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Acelerómetro dedicado IIS2ICLX

07.02.2021

El acelerómetro IIS2ICLX MEMS de STMicroelectronics recibió el premio CES Innovation Award 2021 en la categoría Smart City como un inclinómetro (medidor de inclinación) de alta precisión con un núcleo de aprendizaje automático.

La combinación de alta estabilidad y repetibilidad, alta precisión y resolución hace que el IIS2ICLX sea ideal para aplicaciones industriales como posicionamiento de sistemas de antenas, nivelación de plataformas, maquinaria de construcción, montaje de máquinas herramienta y monitoreo de posición, y aplicaciones de Industria 4.0 como robots y vehículos guiados autónomos. fondos. Al monitorear el estado de las estructuras, medir con precisión la inclinación y la vibración con el IIS2ICLX puede ayudar a evaluar la integridad de las obras de construcción y la infraestructura, como puentes o túneles.

El IIS2ICLX tiene una escala completa conmutable de +-0,5/+-1/+-2/+-3 g y transmite valores medidos a través de interfaces digitales I2C o SPI. La alta precisión, la tolerancia a la temperatura y la repetibilidad hacen que el IIS2ICLX sea ideal para aplicaciones de inclinación (inclinómetros). La compensación integrada mantiene las lecturas estables a 0,075 mg/°C, lo que brinda una alta confiabilidad incluso con grandes fluctuaciones de temperatura ambiente. Una densidad de ruido ultrabaja de 15 µg/Hz permite la detección de inclinación de alta resolución, así como la detección de vibraciones de baja frecuencia requeridas para el monitoreo de la salud estructural.

El IIS2ICLX está disponible en un paquete cerámico (CC LGA) y está diseñado para operar en el rango de temperatura industrial de -40...105 °C.

El inclinómetro IIS2ICLX con motor de aprendizaje automático puede clasificar de forma independiente los movimientos que registra. Por ejemplo, el chip puede distinguir entre "movimientos naturales" causados ​​por el clima, "cambios estructurales tolerables" causados ​​por el envejecimiento estructural normal y "movimientos anómalos" que requieren una respuesta inmediata del sistema. Realizar esta categorización en el sensor reduce significativamente el consumo general de energía al permitir que el sistema se duerma si las condiciones no justifican que se active.

Principales parámetros de IIS2ICLX:

Acelerómetro lineal de 2 ejes;
fondo de escala seleccionable: +-0,5/+-1/+-2/+-3 g;
nivel ultrabajo de ruido propio: 15 µg/Hz;
excelente estabilidad de temperatura <0,075 mg/°C;
bajo consumo de energía 0,42 mA;
alta resistencia al impacto;
la capacidad de conectar sensores externos adicionales;
la presencia de una máquina de estados finitos programable para el procesamiento de datos;
FIFO incorporado inteligente hasta 3 kb;
filtros digitales programables de paso alto y bajo;
núcleo de aprendizaje automático programable para integrar algoritmos de IA;
sensor de temperatura incorporado;
tensión de alimentación 1,71 ... 3,6 V.

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Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

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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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Reparación de cartílago con una impresora 08.12.2012

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La impresión 3D de tejido vivo ha ayudado a dar un gran paso adelante en la medicina regenerativa. Sin embargo, las estructuras impresas en XNUMXD no son muy duraderas y no siempre son adecuadas, por ejemplo, para restaurar el cartílago de las articulaciones. Los científicos han podido resolver este problema con una combinación de impresión XNUMXD y electrohilado, que permite la producción de estructuras porosas y ayuda a que el implante se integre en los tejidos circundantes. La combinación de dos enfoques hace posible crear una estructura a partir de materiales naturales y sintéticos: el primero proporciona un entorno propicio para el crecimiento celular y el segundo, la fuerza de la estructura.

Los científicos han creado un dispositivo especial que combina la impresión de inyección de tinta tradicional y el electrohilado. Este dispositivo se puede utilizar para crear andamios de cartílago artificial que se pueden implantar en pacientes para restaurar completamente las articulaciones dañadas. Durante los experimentos, se conectaron capa por capa fibras poliméricas sintéticas flexibles con células de cartílago de la oreja de un conejo. El resultado fue un implante con una diagonal de 10 cm y un grosor de solo 0,4 mm. Incluso después de una semana, las células dentro de esta estructura estaban vivas, y 8 semanas después de la implantación en ratones vivos, se observó el crecimiento de cartílago elástico fuerte.

En el futuro, gracias a las nuevas tecnologías, la sustitución del cartílago dañado será algo habitual y podrá devolver la salud a millones de personas. Para ello, primero se tomará una imagen tridimensional de la articulación mediante resonancia magnética y luego se imprimirá un implante que se ajuste perfectamente a las características anatómicas. Después de dos o tres meses, la articulación enferma volverá a estar sana.

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