mostrando todo 21 resultados
Sensor de presión de flujo de aire xgzp6899d
- Amplios Rangos: -100kPa…-0.5~0~0.5…700kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- 2.7Fuente de alimentación V~5.5V
- Tipo de presión diferencial
- Para gas o aire no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6899A para la señal analógica)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Temperatura medible
- Costo asequible, Fácil de usar
Sensor de presión digital xgzp6897d
- Amplios Rangos: -100kPa…-0.5~0~0.5…200kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- 2.7Fuente de alimentación V~5.5V
- Tipo de presión diferencial
- Para gas o aire no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6897A para señal analógica)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Temperatura medible
- Costo asequible, Fácil de usar
Sensor de presión NPWT XGZP6891D
- Amplios Rangos: -100kPa…-0.5~0~0.5…100kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- 2.7Fuente de alimentación V~5.5V
- Tipo de presión diferencial
- Para gas o aire no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6891A para la señal analógica)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Temperatura medible
- Costo asequible, Fácil de usar
Sensor de presión de la bomba de inflación xgzp6818d
- Amplios Rangos: 0kPa~100kPa…2500kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- Fuente opcional de 2.7V ~ 5.5V
- Tipo de presión absoluta
- Para gas o aire no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6818A para la señal analógica)
- Múltiples métodos de trabajo
- Resolución alta
- Relleno de gel disponible para medios húmedos
Sensor de presión calibrado xgzp6863d
- Amplios Rangos: -100kPa…0kPa…1000kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- 2.7Fuente de alimentación V~5.5V
- Tipo de presión manométrica(Positivo&Aspiradora)
- Para gas o aire no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6863A para una señal analógica)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Temperatura medible
- Costo asequible, Fácil de usar
Sensor de presión piezorresistivo XGZP6847D
- Amplios Rangos: -100kPa…0kPa…1500kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- 2.7Fuente de alimentación V~5.5V
- Tipo de presión manométrica(Positivo&Aspiradora)
- Para gas o aire no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6847A para señal analógica)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Temperatura medible
- Costo asequible, Fácil de usar
Sensor de presión de la lavadora XGZP6841D-C (Piezas alternativas del sensor de presión ADP51B65)
- Amplios Rangos: 0~6 kPa(Personalizable para otro rango)
- 2.7Fuente de alimentación V~5.5V
- Tipo de presión manométrica
- Para gas o aire no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6841A para una señal analógica)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Temperatura medible
- Costo asequible, Fácil de usar
Sensor de presión de vacío xgzp6859d
- Amplios Rangos: -100kPa…0kPa…1000kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- 2.7Fuente de alimentación V~5.5V
- Tipo de presión manométrica(Positivo&Aspiradora)
- Para gas o aire no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6859A para señal analógica)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Temperatura medible
- Costo asequible, Fácil de usar
Sensor de presión estática XGZP6857D
- Amplios Rangos: -100kPa…0kPa…1000kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- 2.7Fuente de alimentación V~5.5V
- Tipo de presión manométrica(Positivo&Aspiradora)
- Para gas o aire no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6857A para señal analógica)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Temperatura medible
- Costo asequible, Fácil de usar
Sensor de presión de agua xgzp6869d
- Amplios Rangos: -100kPa…0kPa…700kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- 2.7Fuente de alimentación V~5.5V
- Tipo de presión manométrica(Positivo&Aspiradora)
- Para gas, aire o líquido no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6869A para señal analógica)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Temperatura medible
- Costo asequible, Fácil de usar
Sensor de presión relativa xgzp6877d
- Amplios Rangos: -100kPa…0kPa…1000kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- 2.7Fuente de alimentación V~5.5V
- Tipo de presión manométrica(Positivo&Aspiradora)
- Para gas o aire no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6877A para señal analógica)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Temperatura medible
- Costo asequible, Fácil de usar
Sensor de presión de silicona XGZP6887D
- Amplios Rangos: -100kPa…0kPa…700kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- 2.7Fuente de alimentación V~5.5V
- Tipo de presión manométrica(Positivo&Aspiradora)
- Para gas o aire no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6887A para señal analógica)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Temperatura medible
- Costo asequible, Fácil de usar
Sensor de presión de la máquina de café XGZP6825D
- Amplios Rangos: 0~60PSI(mostrar en rango de presión)
- Fuente de alimentación opcional de 1,8 V ~ 3,6 V, Bajo consumo.
