Stift |
Name |
E/A -Typ |
Beschreibung |
Verbindung zu |
||
(SPI 4W) |
(SPI 3W) |
(I²c) |
||||
1 |
GND |
Liefern |
Boden |
GND |
||
2 |
CSB |
In |
Chip auswählen |
CSB |
CSB |
Vddio |
3 |
SDI |
In/out |
Seriendateneingabe |
SDI |
SDI/SDO |
SDA |
4 |
Sck |
In |
Serienuhreingang |
Sck |
Sck |
Scl |
5 |
SDO |
In/out |
Seriendatenausgabe |
SDO |
DNC |
GND (für die Standardadresse) |
6 |
Vddio |
Liefern |
Digitale Schnittstellenversorgung |
Vddio |
||
7 |
GND |
Liefern |
Boden |
GND |
||
8 |
VDD |
Liefern |
Analoge Versorgung |
VDD |
Der BMP280 ist ein fortschrittlicher absoluter Drucksensor für tragbare Geräte, das ein Gleichgewicht zwischen Kompaktheit und Energieeffizienz bietet.Das schlanke Profil macht es zu einer hervorragenden Wahl für die Integration in moderne Elektronik wie Smartphones und GPS -Geräte.Durch die Bereitstellung von präzisen Umgebungsdaten mit hoher Reaktionsfähigkeit etabliert sich der BMP280 als grundlegende Komponente für Anwendungen, die Genauigkeit fordern, insbesondere bei der Fitnessverfolgung, Navigation und Umweltüberwachung.
Eines der herausragenden Merkmale des BMP280 ist die Energieeffizienz, ein schwerwiegender Faktor für tragbare Geräte, bei denen die Langlebigkeit der Batterie dominiert.Mit seinem geringen Stromverbrauch erweitert der Sensor die Nutzungszeiten der Geräte und erfüllt die Anforderungen von Ihnen, die eine lang anhaltende Leistung priorisieren.Darüber hinaus vereinfacht sein kompaktes Design die Integration in eine raumbezogene Schaltkreise und hilft Ihnen, die Funktionalität zu maximieren und gleichzeitig die Größe zu minimieren-eine zunehmend Hauptanforderung im heutigen Trend zur Miniaturisierung.
Der BMP280 verbessert auch Ihre Erfahrung in speziellen Anwendungen, z.Sie können von den genauen Druckmessungen des Sensors profitieren, die die Präzision der Standort und die Bereiche wie Wandern oder Radfahren verbessern.Die Integration des BMP280 in Geräte stellt jedoch Herausforderungen wie die Gewährleistung der Kompatibilität mit vorhandenen Systemen und die Aufrechterhaltung der Signalintegrität dar, erfordert einen akribischen Entwurfsansatz und ein tiefes Verständnis der elektronischen Schaltung.
Typ |
Parameter |
Fabrikvorlaufzeit |
14 Wochen |
Paket / Fall |
8-smd |
Oberflächenhalterung |
JA |
Montagefunktion |
Oberflächenhalterung |
Betriebstemperatur |
-40 ° C ~ 85 ° C. |
Verpackung |
Band & Rollen (TR) |
Veröffentlicht |
2014 |
Teilstatus |
Aktiv |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) |
1 (unbegrenzt) |
Anwendungen |
Board Mount |
Zusätzliche Funktion |
Es hat auch eine 3-Draht-Schnittstelle |
Spannung - Versorgung |
1,71 V ~ 3,6 V |
Ausgabe |
16b |
Kündigungsstil |
SMD (SMT) Registerkarte |
Körperlänge oder Durchmesser |
2,5 mm |
Körperbreite |
2 mm |
Ausgangstyp |
I2c, spi |
Anzahl der Bits |
20 |
Genauigkeit |
± 0,015psi (± 0,1 kPa) |
Ansprechzeit |
2000 μs |
Betriebsdruck |
4,35psi ~ 15,95psi (30KPA ~ 110 kPa) |
Drucktyp |
Absolute |
Portstil |
Kein Hafen |
Maximaler Druck |
290.08psi (2000KPA) |
Sensoren/Wandlertyp |
Drucksensor, Peizoresistive |
Druckbereich-MAX |
15,95 psi |
Merkmale |
Standby -Modus |
Körperhöhe |
0,95 mm |
ROHS -Status |
ROHS3 -konform |
Frei führen |
Frei führen |
Der BMP280-Sensor erhöht insbesondere die Genauigkeit von GPS-Systemen und führt zu einer verbesserten Berechnungen von Zeit zu erst und fix.Diese Verbesserung erweist sich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, in denen Präzision eine bemerkenswerte Rolle spielt, einschließlich autonomes Fahren und Drohnennavigation.Darüber hinaus vereinfacht die Fähigkeit des Sensors, verschiedene Böden zu identifizieren, Aufzugsvorgänge und erweitert die Anwendbarkeit bei der Innennavigation und sorgt für reibungslose Übergänge für Sie durch komplizierte Strukturen.Eine solche Genauigkeit wird für Einzelpersonen besonders vorteilhaft, die expansive Veranstaltungsorte wie Einkaufszentren, Flughäfen und Krankenhäuser durchqueren, wo eine effektive Wegfindung zu einer angenehmeren Erfahrung beiträgt.
