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Transducteur de pression numérique XGZP6818D

  • Gammes étendues: 0kPa~100kPa…2500kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
  • Alimentation 3.3V~5.5V en option
  • Type de pression absolue
  • Pour gaz ou air non corrosif
  • Signal numérique calibré(Interface I2C)(Reportez-vous à XGZP6818A pour le signal analogique)
  • Plusieurs méthodes de travail
  • Haute résolution
  • Précision de la température: ±1 °C

Capteur de pression barométrique XGZP6816D

  • Gammes étendues: 300hPa … 1100hPa
  • 1.8Alimentation V ~ 3,6 V
  • Type de pression absolue
  • Consommation de courant:<80uA(mesure unique à 128 RSO)
  • Courant de veille:<100n / a (25°C)
  • Signal numérique calibré (Interface I2C)
  • Précision absolue de la pression:±1hPa (8.3m)
  • Précision de la pression relative:±0.12hPa (1m)
  • Précision de la température:±1 °C

Capteur de pression des pneus Bluetooth XGZP6812D

  • Gammes étendues: 0kPa~100kPa…2500kPa
  • 1.8Alimentation V~3.3V, Faible consommation
  • Type de pression absolue
  • Pour gaz ou air non corrosif
  • Signal numérique calibré (Interface I2C)
  • Consommation de courant:<80uA (mesure unique à 128 RSO)
  • Courant de veille:<100n / a (25°C)
  • Temp. Compensé
  • Précision de la température:±1 °C

Capteur de pression piézorésistif XGZP6847D

  • Gammes étendues: -100kPa…0kPa…1500kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
  • 2.5Alimentation V ~ 5,5 V
  • Type de pression manométrique(Positif&Vide)
  • Pour gaz ou air non corrosif
  • Signal numérique calibré(Interface I2C)(Reportez-vous à XGZP6847A pour le signal analogique)
  • Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
  • Température mesurable
  • Coût abordable, Facile à utiliser

Capteur numérique XGZP6859D

  • Gammes étendues: -100kPa…0kPa…1000kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
  • 2.5Alimentation V ~ 5,5 V
  • Type de pression manométrique(Positif&Vide)
  • Pour gaz ou air non corrosif
  • Signal numérique calibré(Interface I2C)(Reportez-vous à XGZP6859A pour le signal analogique)
  • Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
  • Température mesurable
  • Coût abordable, Facile à utiliser

Capteur de pression statique XGZP6857D

  • Gammes étendues: -100kPa…0kPa…1000kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
  • 2.5Alimentation V ~ 5,5 V
  • Type de pression manométrique(Positif&Vide)
  • Pour gaz ou air non corrosif
  • Signal numérique calibré(Interface I2C)(Reportez-vous à XGZP6857A pour le signal analogique)
  • Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
  • Température mesurable
  • Coût abordable, Facile à utiliser

Capteur de machine à laver XGZP6869D

  • Gammes étendues: -100kPa…0kPa…700kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
  • 2.5Alimentation V ~ 5,5 V
  • Type de pression manométrique(Positif&Vide)
  • Pour gaz ou air ou liquide non corrosif
  • Signal numérique calibré(Interface I2C)(Reportez-vous à XGZP6869A pour le signal analogique)
  • Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
  • Température mesurable
  • Coût abordable, Facile à utiliser

Capteur de pressostat XGZP6877D

  • Gammes étendues: -100kPa…0kPa…1000kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
  • 2.5Alimentation V ~ 5,5 V
  • Type de pression manométrique(Positif&Vide)
  • Pour gaz ou air non corrosif
  • Signal numérique calibré(Interface I2C)(Reportez-vous à XGZP6877A pour le signal analogique)
  • Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
  • Température mesurable
  • Coût abordable, Facile à utiliser

Capteur de pression en silicone XGZP6887D

  • Gammes étendues: -100kPa…0kPa…700kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
  • 2.5Alimentation V ~ 5,5 V
  • Type de pression manométrique(Positif&Vide)
  • Pour gaz ou air non corrosif
  • Signal numérique calibré(Interface I2C)(Reportez-vous à XGZP6887A pour le signal analogique)
  • Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
  • Température mesurable
  • Coût abordable, Facile à utiliser

Capteur de pression XGZP6825D

  • Gammes étendues: 0~60PSI(afficher dans la plage de pression)
  • Alimentation 1.8V~3.6V en option, Faible consommation.
  • Jauge(Positif&Vide) Taper
  • Pour gaz ou air non corrosif
  • Signal numérique calibré(Interface I2C)
  • Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
  • Colle silicone intérieure

Capteur de pression artérielle Apple Watch XGZP6827D

  • Gammes étendues: -100kPa…0kPa…200kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
  • Alimentation 1.8V~3.6V en option, Faible consommation.
  • Jauge(Positif&Vide) Taper
  • Pour gaz ou air non corrosif sec
  • Signal numérique calibré(Interface I2C)
  • Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
  • Mode de travail multiple et FIFO disponibles

Capteur de pression artérielle portable XGZP6839D

  • Gammes étendues: -100kPa…0kPa…200kPa(Afficher dans l'exemple de plage de pression)
  • Alimentation 3.3V~5.5V en option
  • Jauge(Positif&Vide) Taper
  • Pour gaz ou air non corrosif sec
  • Signal numérique calibré(Interface I2C)
  • Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
  • Faible consommation.

