur puce.




Ce capteur est lancé par les technologies Infineon. Il a un retour rapide et une vitesse de lecture rapide. Ce capteur a une faible consommation d'énergie et est préféré pour les applications alimentées par batterie. La mémoire FIFO interne contribue fortement à l'économie d'énergie au niveau du système.

Schéma fonctionnel du DPS368

Schéma fonctionnel du DPS368

Schéma fonctionnel du DPS368



DPS368 contient un capteur de température et un capteur de pression capacitif. Ce capteur mesure à la fois la pression barométrique et la température. Une ADC est présent sur la puce pour convertir les valeurs analogiques données par le capteur en valeurs numériques.

La puce est également intégrée à une unité de traitement de signal numérique, une unité de mémoire et une unité d'interface numérique. L'unité de traitement numérique du signal se charge de convertir les valeurs de pression et de température en valeurs 24 bits. Deux broches distinctes sont fournies pour alimenter séparément les blocs analogiques et numériques.

Schéma

DPS368-Circuit-Diagram-with-I2C-Serial-Interface

DPS368-Circuit-Diagram-with-I2C-Serial-Interface

Il existe trois modes de fonctionnement pour le DPS368: mode veille, mode commande et mode arrière-plan. Le mode veille est le mode par défaut atteint par le capteur lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation. Dans ce mode, aucune mesure n'est effectuée.


En mode commande, selon le réglage de précision, une mesure de pression ou une mesure de température est effectuée et la valeur est stockée dans le registre de données. Le DPS368 revient en mode veille après cette mesure.

En mode arrière-plan, les mesures de température et / ou de pression sont effectuées en continu et les valeurs sont stockées en mémoire. Jusqu'à 32 mesures peuvent être stockées dans la FIFO.

Lors de l'utilisation pour les applications, VDD et VDDIO sont connectés à une alimentation de 1,8 V et pour réduire l'ondulation du VDD en dessous de 50 mVpp, un condensateur de découplage approprié est ajouté. Pour réduire l'effet de la pression atmosphérique, le filtrage IIR est utilisé.

Diagramme des broches

Diagramme de broches DPS368

Diagramme de broches DPS368

Le DPS368 est un capteur étanche. Ceci est disponible sous forme de boîtier LGA 8 broches. Ce capteur est de petite taille avec des dimensions 2,0 × 2,5 × 1,1 mm. Comme le DPS368 possède des interfaces SPI et I2C, les broches ont une fonction différente pour différentes interfaces. La description des broches du DPS368 est donnée ci-dessous.

  • La broche 1 - GND- est la broche de masse. Cette broche est connectée à la masse pour les deux interfaces.
  • Pin-2- CSB - est la broche Active Low Chip Select. Il est utilisé comme broche de sélection de puce lorsque le fil SPI-3, le fil SPI-4 et le fil SPI-3 avec l'interruption sont utilisés. Cette broche n'est pas utilisée et laissée ouverte lorsque l'interface I2C est utilisée.
  • Pin-3- SDI- est la broche d'entrée / sortie des données série. Cette broche est utilisée pour une entrée / sortie de données série pour le fil SPI-3, le fil SPI-3 avec interruption, I2C et I2C avec interfaces d'interruption. Pour le fil SPI-4, il est utilisé uniquement comme entrée de données série.
  • Pin-4- SCK - est la broche de l'horloge série. Cette broche est utilisée comme horloge série pour tous les types d'interfaces.
  • Pin-5- SDO- est la broche de sortie de données série. Cette broche n'est pas utilisée pour l'interface filaire SPI-3. Cette broche est utilisée pour l'interruption dans l'interface d'interruption de fil SPI-3 et comme sortie de données série pour l'interface de fil SPI-4. L'interface I2C utilise cette broche pour définir le bit le moins significatif de l'adresse de l'appareil, tandis que I2C avec l'interface d'interruption l'utilise pour définir le bit le moins significatif de l'adresse de l'appareil et l'interruption.
  • Pin-6- VDDIO- est la broche de tension d'alimentation numérique. Cette broche est utilisée comme broche de tension d'alimentation numérique pour les blocs numériques et les interfaces d'entrée-sortie.
  • Pin-7-GND-est la broche de masse. Cette broche est reliée à la terre pendant toutes les interfaces.
  • Pin-8- VDD- est la broche de la tension d'alimentation. Cette broche est utilisée pour fournir de la tension aux blocs analogiques.

