
HZM1203 ЧИП КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ СИГНАЛА РЕЗИСТИВНОГО МОСТОВОГО ДАТЧИКА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ HZM1203 – высокоточный чип модуляции сигналов. Это был разработан для дифференцированного сенсорного сигнала сопротивления мостика для таких приложений, как барометрический модуль высокого разр...
ЧИП КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ СИГНАЛА РЕЗИСТИВНОГО
МОСТОВОГО ДАТЧИКА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
HZM1203 — высокоточный чип модуляции сигналов. Это был разработан для дифференцированного сенсорного сигнала сопротивления мостика для таких приложений, как барометрический модуль высокого разрешения. модульное преобразование с высокой точностью усиления и точностью 24-bit, усиление усилителя и диапазон смещения входного напряжения ADC можно настроить.
HZM1203 интегрирован в встроенный датчик высокой линейной температуры, который может экспортировать информацию о температуре через цифровую компенсацию. С помощью цифровых схем обработки сигналов можно получить цифровую компенсацию для измерения сенсоров (включая погрешность нулевой точки, погрешность чувствительности и нелинейную погрешность одновременно с максимальной компенсацией 2-го порядка). коэффициент компенсации может быть включен в программируемое на пластине запоминающее устройство (OTP).Значение мостика и температура после измерения и корректировки могут быть зачитаны интерфейсом I²C.Тестируя числовое значение атмосферного давления, пользователи могут вычислить данные о высоте.
1.Высокоразрешающий 24-bit Σ-ΔADC
2.Префронтационный усилитель может быть запрограммирован на усиление в диапазоне 13,2 x - 72x
3.Встроенный высоколинейный датчик температуры с автоматической компенсацией. Автоматическая температурная компенсация собранных сенсорных сигналов
4.Он может одновременно компенсировать нулевой погрешность сигнала датчика и дрейф температуры, погрешность чувствительности и температурный дрейф и нелинейную погрешность (максимальная компенсация 2-го порядка)
5.Типичн сенсор элемент точност сможеш меньш ± 0,1% FSO @ - 40 ~ + 85 ℃
6.Среднее потребление тока ~4μA @ 1Hz ODR
7.Ток в режиме сна < 0.1 μA