Innerhalb der Innennavigation dient der BMP280 als dynamisches Werkzeug, indem er den barometrischen Druck verwendet, um Änderungen der Höhe zu erkennen.Diese Funktion ist maßgeblich an der Erstellung detaillierter Karten von Innenräumen beteiligt, was die Pfadoptimierung erleichtert, die in Ihren vertikalen Bewegungen faktorisiert.Beispielsweise können Einzelpersonen in einem Wolkenkratzer Apps nutzen, die BMP280 -Daten verwenden, um die schnellsten Routen für bestimmte Böden oder Einrichtungen effizient zu finden, letztendlich Zeit zu erhalten und die Produktivität zu steigern.Diese Fortschritte können in zahlreichen Smartphone -Anwendungen beobachtet werden, die die Komplexität der Innennavigation in Angriff nehmen sollen.
Im Zusammenhang mit Erholung und Sportverfolgung im Freien sticht die Fähigkeit des BMP280, die tatsächlichen vertikalen Geschwindigkeitsbewertungen anzubieten, prominent heraus.Egal, ob Sie wandern, radeln oder Skifahren sind, Sie können sich mit anderen Leistungsmetriken befassen.Solche Erkenntnisse verwandeln bloße Zahlen in wertvolles Feedback, wodurch die Trainingspraktiken und die Leistungsbewertungen erheblich gestaltet werden.Sie können sich häufig auf Analysen verlassen, um Ihre Techniken und Strategien anhand vertikaler Leistungsfaktoren anzupassen.Sie können beispielsweise ihre optimale Stimulation bestimmen, indem Sie während eines Trail -Laufs vertikale Höhenänderungen analysieren, wodurch ihr Energiemanagement während der Ereignisse verbessert wird.
Die Vielseitigkeit des BMP280 -Sensors reicht auch in die Welt der Wettervorhersage und der Umweltbeobachtung.Durch den Messung des atmosphärischen Drucks spielt es eine Rolle bei der Vorhersage von Wetterverschiebungen und befähigt die Gemeinschaften, um potenziell schwere Zustände zu sorgen.Diese Anwendung geht über die fiktiven Vorteile hinaus.Zahlreiche wetterabhängige Branchen, einschließlich Landwirtschaft, nutzen diese Technologie aktiv, um Wettertrends zu überwachen, die Pflanz- und Ernteentscheidungen bestimmen.Darüber hinaus helfen Einblicke aus dem BMP280 bessere Entscheidungsstrategien in verschiedenen Sektoren, die Bereiche wie Katastrophenmanagement und Tourismus umfassen.
Die Erforschung der Integration von BMP280 mit intelligenten Geräten bietet vielversprechende Möglichkeiten.Mit fortschreitender Internet der Dinge (IoT) wächst die Notwendigkeit fortschrittlicher Umweltsensoren weiter.Die Fähigkeit des BMP280, genaue Höhe und Druckdaten zu liefern, kann die Funktionen von Smart -Home -Technologien erheblich verstärken.Beispielsweise können Luftqualitätssensoren dynamisch auf atmosphärische Bedingungen im Freien einstellen und die Klimakontrolle in Innenräumen für verbessertes Komfort und Wohlbefinden optimieren.
Der BMP280 ist so konstruiert, dass sie nahtlos in verschiedene Unterhaltungselektronik integriert werden.Darunter befinden sich Smartphones, GPS -Module und Tablet -PCs.Das kompakte Design und die zuverlässige Leistung dieses Sensors richten sich an mobile Innovationen, die präzise barometrische Druck- und Temperaturdaten erfordern.Seine Vielseitigkeit erstreckt sich auf Heimwetterstationen, Flugzeug und Uhren und betont die Relevanz des Sensors in zeitgenössischen Technologielandschaften.