- Calibrar(Positivo&Aspiradora) Escribe
- Para gas o aire no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Pegamento interior de silicona
Sensor de presión xgzp6827d (Piezas alternativas del sensor de presión ABP2Lan)
- Amplios Rangos: -100kPa…0kPa…200kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- Fuente de alimentación opcional de 1,8 V ~ 3,6 V, Bajo consumo.
- Calibrar(Positivo&Aspiradora) Escribe
- Para aire o gas seco no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Múltiples modos de trabajo y FIFO disponibles
Sensor de presión arterial portátil XGZP6839D
- Amplios Rangos: -100kPa…0kPa…200kPa(mostrar en el ejemplo de rango de presiónE)
- Fuente de alimentación opcional de 3,3 V ~ 5,5 V
- Calibrar(Positivo&Aspiradora) Escribe
- Para aire o gas seco no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Bajo consumo.
Sensor de nivel de agua xgzp6826d
- Amplios Rangos: 0kPa~100kPa…2500kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- Fuente de alimentación opcional de 3,3 V ~ 5,5 V
- Tipo de presión absoluta
- Para gas, aire o líquido no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6826A para señal analógica)
- Múltiples métodos de trabajo
- Resolución alta
- Precisión de temperatura: ±1°C
Sensor de presión de gas XGZP6830D
- Amplios Rangos: 0kPa~100kPa…2500kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- 1.8Fuente de alimentación V~3.3V, bajo consumo
- Tipo de presión absoluta
- Para gas, aire o líquido no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)
- Consumo actual:<80uA(medición única en 128 OSR)
- Corriente de espera: 100n / A (25ºC)
- Temperatura. Compensado
- Precisión de temperatura:±1°C
Sensor de presión de agua xgzp6858d
- Amplios Rangos: 0kPa~100kPa…700kPa(mostrar en ejemplo de rango de presión)
- 2.7Fuente de alimentación V~5.5V
- Tipo de presión absoluta
- Para gas, aire o líquido no corrosivo
- Señal digital calibrada(Interfaz I2C)(Consulte XGZP6858A para señal analógica)
- Temperatura. Compensado: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Temperatura medible
- Costo asequible, Fácil de usar
Sensor I2C
¿Qué es un sensor I2C??
2C (Circuito Interintegrado) es un protocolo de comunicación que permite múltiples dispositivos, como sensores, para comunicarse con un microcontrolador a través de una interfaz de dos hilos.
Un sensor de presión I2C es un sensor que mide la presión y comunica los datos de medición a un microcontrolador u otro dispositivo mediante el protocolo de comunicación I2C.. Estos sensores suelen tener un elemento sensible a la presión, como un diafragma que se deforma bajo presión., y luego se convierte en una señal eléctrica que un microcontrolador puede leer. Los sensores de presión I2C pueden medir la presión absoluta y relativa y están disponibles en varios rangos y niveles de precisión para adaptarse a diferentes aplicaciones. Se utilizan comúnmente en aplicaciones médicas y automotrices industriales y dispositivos de consumo como teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles..
¿Cómo funciona el sensor I2C??
El sensor I2C funciona comunicándose con microcontroladores u otros dispositivos que utilizan el protocolo de comunicación I2C. Los sensores de presión I2C funcionan midiendo la presión y comunicando los datos de medición a un microcontrolador u otro dispositivo mediante el protocolo de comunicación I2C.
Aquí hay una descripción general de cómo funciona un sensor de presión I2C:
Un sensor de presión consta de un elemento sensible a la presión, como un diafragma, que se deforma bajo presión.. Esta deformación se convierte en una señal eléctrica..
Luego, la señal eléctrica es procesada por un circuito interno y convertida en una señal digital que puede ser leída por un microcontrolador..
el microcontrolador (maestro) envía una señal de inicio seguida de la dirección I2C del sensor en el SDA (Datos en serie) línea.
el sensor (esclavo) responde con una señal de reconocimiento en la línea SDA, indicando que ha recibido la dirección.
El microcontrolador luego envía una dirección de registro en la línea SDA, especificando de qué registro en el sensor quiere leer o escribir datos.
El sensor responde con una señal de reconocimiento y envía los datos de medición de presión en la línea SDA.
El microcontrolador envía una señal de parada para finalizar la comunicación..
