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LPS33HW - transmisor de presión a prueba de agua

31.07.2018

El nuevo sensor de presión atmosférica LPS33HWTR de ST Microelectronics es un sensor digital piezorresistivo compacto con rangos de medición de 260 a 1260 hPa, lo que equivale a medir una altitud de hasta 10 kilómetros.

El sensor tiene una carcasa de cerámica y un puerto de presión de metal. El resto del tablero se puede sellar con un anillo de sellado de goma. El diseño del sensor le permite crear dispositivos que pueden resistir la inmersión en agua, porque. el propio microcircuito puede someterse a una presión de hasta 10 atmósferas. Para proteger el elemento sensible, el interior del sensor está lleno de un gel especial.

El relleno es resistente a varios ambientes corrosivos: la prueba mostró el rendimiento completo del sensor después de la exposición al agua de mar salada con un alto contenido de cloro y bromo. La prueba duró 34 días y cada día el sensor se colocó en líquido durante 6 horas.

Para trabajar con el sensor, puede usar la interfaz SPI o I2C. Los parámetros medidos están disponibles a través de un conjunto de registros internos. Gracias al búfer FIFO incorporado, es posible aumentar el período de lectura de datos por parte del host, sin perder lecturas intermedias. En el modo de máximo ahorro de energía, al medir la presión 1 vez por segundo, el sensor consume solo 3 μA. Cada sensor se calibra individualmente durante la producción, lo que garantiza la precisión relativa indicada por el fabricante de +-0,1 hPa.

Características de LPS33HW:

Sensor de presión estanco;
Medición de la presión absoluta de 260 a 1260 hPa;
Bajo consumo de corriente (a partir de 3 μA);
Capacidad de sobrecarga 20 veces la escala completa;
Compensación de temperatura incorporada;
Salida de datos de presión 24 bits;
Sensor de temperatura de 16 bits;
Frecuencia de salida de datos de 1 a 75 Hz;
interfaces SPI e I2C;
Búfer FIFO incorporado;
Interrupciones de disponibilidad de datos, estado FIFO o nivel de presión;
Tensión de funcionamiento de 1,7 a 3,6 V.

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Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

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Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

Principal factor de riesgo para la adicción al juego 07.05.2024

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El ruido del tráfico retrasa el crecimiento de los polluelos 06.05.2024

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Noticias aleatorias del Archivo

El cerebro predice el futuro 12.12.2018

Constantemente predecimos el futuro, y aquí no hay misticismo. Por ejemplo, un conductor, al ver cómo un semáforo en rojo ha cambiado de amarillo, para prepararse para despegar, sabe que pronto habrá una señal verde. O cuando marcamos el ritmo con el sonido de la música, nuestro dedo comienza a moverse con anticipación para entrar en el ritmo. En este sentido, predecir el futuro es un lugar común; además, sin tal habilidad, nuestra vida sería mucho más difícil.

Pero es fácil ver que el ejemplo del conductor no es como el ejemplo de tocar el ritmo. En el primer caso, el cerebro adivina el futuro a partir de experiencias pasadas: sabemos que tras una señal amarilla siempre se enciende la verde. En el segundo caso, el cerebro siente el ritmo, e incluso si no hemos escuchado esta música antes, aún podemos seguir el patrón rítmico.

Investigadores de la Universidad de California en Berkeley encontraron que diferentes áreas del cerebro son responsables de ambos tipos de predicciones. Los pacientes con síndrome de Parkinson y degeneración cerebelosa participaron en los experimentos: se les mostró cuadrados multicolores que se reemplazaban en la pantalla: rojo, blanco y verde, con blanco después de rojo y verde después de blanco. Era necesario predecir la aparición de verde presionando un botón especial.

Pero en un caso, los cuadrados aparecían con un ritmo constante, y en el otro caso, el tiempo entre el rojo y el verde cambiaba constantemente. Es decir, la aparición de verde podría predecirse por el ritmo o centrándose en el cuadrado blanco. Cuadrados con ritmo constante se sentían peor en pacientes con síndrome de Parkinson, y donde no había un ritmo claro y era necesario centrarse en el blanco anterior, surgían grandes problemas en pacientes con degeneración cerebelosa.

La enfermedad de Parkinson afecta a los llamados ganglios basales, que tienen bastantes funciones diferentes. Obviamente, entre otras cosas, controlan las "predicciones rítmicas". El cerebelo, aparentemente, controla la capacidad de adivinar eventos por su secuencia, cuando sabemos que uno necesariamente debe ser seguido por otra cosa. Solía ​​creerse que ambos tipos de "adivinar el futuro" estaban regulados por el mismo sistema de centros nerviosos. Quizás ahora que sabemos que en realidad hay dos de estos sistemas, podemos comprender mejor la naturaleza de algunos trastornos neuropsiquiátricos acompañados de deficiencias en el habla, la atención y otras funciones cognitivas superiores.

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