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エアフロー圧力センサーXGZP6899D
- 広範囲: -100kPa…-0.5~0~0.5…700kPa(圧力範囲の例に示す)
- 2.7V~5.5V電源
- 差圧式
- 非腐食性ガス・空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については、XGZP6899A を参照してください。)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 温度測定可能
- 手頃なコスト, 使いやすい
デジタル圧力センサーXGZP6897D
- 広範囲: -100kPa…-0.5~0~0.5…200kPa(圧力範囲の例に示す)
- 2.7V~5.5V電源
- 差圧式
- 非腐食性ガス・空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については XGZP6897A を参照してください。)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 温度測定可能
- 手頃なコスト, 使いやすい
NPWT圧力センサーXGZP6891D
- 広範囲: -100kPa…-0.5~0~0.5…100kPa(圧力範囲の例に示す)
- 2.7V~5.5V電源
- 差圧式
- 非腐食性ガス・空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については、XGZP6891A を参照してください。)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 温度測定可能
- 手頃なコスト, 使いやすい
インフレポンプ圧力センサーXGZP6818D
- 広範囲: 0kPa~100kPa…2500kPa(圧力範囲の例に示す)
- オプション2.7V ~5.5V電源
- 絶対圧式
- 非腐食性ガス・空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については、XGZP6818A を参照してください。)
- 複数の作業方法
- 高解像度
- 湿ったメディアで利用可能なゲルフィリング
校正圧力センサーXGZP6863D
- 広範囲: -100kPa…0kPa…1000kPa(圧力範囲の例に示す)
- 2.7V~5.5V電源
- ゲージ圧タイプ(ポジティブ&真空)
- 非腐食性ガス・空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については、XGZP6863Aを参照してください)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 温度測定可能
- 手頃なコスト, 使いやすい
ピエゾ抵抗圧力センサー XGZP6847D
- 広範囲: -100kPa…0kPa…1500kPa(圧力範囲の例に示す)
- 2.7V~5.5V電源
- ゲージ圧タイプ(ポジティブ&真空)
- 非腐食性ガス・空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については XGZP6847A を参照してください。)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 温度測定可能
- 手頃なコスト, 使いやすい
XGZP6841D-C洗濯機圧力センサー (ADP51B65圧力センサー代替部品)
- 広範囲: 0~6kPa(他の範囲にカスタマイズ可能)
- 2.7V~5.5V電源
- ゲージ圧タイプ
- 非腐食性ガス・空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については、XGZP6841Aを参照してください)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 温度測定可能
- 手頃なコスト, 使いやすい
真空圧センサーXGZP6859D
- 広範囲: -100kPa…0kPa…1000kPa(圧力範囲の例に示す)
- 2.7V~5.5V電源
- ゲージ圧タイプ(ポジティブ&真空)
- 非腐食性ガス・空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については XGZP6859A を参照してください。)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 温度測定可能
- 手頃なコスト, 使いやすい
静圧センサ XGZP6857D
- 広範囲: -100kPa…0kPa…1000kPa(圧力範囲の例に示す)
- 2.7V~5.5V電源
- ゲージ圧タイプ(ポジティブ&真空)
- 非腐食性ガス・空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については XGZP6857A を参照してください。)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 温度測定可能
- 手頃なコスト, 使いやすい
水圧センサーXGZP6869D
- 広範囲: -100kPa…0kPa…700kPa(圧力範囲の例に示す)
- 2.7V~5.5V電源
- ゲージ圧タイプ(ポジティブ&真空)
- 非腐食性ガスまたは空気または液体用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については XGZP6869A を参照してください。)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 温度測定可能
- 手頃なコスト, 使いやすい
相対圧力センサーXGZP6877D
- 広範囲: -100kPa…0kPa…1000kPa(圧力範囲の例に示す)
- 2.7V~5.5V電源
- ゲージ圧タイプ(ポジティブ&真空)
- 非腐食性ガス・空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については XGZP6877A を参照してください。)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 温度測定可能
- 手頃なコスト, 使いやすい
シリコン圧力センサー XGZP6887D
- 広範囲: -100kPa…0kPa…700kPa(圧力範囲の例に示す)
- 2.7V~5.5V電源
- ゲージ圧タイプ(ポジティブ&真空)
- 非腐食性ガス・空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については、XGZP6887A を参照してください。)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 温度測定可能
- 手頃なコスト, 使いやすい
コーヒーマシン圧力センサーXGZP6825D
- 広範囲: 0~60PSI(圧力範囲に表示)
- オプションの1.8V~3.6V電源, 低消費.