Luego, el microcontrolador puede procesar los datos recibidos para obtener la medición de la presión..
Durante este proceso, el SCL (Reloj en serie) la línea se utiliza para sincronizar la transferencia de datos entre el maestro y el esclavo. El microcontrolador genera una señal de reloj en la línea SCL, que utiliza el sensor para muestrear datos en la línea SDA.
Es importante tener en cuenta que diferentes sensores I2C pueden tener diferentes requisitos o cambios durante este proceso, por lo que siempre es importante consultar la hoja de datos del sensor I2C antes de usarlo. Además, diferentes tipos de sensores de presión, como piezorresistivos, capacitivo, etc., puede tener diferentes mecanismos internos que convierten la presión en señales eléctricas.
¿Para qué se utiliza el sensor de presión I2C??
Los sensores de presión I2C se utilizan para medir la presión y comunicar los datos de medición a un microcontrolador u otro dispositivo mediante el protocolo de comunicación I2C.. Estos sensores se utilizan comúnmente en una variedad de aplicaciones, incluido:
- Industrial: Los sensores de presión I2C se pueden usar en el control y monitoreo de procesos industriales, como medir la presión de fluidos y gases en tuberías y tanques.
- Automotor: Los sensores de presión I2C se pueden usar en sistemas automotrices para medir la presión de los neumáticos, presión del aceite, y otros parámetros.
- Médico: Los sensores de presión I2C se pueden usar en dispositivos médicos, como monitores de presión arterial, para medir la presión de la sangre en los vasos..
- Estación meteorológica: Los sensores de presión I2C se pueden usar en estaciones meteorológicas para medir la presión atmosférica.
- teléfonos inteligentes: Los sensores de presión I2C se pueden usar en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles para medir la presión atmosférica para el pronóstico del tiempo y la medición de la altitud.
- robótica: Los sensores de presión I2C se pueden utilizar en sistemas robóticos para medir la presión de fluidos y gases, como en sistemas de agarre o en actuadores fluídicos.
- Aeroespacial: Los sensores de presión I2C se pueden usar en sistemas aeroespaciales y de aviónica para medir la presión de fluidos y gases, como en sistemas de combustible o aceite.
En general, Los sensores de presión I2C se usan ampliamente en varios tipos de aplicaciones donde se requiere monitoreo de presión. Son conocidos por su sencillez., fiabilidad y bajo consumo de energía.
¿I2C es analógico o digital??
I2C es un protocolo de comunicación digital. Utiliza señales digitales para transferir datos entre dispositivos a través de una interfaz de dos hilos.. Dos cables llamados SDA (Datos en serie) y SCL (Reloj en serie) se utilizan para transmitir datos digitales y sincronizar la comunicación entre dispositivos.
Si bien el sensor de presión en sí mismo puede emitir una señal analógica, el sensor tendría un circuito interno para convertir la señal analógica en una señal digital que puede ser leída por el microcontrolador a través del bus I2C. Esta señal digital puede ser procesada por un microcontrolador para obtener la medición de presión.
¿Cómo se lee un sensor I2C??
La lectura de un sensor I2C implica varios pasos que incluyen la inicialización de la comunicación I2C, especificando la dirección de registro desde la que leer los datos, y luego leyendo los datos del sensor I2C. Aquí hay una descripción general del proceso.:
Inicializar la comunicación I2C: Antes de comunicarse con el sensor, el periférico I2C del microcontrolador debe ser inicializado. Por lo general, esto implica establecer la velocidad de comunicación, habilitando el módulo I2C, y configurando los pines I2C.
Envía la dirección I2C del sensor: El microcontrolador envía una señal de inicio seguida de la dirección I2C del sensor en el SDA (Datos en serie) línea.
Enviar la dirección de registro: El microcontrolador envía una dirección de registro en la línea SDA, especificando de qué registro en el sensor quiere leer datos.
Leer los datos: El sensor responde con una señal de reconocimiento y envía los datos de medición de presión en la línea SDA.
Terminar la comunicación: El microcontrolador envía una señal de parada para finalizar la comunicación..
Procesar los datos: El microcontrolador puede entonces procesar los datos recibidos para obtener la medida de presión.
Es importante tener en cuenta que diferentes sensores I2C pueden tener diferentes requisitos o variaciones en este proceso, por lo que siempre es importante consultar la hoja de datos del sensor I2C antes de usarlo.