Ein bemerkenswertes Attribut des Designs des BMP280 ist die Fähigkeit, präzise atmosphärische Daten zu liefern.Diese Fähigkeit erhöht die Navigations- und standortbasierten Dienste und zeigt Ihre Erfahrungen in der Wetterüberwachung und im Innenbereich.Die Integration des BMP280 in Heimwetterstationen ermöglicht Ihnen die lokalisierten Wettervorhersagen, ein Merkmal in unserer klimatannten Gesellschaft.
Bei Flying Toys setzt der BMP280 neue technologische Interaktionen auf, insbesondere für Sie.Durch die Einbettung dieses Sensors können Sie reaktionsschnelle Fluggeräte erstellen, die sich an Umweltveränderungen anpassen und ein tieferes Verständnis meteorologischer Konzepte in einer spielerischen Umgebung fördern.Diese Verschmelzung von Lernen und Vergnügung spiegelt breitere Verschiebungen der Unterhaltungselektronik wider, bei denen Produkte die Funktionalität übertragen, um Wissen zu fördern.
Modus |
Beschreibung |
Schlafmodus |
Es werden keine Messungen durchgeführt.Der Sensor bleibt in a
Zustand mit geringer Leistung. |
Normaler Modus |
Automatisiertes ewiges Radfahren zwischen einer aktiven Messung
Periode und eine inaktive Standby -Zeit. |
Erzwungener Modus |
Eine einzige Messung wird durchgeführt.Einmal die Messung
ist abgeschlossen, der Sensor kehrt in den Schlafmodus zurück. |
Der BMP280 ist ein Hochleistungs-Nachfolger des Populärs BMP180Bemerkungsverbesserungen in Präzision und Vielseitigkeit für Druckmessanwendungen.Mit Fortschritten wie niedrigeren Rauschpegeln, Unterstützung für fortschrittliche Filtermodi und der Zugabe einer SPI -Schnittstelle bietet der BMP280 eine verbesserte Funktionalität innerhalb eines kompakten Fußabdrucks von 63% kleiner als der BMP180.Diese Funktionen machen den BMP280 ideal für aufstrebende Anwendungen in der Innennavigation, in der Fitnessverfolgung und im GPS -Verbesserung, bei denen eine hohe relative Genauigkeit und niedrige Gesamtbetreuungskosten (TCO) schwerwiegend sind.
Sowohl der BMP180- als auch der BMP280 -Excel in Anwendungen, die eine hohe Präzision erfordern, z. B. die Erkennung von Boden, dank ihrer außergewöhnlichen relativen Genauigkeit von ± 0,12 hPa, die einer Höhe von ± 1 Meter entspricht.Darüber hinaus führt ihr Temperaturkoeffizient (TOCO) von 1,5 PA/K zu einer minimalen Temperaturdrift von nur 12,6 cm/k, was eine zuverlässige Leistung über die Temperaturschwankungen hinweg sicherstellt.
Dieser verstärkte Vergleich zeigt deutlich die Stärken und Fortschritte des BMP280 gegenüber dem BMP180 und hält die praktische Relevanz beider Sensoren für präzisionsbasierte Anwendungen bei.
Parameter |
BMP180 |
BMP280 |
Fußabdruck |
3,6 × 3,8 mm |
2,0 × 2,5 mm |
Minimum vDd |
1,80 V |
1,71 V |
Minimum vDdio |
1,62 v |
1,20 V |
Aktueller Verbrauch @ 3 pa rms Rauschen |
12 μA |
2,7 μA |
RMS -Rauschen |
3 pa |
1,3 pa |
Druckauflösung |
1 pa |
0,16 pa |
Temperaturauflösung |
0,1 ° C. |
0,01 ° C. |
Schnittstellen |
I²c |
I²C & SPI (3 und 4 Draht, Modi "00" und
"11") |
Messmodi |
Nur p oder t, erzwungen |
P & T, erzwungen oder periodisch |
Messrate |
Bis zu 120 Hz |
Bis zu 157 Hz |
Filteroptionen |
Keiner |
Fünf Bandbreiten |
Bosch Sensortec GmbH, ein Zweig von Robert Bosch GmbH, führt zur Erstellung von Sensoren auf MEMS-Basis.Diese Geräte sind grundlegend, um die mobile Technologie zu befähigen, sich dynamisch mit seiner Umgebung zu beschäftigen.Sie bereichern die Funktionen moderner Unterhaltungselektronik wie Smartphones und Smart -Home -Systeme und unterstützen eine Vielzahl von IoT -Anwendungen mit verbesserter Funktionalität.
