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Ein Absolutdrucksensor mit einer Auflösung von 0,024mbar/ und mit den Abmessungen von 3,0x3,0x0,9mm³

Ein Absolutdrucksensor mit einer Auflösung von 0,024mbar/ und mit den Abmessungen von 3,0x3,0x0,9mm³

18 Juni 2021

AMSYS präsentiert die ultra-miniaturisierten 24bit-Drucksensormodule zur Präzisionsmessung des Absolutdruckes und der Temperatur.

Dieser Drucksensor besteht aus einer hochlinearen Silizium Druckmesszelle und einem ΣΔ- A/D-Interface-IC. Es wandelt die gemessenen druck- und temperaturabhängigen Spannungen der Messzelle in zwei 24bit Datenworte, die als unabhängige Ausgangssignale zur Verfügung stehen. Im internen Speicher wurden während der Herstellung 6 individuelle Koeffizienten abgelegt, die die hochgenaue Korrektur für die Druck- und die Temperaturmessung durch einen externen Mikroprozessor mit einer einfachen Arithmetik-Operation erlauben.

Der MS5637 braucht keine zusätzlichen Bausteine und zeichnet sich durch einen weiten Versorgungs¬-spannungsbereich (1,8 bis 3,6Volt) aus. Ein I²C-Interface dient zur Kommunikation mit einem externen Mikroprozessor.

Als Auflösung wird für die Druckmessung in Abhängigkeit von der Oversampling Ratio (OSR) mit 0,024mbar angegeben. Der totale Fehler einschließlich des Temperaturfehlers im Bereich von -20 bis 85°C beträgt maximal ±2,5mbar ≈ ±0,25%. Die Auflösung des Temperatursignals ist < 0,01°C und der max. Temperaturfehler beträgt 0,8°C.

Der Drucksensor MS5637 zeichnet sich durch eine geringe Standby Stromaufnahme (0,9μA bei OSR = 256) aus. Der optimale Kompromiss zwischen Wiederholrate und durchschnittlichem Stromverbrauch kann über die Anwendungs-Software individuell eingestellt und somit der Anwendung angepasst werden. MS5637 ist in einem QFN-Gehäuse (3,0x3,0x0,9mm³) untergebracht und misst Drücke zwischen 10 und 1200mbar, absolut, im Temperaturbereich von -40 bis 85°C.

Der Druck- und Temperatursensor MS5637 eignet sich insbesondere in Verbindung mit Beschleunigungssensoren für Navigationsgeräte ohne Satellitensignal. Der Sensor kann so bei Ausfall des GPS, dieses ersetzen und bildet zusammen mit dem GPS ein redundantes Navigationssystem.

Auch für die Personenortung z.B. in größeren Gebäudekomplexen, Tunnel, unterirdischen Anlagen oder Hochhäusern (Indoor-Navigation) eignet sich der Sensor. In der Medizin wird durch die hohe Auflösung eine mobile Patienten(Positions-)überwachung möglich.

Aufgrund der kompakten Form, der Genauigkeit und des geringen Stromverbrauchs wird der Sensor auch in Sport-Uhren, Mini-Wetterstationen, Fahrrad-Computer, Variometer und Höhen-messinstrumente eingesetzt.

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