Bosch IMU programable inteligente con IA BHI385

La unidad de medición inercial (IMU) programable inteligente con IA BHI385 de Bosch combina una IMU de 6 ejes (acelerómetro de 3 ejes y giroscopio de 3 ejes) con un potente microcontrolador programable de 32 bits  y capacidades de IA integradas. Diseñado para aplicaciones de sensores siempre activos, el BHI385 de Bosch permite un aprendizaje automático y procesamiento de movimiento eficientes en el propio dispositivo, sin sobrecargar el procesador principal. El sensor admite algoritmos preentrenados para el reconocimiento de actividad, la conciencia del contexto y la detección de gestos, al tiempo que permite a los desarrolladores implementar modelos personalizados utilizando AI Studio de Bosch.’

Con un consumo de energía ultra bajo y un paquete compacto, el BHI385 es ideal para dispositivos portátiles, audífonos, dispositivos de realidad aumentada/virtual y otros dispositivos electrónicos portátiles que requieren detección inteligente de movimiento y conciencia contextual. La fusión de sensores integrada y el procesamiento con IA convierten al BHI385 de Bosch en una solución versátil para dispositivos inteligentes de última generación.

Características

  • Totalmente programable
  • Alcance extendido del acelerómetro
  • Software avanzado
  • Fácil implementación
  • Precisión del algoritmo de IA
  • Consumo de energía eficiente/bajo

Aplicaciones

  • Dispositivos portátiles
  • Seguimiento y evaluación de la actividad deportiva
  • Equipo de fitness y ropa inteligente
  • Dispositivos montados en la cabeza
  • Detección de impactos
  • Interacciones hombre-máquina

Especificaciones

  • Tamaño 2,5 mm x 3,0 mm x 0,95 mm
  • Consumo de corriente
    • Fuser2 (ejecutando CoreMark)
      • 950 μA en modo de funcionamiento prolongado a 20 MHz
      • 2,8 mA en modo turbo a 50 MHz
    • Funcionamiento de la fusión de sensores (Hub+IMU) (calculando el vector de rotación del juego)
      • 1,2 mA para la ODR de 800 Hz
      • 1,0 mA para la ODR de 100 Hz
    • Corriente en modo de espera de 8 μA
  • Resolución digital
    • Acelerómetro de 16 bits
    • Giroscopio de 16 bits
  • Rangos de medición
    • ±4g, ±8g, ±16g y ±28g para el acelerómetro (en la escala completa ±32g, la aceleración máxima medible suele ser de ±28g)
    • ±125°/s, ±250°/s, ±500°/s, ±1000°/s y ±2000°/s para el giroscopio
  • Velocidades de transmisión de datos de salida seleccionables
    • De 12,5 Hz a 1,6 KHz para el acelerómetro
    • De 12,5 Hz a 6,4 kHz para el giroscopio
  • Offset fijo, durante toda la vida útil
    • ±25 mg para el acelerómetro
    • ±0,5°/s para el giroscopio
  • TCO
    • ±0,25 mg/K para el acelerómetro
    • ±0,015°/s/K para el giroscopio
  • Error de sensibilidad
    • 0,4 % para el acelerómetro
    • 2 % para el giroscopio
  • Densidad típica de ruido
    • Acelerómetro
      • 160 μg/√Hz (8g)
      • 170 μg/√Hz (28g)
    • Giroscopio
      • 0,007°/s/√Hz en modo de rendimiento
      • 0,01°/s/√Hz en modo normal
  • Interfaces
    • Interfaz del host configurable como SPI o I2C
    • 2 interfaces maestras secundarias - 1 interfaz I2C y 1 SPI o I2C seleccionable
    • Hasta 14 GPIO
  • Modo de alto rendimiento, modo normal, modo de bajo consumo (LPM) y modo de suspensión
  • Memoria SRAM en chip de 256 kBytes
  • Rango de temperaturas de funcionamiento de -40 °C a +85 °C
  • Tensiones de alimentación
    • De 1,71 V a 3,6 V para VDD
    • De 1,71 V a 1,89 V para VDDIO
Publicado: 2025-07-15 | Actualizado: 2025-11-14