Die Entwicklung der MEMS-Technologie (Mikroelektro-mechanische Systeme) hat das Gesicht der Unterhaltungselektronik intensiv umgestaltet.Diese Sensoren sind bekannt für ihre kompakte Größe, ihre überlegene Integrationsfähigkeiten und die fortgeschrittene Leistung und sind perfekt auf die sich verändernden Bedürfnisse der IoT -Landschaft eingestellt.Sie erleichtern sofortige Datenerfassung und Umweltinteraktion, wodurch Anwendungen von Wettervorhersage bis hin zu Innenausrichtssystemen ermöglichen.
Insbesondere zeichnet sich der BMP280 -Sensor in seiner Fähigkeit aus, die Temperatur und den atmosphärischen Druck genau zu messen.Diese Genauigkeit erweist sich für eine Reihe von Verwendungsmöglichkeiten von unschätzbarem Wert, einschließlich meteorologischer Stationen, unbemannten Luftfahrzeugen und persönlichen Gesundheitsüberwachungsgeräten.Durch die Integration von BMP280 -Sensoren können Sie innovative Produkte kreieren, die Ihre Erfahrungen verfeinert und tiefe Einblicke in Umweltbedingungen bieten.
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Der BMP280 stellt einen ausgeklügelten Fortschritt in der barometrischen Druckerfassungstechnologie dar, die speziell für mobile Anwendungen entwickelt wurde.Das optimierte Design ermöglicht eine einfache Integration in energieeffiziente Geräte wie Smartphones, GPS-Geräte und tragbare Technologie.Der Einfluss des BMP280 geht jedoch weit über die einfache Gerätefunktionalität hinaus - er spielt eine Schlüsselrolle in verschiedenen Kontexten, von Wettervorhersage bis hin zu Höhenmessungen.Diese Vielseitigkeit zeigt, wie Sensoren wie der BMP280 zu einer miteinander verbundenen und reaktionsfähigeren Welt beitragen und Ihre Erfahrungen auf subtile und doch wirkungsvolle Weise verbessern, die oft unbemerkt bleiben.
Barometrische Drucksensoren sind fortgeschrittene Instrumente, die in der Messung von Schwankungen des atmosphärischen Drucks befasst sind.Sie enthalten eine Reihe von Materialien und Erfassungsmethoden, die auf die Anforderungen verschiedener Anwendungen zugeschnitten sind und sicherstellen, dass sie genau auf sofortige Umweltveränderungen reagieren können.Wenn Sie die ultimativen Prinzipien hinter diesen Sensoren erfassen, wird das empfindliche Gleichgewicht zwischen Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz aufgedeckt.Tatsächliche Anwendungen, einschließlich der Überwachung der Höhe in Luftfahrt und prädiktiven Wettermodellen, zeigen die unbestreitbare Bedeutung dieser Sensoren.Ihr Wert wird durch historische Erfahrungen in verschiedenen Branchen weiter beleuchtet und ihre Rolle bei der Förderung von Technologien betont, die Sicherheit, Bequemlichkeit und Betriebseffizienz priorisieren.
Der BMP280 zeichnet sich durch einen außergewöhnlich niedrigen Energieverbrauch aus und erfordert lediglich 2,7 μA bei einer Probenahmerate von 1 Hz.Dieses Merkmal macht es besonders für energiesparende mobile Geräte geeignet, die eine Vielzahl von Handheldelektronik- und persönlichen Navigationstools umfassen.Die beeindruckende operative Effizienz des BMP280 verkörpert eine Fusion von Innovation und Nachhaltigkeit, bei der technologische Durchbrüche zunehmend Energieeinsparungszielen aufnehmen.Wenn man die Merkmale des Sensors bewertet, unterstreicht die Kombination aus geringem Strombedarf und hoher Präzision die technischen Prinzipien, die die Entwicklung intelligenterer und effizienterer Technologien erleichtern.Ein solcher Fortschritt entzündet die Vision einer Zukunft, in der Technologie nicht nur Ihre Bedürfnisse erfüllt, sondern auch auf breitere Umweltprobleme reagiert.
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