Caractéristiques

Le DPS368 est un capteur de pression atmosphérique barométrique. C'est un capteur numérique. Certaines des spécifications de ce capteur sont les suivantes:

  • La plage de tension d'alimentation requise par ce capteur est de 1,2 V à 3,6 V.
  • Lors de la mesure de différents facteurs, ce capteur consomme une quantité de courant différente.
  • Ce capteur consomme 1,7 μA lorsqu'il est utilisé pour mesurer la pression.
  • La plage de pression de service de ce capteur est de 300 à 1200 hPa.
  • En mode haute précision, ce capteur peut mesurer la pression avec une précision de ± 0,002 hPa.
  • Ce capteur peut fonctionner dans la plage de température de -40 ° à 85 ° C.
  • Il consomme 1,5 μA de courant pour mesurer la température.
  • La précision de température de ce capteur est de ± 0,5 ° C.
  • La sensibilité à la température de pression de ce capteur est de 0,5 Pa / K.
  • La précision relative de ce capteur est de ± 0,06 hPa et la précision absolue est de ± 1 hPa.
  • Le DPS368 prend généralement 27,6 ms pour mesurer lorsqu'il fonctionne en mode standard et 3,6 ms lorsqu'il fonctionne en mode basse précision.
  • Le DPS368 consomme 0,5 μA en mode veille.
  • Ce capteur dispose de trois modes de fonctionnement: mode commande ou manuel, mode arrière-plan ou automatique et mode veille.
  • Le DPS368 possède des interfaces I2C et SPI avec des interruptions optionnelles.
  • Le DPS368 utilise un élément de détection capacitif pour mesurer la pression.
  • Chaque unité est étalonnée et les coefficients d'étalonnage sont stockés dans la mémoire.
  • Le DPS368 dispose d'une mémoire FIFO qui peut stocker jusqu'à 32 mesures de pression et de température.
  • Le processeur de signal interne convertit les valeurs du signal analogique en valeurs numériques 24 bits.
  • Le DPS368 peut résister à l'eau lorsqu'il est placé à 50 m sous l'eau pendant 1 heure.
  • Ce capteur est robuste à la poussière et à l'humidité externes.
  • Le DPS368 consomme moins d'énergie et est de très petite taille, ce qui permet d'économiser jusqu'à 80% d'espace sur les appareils.
  • Le DPS368 peut mesurer la température et la pression avec précision même à haute altitude, le flux d'air et pour les mouvements du corps.
  • Les éléments de détection capacitifs aident ce capteur à donner des mesures correctes même en cas de changement de température.

Applications du DPS368

Le DPS368 est hautement préféré pour les applications mobiles en raison de sa petite taille. Certaines de ses applications sont répertoriées ci-dessous.

  • Le DPS368 est utilisé comme système de navigation et de suivi actif.
  • Ce capteur est utilisé dans les téléphones mobiles et les appareils portables.
  • Dans les appareils ménagers, ce capteur est utilisé comme système de contrôle du flux d'air.
  • Le DPS368 est utilisé dans les drones pour la stabilité du vol.
  • Dans les dispositifs médicaux tels que les inhalateurs intelligents, le DPS368 est utilisé.
  • Le DPS368 est utilisé dans les montres intelligentes pour mesurer la forme physique, pour le comptage des pas et aussi pour la détection des chutes.
  • DPS368 est utilisé dans HVAC
  • Ce capteur est également utilisé pour la détection du niveau d'eau et la détection des intrus.
  • Pour le contrôle de la hauteur dans les drones, le DPS368 est utilisé.

La disposition de circuit différente est utilisée tout en utilisant différentes interfaces. Des informations à leur sujet, ainsi que d'autres caractéristiques électriques du DPS368, peuvent être trouvées dans le Fiche de données . Dans quel mode le DPS368 est-il utilisé pour la navigation intérieure?