- ゲージ(ポジティブ&真空) タイプ
- 非腐食性ガス・空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 内側シリコン接着剤
XGZP6827D圧力センサー (ABP2LAN圧力センサー代替部品)
- 広範囲: -100kPa…0kPa…200kPa(圧力範囲の例に示す)
- オプションの1.8V~3.6V電源, 低消費.
- ゲージ(ポジティブ&真空) タイプ
- 乾燥した非腐食性ガスまたは空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 複数の作業モードと FIFO が利用可能
ウェアラブル血圧センサー XGZP6839D
- 広範囲: -100kPa…0kPa…200kPa(圧力範囲の例を表示)
- オプションの 3.3V~5.5V 電源
- ゲージ(ポジティブ&真空) タイプ
- 乾燥した非腐食性ガスまたは空気用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 低消費.
水位センサーXGZP6826D
- 広範囲: 0kPa~100kPa…2500kPa(圧力範囲の例に示す)
- オプションの 3.3V~5.5V 電源
- 絶対圧式
- 非腐食性ガスまたは空気または液体用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については XGZP6826A を参照してください。)
- 複数の作業方法
- 高解像度
- 温度精度: ±1℃
ガス圧力センサーXGZP6830D
- 広範囲: 0kPa~100kPa…2500kPa(圧力範囲の例に示す)
- 1.8V~3.3V電源, 低消費
- 絶対圧式
- 非腐食性ガスまたは空気または液体用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)
- 消費電流:<80uA(での単一測定 128 OSR)
- スタンバイ電流: 100なし (25℃)
- 温度. 補償された
- 温度精度:±1℃
水圧センサーXGZP6858D
- 広範囲: 0kPa~100kPa…700kPa(圧力範囲の例に示す)
- 2.7V~5.5V電源
- 絶対圧式
- 非腐食性ガスまたは空気または液体用
- 校正済みデジタル信号(I2C インターフェイス)(アナログ信号については XGZP6858A を参照してください。)
- 温度. 補償された: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- 温度測定可能
- 手頃なコスト, 使いやすい
I2C センサー
I2Cセンサーとは?
2C (インター集積回路) 複数のデバイスを許可する通信プロトコルです。, センサーなど, 2線式インターフェースを介してマイクロコントローラと通信する.
I2C 圧力センサーは、圧力を測定し、I2C 通信プロトコルを使用してマイクロコントローラーまたは他のデバイスに測定データを通信するセンサーです。. これらのセンサーには通常、圧力によって変形するダイアフラムなどの感圧素子があります。, その後、マイクロコントローラが読み取れる電気信号に変換されます. I2C 圧力センサーは、絶対圧力と相対圧力を測定でき、さまざまな用途に合わせてさまざまな範囲と精度レベルで利用できます。. それらは、産業用自動車および医療アプリケーション、およびスマートフォンやウェアラブルなどの消費者向けデバイスで一般的に使用されています.
I2C センサーのしくみ?
I2Cセンサーは、I2C通信プロトコルを使用してマイクロコントローラーまたは他のデバイスと通信することで機能します. I2C 圧力センサーは、圧力を測定し、測定データをマイクロコントローラーまたは I2C 通信プロトコルを使用して他のデバイスに通信することによって機能します。.
ここでは、I2C 圧力センサーがどのように機能するかの一般的な概要を示します。:
圧力センサーは、圧力によって変形するダイアフラムなどの感圧素子で構成されています. この変形が電気信号に変換されます.
次に、電気信号は内部回路によって処理され、マイクロコントローラで読み取れるデジタル信号に変換されます。.
マイクロコントローラ (主人) SDA 上のセンサーの I2C アドレスが後に続く開始信号を送信します。 (シリアルデータ) ライン.
センサー (スレーブ) SDA ラインで肯定応答信号を返します。, アドレスを受信したことを示す.
その後、マイクロコントローラは SDA ラインでレジスタ アドレスを送信します。, データの読み取りまたは書き込みを行うセンサーのレジスタを指定する.
センサーは確認信号で応答し、圧力測定データを SDA ラインに送信します。.
