FXLS8471Q:3轴线性加速度计,体积小,功耗低,完美
有关详细信息,请参见下文。 1. FXLS8471Q概述FXLS8471Q是采用3mm x 3mm x 1mm QFN封装的小型低功耗3轴线性加速度计。
FXLS8471Q的动态可选加速度满量程范围为±2 g /±4 g /±8 g,分辨率为14位。输出数据速率(ODR)的可编程范围为1.563 Hz至800 Hz。
提供I2C和SPI串行数字接口以及一些用户可编程的事件检测功能,可用于通过减轻主机处理器的负载来降低整体系统功耗。 FXLS8471Q保证在–40°C至+ 105°C的扩展温度范围内工作。
二,FXLS8471Q的电气连接在阅读了FXLS8471Q三轴线性加速度计的基本介绍之后,我们来看看FXLS8471Q的电气连接性能。器件电源通过VDD引脚提供。
电源去耦电容(陶瓷电容为100 nF,体积为4.7 µF)应尽可能靠近器件的引脚14放置。数字接口电源电压(VDDIO)应通过一个100 nF陶瓷电容去耦,该电容应尽可能靠近器件的引脚1放置。
数字控制信号SCL,SDA,SA0,SA1和RST不能承受超过VDDIO + 0.3 V的电压。如果移除VDDIO,这些引脚将通过其内部ESD保护二极管钳位任何逻辑信号。
用户可以通过I2C / SPI接口对两个中断引脚(INT1和INT2)的功能和时序进行编程。 SDA和SCL I2C连接为漏极开路,因此需要一个上拉电阻,如下面的应用图所示。
INT1和INT2引脚也可以配置为漏极开路操作。如果将它们配置为漏极开路,则需要外部上拉电阻。
三,FXLS8471Q的读写操作在电气连接性能方面,我们已经通过上面的介绍中学到了,这里,编辑者将介绍FXLS8471Q的读写操作。读写操作主要包括单字节读取,多字节读取,单字节写入和多字节写入。
我们将在下面逐一介绍它们。 (1)单字节读取主机(或MCU)将开始条件(ST)发送至FXLS8471Q,然后将其发送至从机地址。
写入操作的R / W位被设置为“ 0”,然后FXLS8471Q发送确认。然后,主机(或MCU)发送要读取的寄存器的地址,而FXLS8471Q发送确认。
主机(或MCU)发送重复的开始条件(SR),其后是从机地址,并且其R / W位被设置为“ 1”。为了从先前选择的寄存器中读取数据。
然后,FXLS8471Q确认并发送所请求寄存器中的数据。主机不确认(NAK)发送的数据,但发送停止条件以结束数据传输。
(2)多字节读取在读取单字节读取之后,让我们看一下多字节读取操作。当执行多字节或突发读取时,FXLS8471Q在接收到读取命令后自动递增寄存器地址读取指针。
因此,在执行单字节读取步骤之后,在接收到每个FXLS8471Q确认(AK)之后,可以从序列寄存器中读取多个字节的数据,直到从主机发送了非确认(NAK)。然后出现停止条件(SP),指示传输结束。
(3)单字节写入在读取多字节读取之后,让我们看一下单字节写入操作。为了启动写入命令,主机向FXLS8471Q发送启动条件(ST),然后将R / W位置“ 0”的从机地址写入,并且FXLS8471Q发送确认。
然后,主机(或MCU)发送要写入的寄存器的地址,然后FXLS8471Q发送确认。然后,主机(或MCU)发送8位数据以写入指定的寄存器,而FXLS8471Q发送确认已接收到数据的确认。
由于此传输已完成,因此主机发送停止条件(SP)以结束数据传输。发送到FXLS8471Q的数据现在存储在适当的寄存器中。
(4)多字节写在读取单字节写之后,让我们看一下多字节写操作。收到写命令后,FXLS8471Q将自动递增寄存器地址写指针。
因此,在执行单字节写入步骤之后,可以在接收到每个FXLS8471Q确认(ACK)之后将多个字节的数据写入序列寄存器。最后,编辑衷心感谢大家的阅读。
每次阅读时,对编辑人员都是极大的鼓励和启发。最后,祝大家有个美好的一天。
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