Capteur de pression absolue étanche XGZP6826D

  • Gammes étendues: 0kPa~100kPa…2500kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
  • Alimentation 3.3V~5.5V en option
  • Type de pression absolue
  • Pour gaz ou air ou liquide non corrosif
  • Signal numérique calibré(Interface I2C)(Reportez-vous à XGZP6826A pour le signal analogique)
  • Plusieurs méthodes de travail
  • Haute résolution
  • Précision de la température: ±1 °C

Capteur de niveau d'eau XGZP6830D

  • Gammes étendues: 0kPa~100kPa…2500kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
  • 1.8Alimentation V~3.3V, Faible consommation
  • Type de pression absolue
  • Pour gaz ou air ou liquide non corrosif
  • Signal numérique calibré(Interface I2C)
  • Consommation de courant:<80uA(mesure unique à 128 RSO)
  • Courant de veille: 100n / a (25°C)
  • Temp. Compensé
  • Précision de la température:±1 °C

Capteur de niveau d'eau à ultrasons XGZP6858D

  • Gammes étendues: 0kPa~100kPa…700kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
  • 2.5Alimentation V ~ 5,5 V
  • Type de pression absolue
  • Pour gaz ou air ou liquide non corrosif
  • Signal numérique calibré(Interface I2C)(Reportez-vous à XGZP6858A pour le signal analogique)
  • Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
  • Température mesurable
  • Coût abordable, Facile à utiliser

Capteurs de drones XGZP6808D

  • Plage de pression: 300hPa … 1100hPa (+9000m … -500m relatif au niveau de la mer)
  • Écart de température: -40…+85°C
  • Tension d'alimentation: 1.7V … 3.6V (VDD), 1.2V….. 3.6V (VDDIO)
  • Précision relative: ±0.06hPa, équiv. à ±0,5m
  • Précision absolue: type. ±1hPa (300hPa … 1100hPa)
  • Temps de mesure: Typique: 28 Mme. Le minimum: 3 Mme.
  • Consommation moyenne de courant: Haute précision: 60 µA, Batterie faible: 3 µA, Etre prêt: <1 µA.
  • Interface I2C, CAN 24 bits intégré
  • FIFO: Derniers magasins 32 mesures de pression ou de température.
  • Sans plomb, sans halogène et conforme RoHS
  • Degré de résistance à l'eau: cote de résistance à l'eau de 100 mètres

Capteur I2C

Qu'est-ce qu'un capteur I2C?

2C (Circuit inter-intégré) est un protocole de communication qui permet à plusieurs appareils, tels que des capteurs, pour communiquer avec un microcontrôleur via une interface à deux fils.

Un capteur de pression I2C est un capteur qui mesure la pression et communique les données de mesure à un microcontrôleur ou à un autre appareil utilisant le protocole de communication I2C. Ces capteurs ont généralement un élément sensible à la pression tel qu'un diaphragme qui se déforme sous la pression, puis converti en un signal électrique qu'un microcontrôleur peut lire. Les capteurs de pression I2C peuvent mesurer la pression absolue et relative et sont disponibles dans différentes plages et niveaux de précision pour s'adapter à différentes applications. Ils sont couramment utilisés dans les applications automobiles et médicales industrielles et les appareils grand public tels que les smartphones et les appareils portables..

Comment fonctionne le capteur I2C?

Le capteur I2C fonctionne en communiquant avec des microcontrôleurs ou d'autres appareils utilisant le protocole de communication I2C. Les capteurs de pression I2C fonctionnent en mesurant la pression et en communiquant les données de mesure à un microcontrôleur ou à un autre appareil à l'aide du protocole de communication I2C.

Voici un aperçu général du fonctionnement d'un capteur de pression I2C:

Un capteur de pression est constitué d'un élément sensible à la pression tel qu'un diaphragme qui se déforme sous la pression. Cette déformation est convertie en un signal électrique.

Le signal électrique est ensuite traité par des circuits internes et converti en un signal numérique qui peut être lu par un microcontrôleur.

Le microcontrôleur (maître) envoie un signal de démarrage suivi de l'adresse I2C du capteur sur le SDA (Données série) doubler.

Le capteur (esclave) répond par un signal d'accusé de réception sur la ligne SDA, indiquant qu'il a reçu l'adresse.

Le microcontrôleur envoie alors une adresse de registre sur la ligne SDA, spécifiant dans quel registre du capteur il veut lire ou écrire des données à partir de.

