Beginnt mit der besten Qualität

A MEMS-Beschleunigungsmesser ist ein sehr präziser Sensor, der auf Mikroelektromechanischer Systemtechnologie basiert und sowohl Geradlinigkeitsgeschwindigkeit als auch Neigungswinkel erfassen kann. Seine Hauptbestandteile bestehen in der Regel aus einem kleinen hängenden Gewicht und einer Feder. Wenn es eine externe Kraft spürt, bewegt sich das Gewicht und wandelt diese Bewegung mithilfe von Prinzipien wie Kapazität, Widerstand oder Piezoelektrizität in ein elektrisches Signal um. Diese kleine und präzise Konstruktion verleiht MEMS-Beschleunigungsmessern große Vorteile: Sie sind winzig, verbrauchen wenig Energie und sind kostengünstig, was sie ideal für zahlreiche unterschiedliche kleine Geräte macht, die hohe Energieeinsparungen benötigen.

In der praktischen Anwendung finden MEMS-Beschleunigungsmesser vor allem Verwendung in Fahrzeugsicherheitssystemen (zum Beispiel zur Aktivierung von Airbags und zur Erfassung von Autounfällen), tragbaren Gesundheitsgeräten (wie Schrittzählern und Bewegungsmonitoren) sowie in der Unterhaltungselektronik (beispielsweise zur automatischen Bildschirmdrehung bei Handys und zur Sturzerkennung). Darüber hinaus kommen sie in der industriellen Automatisierung, bei unbemannten Geräten (Drohnen sowie Robotern) sowie bei der Überprüfung der Gebäudeintegrität zum Einsatz. Ihre Stabilität sowie ihre Schnelligkeit erfüllen den Bedarf an sofortiger Reaktion, Erkennung und Positionsfeedback.

Technologische Fortschritte haben moderne MEMS-Beschleunigungsmesser nicht nur hinsichtlich Auflösung und Messbereich verbessert, sondern auch zu Geräten gemacht, die stark gegen Vibrationen und Störungen beständig sind, einen geringen Temperaturdrift aufweisen, über einen breiten Ansprechfrequenzbereich verfügen und weitere Vorteile bieten. Zunehmend werden sie in Systemen wie Gyroskopen und Magnetometern integriert, IMU (Inertial Measurement Unit)-Systemen, um Bewegungsverfolgung und Lagebestimmung präziser zu gestalten. Der so beschriebene Trend führt dazu, dass MEMS-Beschleunigungsmesser von Einzelsensoren zu multifunktionalen Sensorenplattformen werden, die zukünftig intelligentere und vernetzte Anwendungsumgebungen bedienen.

MA1000A

High-End MEMS-Beschleunigungssensor-Chip mit geschlossenem Regelkreis, speziell für Schwingungsmessungen: seismischer Monitor, Mikroschwingungsüberwachung usw.

  • Bereich: ±2g~±30g, hervorragende Bias-Stabilität
  • Ausgang: Differenzieller Ausgang / Single-Ended-Ausgang
  • Sehr geringes Rauschen: 1,2μg/√Hz für ±2g Bereich (typisch)
  • Eingangsstromversorgung: 4.75~5.25V
  • Integrierte Selbsttestfunktion und Temperatursensor
  • Eingebettete Präzisionsreferenzspannung
  • Schockfestigkeit: 6000g, Vibrationsbeständigkeit
  • Breiter Betriebstemperaturbereich: -40~+125°C

MAS1012 Einachsiger kapazitiver MEMS-Beschleunigungssensor

- MEMS-Beschleunigungsmesser mit geschlossener Schleifenstruktur

- Bereich: ±2g, hervorragende Stabilität der Vorspannung

- Dynamikbereich: ≥110dB

- Bandbreite: ≥1KHz (typischer Wert, -3dB)

- Geräuscharm: ≤1,0μgrms/√Hz

- Nichtlinearität: 0,1%FS (voller Bereich)

- Äußerst zuverlässig in rauer Umgebung

- Breiter Betriebstemperaturbereich: -40~+85ºC

MAS3012

Einzel-/Doppel-/Triaxial-MEMS-Beschleunigungssensor, extrem rauscharm: 1ug, Dynamikbereich: 110dB, weit verbreitet in der Vibrationsüberwachung, etc.

  • MEMS-Beschleunigungsmesser mit geschlossener Schleifenstruktur
  • Bereich: ±2g, ±5g, ±10g, ±30g, hervorragende Stabilität der Vorspannung
  • Dynamikbereich: ≥110dB,
  • Bandbreite: MAS3012-2 ≥1KHz (typischer Wert, -3dB)
  • Geräuscharm: MAS3012-2≤1.0μgrms/√Hz
  • Nichtlinearität: 0,1%FS (voller Bereich)
  • Äußerst zuverlässig in rauer Umgebung
  • Breiter Betriebstemperaturbereich: -40~+85ºC

MAS1002 Einachsiger kapazitiver MEMS-Beschleunigungssensor

- Einachsiger kapazitiver MEMS-Beschleunigungssensor

- Bereich: ±2g, hervorragende Stabilität der Vorspannung

- Ausgang: Differenzieller Ausgang / Single-Ended-Ausgang

- Dynamikbereich: ≥100dB, Bandbreite (-3dB): 200Hz

- Geräuscharm: ≤2,5μgrms/√Hz

- Nichtlinearität: 0,1%FS (voller Bereich)

- Äußerst zuverlässig in rauer Umgebung

- Breiter Betriebstemperaturbereich: -40~+85°C

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