マイクロコントローラは停止信号を送信して通信を終了します.
マイクロコントローラは、受信したデータを処理して圧力測定値を取得できます。.
この過程で, SCL (シリアルクロック) ラインは、マスターとスレーブ間のデータ転送を同期するために使用されます. マイクロコントローラは、SCL ラインでクロック信号を生成します。, センサーが SDA ラインでデータをサンプリングするために使用する.
I2C センサーが異なれば、このプロセス中に要件や変更が異なる可能性があることに注意することが重要です。, そのため、使用する前に I2C センサーのデータシートを参照することが常に重要です。. 加えて, ピエゾ抵抗などのさまざまなタイプの圧力センサー, 容量性, 等, 圧力を電気信号に変換するさまざまな内部メカニズムを持っている可能性があります.
I2C圧力センサーは何に使用されますか?
I2C 圧力センサーは、圧力を測定し、I2C 通信プロトコルを使用して測定データをマイクロコントローラーまたはその他のデバイスに通信するために使用されます。. これらのセンサーは、さまざまなアプリケーションで一般的に使用されています, 含む:
- 工業用: I2C 圧力センサーは、産業用プロセスの制御と監視に使用できます, パイプラインやタンク内の流体やガスの圧力測定など.
- 自動車: I2C 圧力センサを自動車システムで使用して、タイヤの圧力を測定できます, 油圧, およびその他のパラメータ.
- 医学: I2C 圧力センサーは、血管内の血圧を測定するために血圧モニターなどの医療機器で使用できます。.
- ウェザーステーション: I2C 圧力センサーを気象観測所で使用して大気圧を測定できます.
- スマートフォン: I2C圧力センサーはスマートフォンで使用できます, 天気予報や高度測定用の気圧を測定するタブレットやその他のモバイル デバイス.
- ロボティクス: I2C 圧力センサーをロボット システムで使用して、流体と気体の圧力を測定できます。, グリッパーシステムや流体アクチュエータなど.
- 航空宇宙: I2C 圧力センサーは、航空宇宙および航空電子工学システムで流体および気体の圧力を測定するために使用できます。, 燃料やオイルシステムなど.
一般に, I2C 圧力センサーは、圧力監視が必要なさまざまなタイプのアプリケーションで広く使用されています。. 彼らはその単純さで知られています, 信頼性と低消費電力.
I2C はアナログかデジタルか?
I2C はデジタル通信プロトコルです。. デジタル信号を使用して、2線式インターフェースを介してデバイス間でデータを転送します. SDAと呼ばれる2本のワイヤー (シリアルデータ) とSCL (シリアルクロック) デジタルデータを送信し、デバイス間の通信を同期するために使用されます.
圧力センサー自体がアナログ信号を出力する場合がありますが、, センサーには、アナログ信号をデジタル信号に変換する内部回路があり、I2C バスを介してマイクロコントローラーが読み取ることができます。. このデジタル信号は、圧力測定値を取得するためにマイクロコントローラーによってさらに処理できます。.
I2Cセンサーの読み方?
I2C センサーの読み取りには、I2C 通信の初期化を含むいくつかの手順が含まれます。, データを読み取るレジスタ アドレスの指定, 次に、I2Cセンサーからデータを読み取ります. プロセスの一般的な概要は次のとおりです。:
I2C通信の初期化: センサーと通信する前に, マイクロコントローラの I2C ペリフェラルを初期化する必要があります. これには通常、通信速度の設定が含まれます, I2C モジュールの有効化, I2C ピンの設定.
センサーの I2C アドレスを送信する: マイクロコントローラは開始信号を送信し、続いて SDA 上のセンサーの I2C アドレスを送信します。 (シリアルデータ) ライン.
登録住所を送る: マイクロコントローラは、SDA ラインでレジスタ アドレスを送信します。, データを読み取るセンサーのレジスタを指定する.
データを読む: センサーは確認信号で応答し、圧力測定データを SDA ラインに送信します。.
通信を終了する: マイクロコントローラは停止信号を送信して通信を終了します.
データを処理する: マイクロコントローラは、受信したデータを処理して圧力測定値を取得できます。.
I2C センサーが異なれば、このプロセスの要件やバリエーションも異なる可能性があることに注意することが重要です。, そのため、使用する前に I2C センサーのデータシートを参照することが常に重要です。.