ams OSRAM Umgebungslichtsensor, Oberfläche 850 nm, ODFN 6
- RS Best.-Nr.:
- 232-9762
- Herst. Teile-Nr.:
- TSL25911FN
- Marke:
- ams OSRAM
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- RS Best.-Nr.:
- 232-9762
- Herst. Teile-Nr.:
- TSL25911FN
- Marke:
- ams OSRAM
Technische Daten
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Produktdetails
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Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | ams OSRAM | |
| Produkt Typ | Umgebungslichtsensor | |
| Regelanstiegszeit | 300ns | |
| Fallzeit typ. | 300ns | |
| Montageart | Oberfläche | |
| Gehäusegröße | ODFN | |
| Minimale Versorgungsspannung | 2.7V | |
| erfasste Wellenlänge max. | 850nm | |
| Anwendung | Kommerziell | |
| Maximale Versorgungsspannung | 3.6V | |
| Ausgangssignal Typ | I2C | |
| Betriebstemperatur min. | -40°C | |
| Anzahl der Pins | 6 | |
| Serie | TSL | |
| Breite | 2.4mm | |
| Normen/Zulassungen | No | |
| Höhe | 0.65mm | |
| Länge | 2mm | |
| Maximale Betriebstemperatur | 85°C | |
| Automobilstandard | Nein | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke ams OSRAM | ||
Produkt Typ Umgebungslichtsensor | ||
Regelanstiegszeit 300ns | ||
Fallzeit typ. 300ns | ||
Montageart Oberfläche | ||
Gehäusegröße ODFN | ||
Minimale Versorgungsspannung 2.7V | ||
erfasste Wellenlänge max. 850nm | ||
Anwendung Kommerziell | ||
Maximale Versorgungsspannung 3.6V | ||
Ausgangssignal Typ I2C | ||
Betriebstemperatur min. -40°C | ||
Anzahl der Pins 6 | ||
Serie TSL | ||
Breite 2.4mm | ||
Normen/Zulassungen No | ||
Höhe 0.65mm | ||
Länge 2mm | ||
Maximale Betriebstemperatur 85°C | ||
Automobilstandard Nein | ||
- Ursprungsland:
- TH
Die Serie AMS TSL2591 ist ein sehr hochempfindlicher Licht-zu-Digital-Wandler, der die Lichtintensität in einen digitalen Signalausgang umwandelt, der eine direkte I2C-Schnittstelle ermöglicht. Das Gerät kombiniert eine Breitband-Fotodiode und eine Infrarot-Fotodiode auf einem einzigen integrierten CMOS-Schaltkreis. Zwei integrierte ADCs wandeln die Fotodiodenströme in einen digitalen Ausgang um, der die auf jedem Kanal gemessene Bestrahlungsstärke darstellt. Dieser digitale Ausgang kann an einen Mikroprozessor eingegeben werden, bei dem die Beleuchtungsstärke in Lux mit einer empirisch formulierte Formel zur Annäherung an die menschliche Augenreaktion abgeleitet wird. Er unterstützt einen Interrupt auf herkömmlicher Ebene, der solange aufrecht erhalten bleibt, bis die Firmware ihn löscht.
Designflexibilität für dunkles Glas und Platzierung
Ermöglicht den Betrieb in IR-Lichtumgebungen
Ermöglicht den Betrieb von dunklen Räumen bis hin zu Sonnenlicht
Reduziert den Mikroprozessor-Interrupt-Overhead
Verbessert die Lux Genauigkeit über verschiedene Lichtquellen hinweg
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