Le capteur répond par un signal d'accusé de réception et envoie les données de mesure de pression sur la ligne SDA.

Le microcontrôleur envoie un signal d'arrêt pour mettre fin à la communication.

Le microcontrôleur peut alors traiter les données reçues pour obtenir une mesure de pression.

Au cours de ce processus, la SCL (Horloge série) ligne est utilisée pour synchroniser le transfert de données entre le maître et l'esclave. Le microcontrôleur génère un signal d'horloge sur la ligne SCL, que le capteur utilise pour échantillonner les données sur la ligne SDA.

Il est important de noter que différents capteurs I2C peuvent avoir des exigences ou des changements différents au cours de ce processus., il est donc toujours important de consulter la fiche technique du capteur I2C avant de l'utiliser. en outre, différents types de capteurs de pression tels que les piézorésistifs, capacitif, etc, peut avoir différents mécanismes internes qui convertissent la pression en signaux électriques.

À quoi sert le capteur de pression I2C?

Les capteurs de pression I2C sont utilisés pour mesurer la pression et communiquer les données de mesure à un microcontrôleur ou à un autre appareil utilisant le protocole de communication I2C. Ces capteurs sont couramment utilisés dans une variété d'applications, y compris:

  • Industriel: Les capteurs de pression I2C peuvent être utilisés dans le contrôle et la surveillance des processus industriels, telles que la mesure de la pression des fluides et des gaz dans les canalisations et les réservoirs.
  • Automobile: Les capteurs de pression I2C peuvent être utilisés dans les systèmes automobiles pour mesurer la pression des pneus, pression d'huile, et d'autres paramètres.
  • Médical: Les capteurs de pression I2C peuvent être utilisés dans des dispositifs médicaux tels que des tensiomètres pour mesurer la pression du sang dans les vaisseaux.
  • Station météo: Les capteurs de pression I2C peuvent être utilisés dans une station météo pour mesurer la pression atmosphérique.
  • Smartphones: Les capteurs de pression I2C peuvent être utilisés dans les smartphones, tablettes et autres appareils mobiles pour mesurer la pression atmosphérique pour les prévisions météorologiques et la mesure de l'altitude.
  • Robotique: Les capteurs de pression I2C peuvent être utilisés dans les systèmes robotiques pour mesurer la pression des fluides et des gaz, comme dans les systèmes de préhension ou dans les actionneurs fluidiques.
  • Aérospatial: Les capteurs de pression I2C peuvent être utilisés dans les systèmes aérospatiaux et avioniques pour mesurer la pression des fluides et des gaz, comme dans les systèmes de carburant ou d'huile.

En général, Les capteurs de pression I2C sont largement utilisés dans divers types d'applications où la surveillance de la pression est requise. Ils sont connus pour leur simplicité, fiabilité et faible consommation d'énergie.

I2C est-il analogique ou numérique?

I2C est un protocole de communication numérique. Il utilise des signaux numériques pour transférer des données entre les appareils via une interface à deux fils. Deux fils appelés SDA (Données série) et SCL (Horloge série) sont utilisés pour transmettre des données numériques et synchroniser la communication entre les appareils.

Alors que le capteur de pression lui-même peut émettre un signal analogique, le capteur aurait un circuit interne pour convertir le signal analogique en un signal numérique qui peut être lu par le microcontrôleur sur le bus I2C. Ce signal numérique peut être traité ultérieurement par un microcontrôleur pour obtenir la mesure de pression.

Comment lire un capteur I2C?

La lecture d'un capteur I2C implique plusieurs étapes qui incluent l'initialisation de la communication I2C, spécifiant l'adresse du registre à partir de laquelle lire les données, puis lire les données du capteur I2C. Voici un aperçu général du processus:

Initialiser la communication I2C: Avant de communiquer avec le capteur, le périphérique I2C du microcontrôleur doit être initialisé. Cela implique généralement de régler la vitesse de communication, activer le module I2C, et configurer les broches I2C.

Envoyer l'adresse I2C du capteur: Le microcontrôleur envoie un signal de démarrage suivi de l'adresse I2C du capteur sur le SDA (Données série) doubler.

Envoyer l'adresse du registre: Le microcontrôleur envoie une adresse de registre sur la ligne SDA, spécifiant dans quel registre du capteur il veut lire les données.

Lire les données: Le capteur répond par un signal d'accusé de réception et envoie les données de mesure de pression sur la ligne SDA.

Mettre fin à la communication: Le microcontrôleur envoie un signal d'arrêt pour mettre fin à la communication.

Traiter les données: Le microcontrôleur peut alors traiter les données reçues pour obtenir la mesure de pression.

Il est important de noter que différents capteurs I2C peuvent avoir des exigences ou des variations différentes sur ce processus, il est donc toujours important de consulter la fiche technique du capteur I2C avant de l'utiliser.