+8613468653914
Pojedynczy żyroskop MEMS o wysokiej precyzji

Pojedynczy żyroskop MEMS o wysokiej precyzji

1. Oś wrażliwa na-oś Z
2. 5Zasilanie V
3. Niski prąd roboczy
4. Doskonała stabilność odchylenia (1 stopień/h)
Wyślij zapytanie
Szczegóły produktu

Te wysoce precyzyjne żyroskopy MEMS zostały niezależnie opracowane w oparciu o w pełni cyfrową architekturę-pętli zamkniętej, która jest podstawą konstrukcji zapewniającej ich doskonałą wydajność i-długoterminową niezawodność. W odróżnieniu od tradycyjnych żyroskopów MEMS z otwartą-pętlą, w pełni cyfrowa-pętla zamknięta umożliwia wykrywanie-w czasie rzeczywistym, przesyłanie informacji zwrotnych i korektę trybu wibracji żyroskopu poprzez-precyzyjne cyfrowe przetwarzanie sygnału (DSP) i zaawansowane algorytmy sterowania w pętli zamkniętej-, skutecznie tłumiąc zakłócenia dryfu temperatury, szumu mechanicznego i zewnętrznych czynników środowiskowych, znacznie poprawiając w ten sposób dokładność pomiaru i stabilność produktu.

 

Jako-wydajny żyroskop MEMS, seria SG-H łączy w sobie wiele wyjątkowych cech, aby sprostać różnorodnym potrzebom zastosowań w obszarach nawigacji przemysłowej i inercyjnej: ma zminiaturyzowaną konstrukcję o niewielkich rozmiarach i lekkości, którą można łatwo zintegrować z różnymi urządzeniami przy ograniczonej przestrzeni instalacyjnej; przy założeniu zapewnienia wysokiej wydajności osiąga zoptymalizowaną kontrolę kosztów przy wysokiej-efektywności i jest odpowiedni do scenariuszy zastosowań-na dużą skalę; jednocześnie ma doskonałą zdolność adaptacji do środowiska, może pracować stabilnie w trudnych warunkach, takich jak szeroki zakres temperatur (-40 stopni ~ 85 stopni) i silne wibracje, a także ma dobrą zdolność przeciwzakłóceniową i długą żywotność.

 

Jeśli chodzi o kluczowe parametry wydajności, jednoosiowe żyroskopy MEMS serii SG-H-mają niezwykłe zalety w zakresie stabilności odchylenia, która jest jednym z podstawowych wskaźników mierzących precyzję żyroskopów. W szczególności jego stabilność polaryzacji może osiągnąć 1 stopień/h pod warunkiem wygładzenia 10 s, co jest wiodącym poziomem w produktach tego samego typu. Ta doskonała stabilność odchylenia zapewnia, że ​​żyroskop może utrzymać wysoką dokładność pomiaru przez długi czas, skutecznie zmniejszając skumulowany błąd inercyjnych systemów nawigacji i zapewniając niezawodne wsparcie pomiaru prędkości kątowej sprzętu.

 

Ze względu na doskonałe wskaźniki wydajności i właściwości produktu, jednoosiowe żyroskopy MEMS serii SG-H-są powszechnie stosowane w różnych systemach nawigacji inercyjnej, które mają rygorystyczne wymagania dotyczące precyzji i stabilności. Typowe scenariusze zastosowań obejmują: małe bezzałogowe statki powietrzne (UAV), nawigację bezwładnościową i kontrolę położenia, precyzyjne pozycjonowanie i sterowanie ruchem robotów przemysłowych, pomiary położenia sprzętu morskiego, pomocniczą nawigację w lotnictwie, samochodowe inercyjne jednostki pomiarowe (IMU) i inne dziedziny wymagające-precyzyjnego wykrywania prędkości kątowej i stabilnego, długotrwałego-działania. Może skutecznie poprawić dokładność nawigacji, stabilność sterowania i niezawodność operacyjną całego systemu oraz zapewnić silne wsparcie techniczne w zakresie modernizacji i rozwoju powiązanego sprzętu.

 

Kluczowe funkcje i zaletyzŻyroskop MEMS

 

1. Oś wrażliwa-Z

Żyroskop ma dedykowaną oś czułą na osi Z-, która jest zoptymalizowana pod kątem pomiaru prędkości kątowej w kierunku osi Z-. Wykorzystuje-precyzyjną strukturę wykrywania MEMS i zaawansowaną technologię kalibracji sygnału, która może dokładnie wykryć zmianę prędkości kątowej mierzonego obiektu wokół osi Z-, z wysoką czułością i silną zdolnością zwalczania-zakłóceń. Taka konstrukcja sprawia, że ​​produkt nadaje się do scenariuszy wymagających niezależnego wykrywania prędkości kątowej w osi Z-, takich jak kontrola położenia, monitorowanie stanu obrotu i pomocnicze pomiary nawigacji inercyjnej, a także może zapewnić stabilne i wiarygodne dane pomiarowe dla systemu.

 

2. 5Zasilanie V

W produkcie zastosowano standardową konstrukcję zasilacza 5 V DC, która jest wysoce kompatybilna z większością przemysłowych urządzeń sterujących, elektroniki użytkowej i systemów wbudowanych. Schemat zasilania 5V nie tylko upraszcza konstrukcję obwodu zasilania całego układu, zmniejsza złożoność dopasowania zasilania, ale także zapewnia stabilną pracę żyroskopu. Można go bezpośrednio podłączyć do wspólnego modułu zasilania 5 V bez dodatkowych elementów przetwarzających napięcie, skutecznie zmniejszając koszty integracji i poprawiając wygodę instalacji i użytkowania produktu.

MEMS png

3. Niski prąd roboczy

Dzięki zoptymalizowanemu obwodowi zarządzania energią i konstrukcji chipa MEMS-o niskim poborze mocy, zaletą żyroskopu jest niski prąd roboczy podczas normalnej pracy. Charakterystyka niskiego zużycia energii nie tylko zmniejsza zużycie energii przez cały system, ale także wydłuża żywotność zasilacza (szczególnie w przypadku sprzętu zasilanego-bateryjnie, takiego jak urządzenia przenośne i bezzałogowe statki powietrzne). Tymczasem niski prąd roboczy może zmniejszyć wytwarzanie ciepła przez produkt podczas pracy, uniknąć wpływu wzrostu temperatury na dokładność pomiaru i dodatkowo zapewnić-długoterminową stabilną pracę żyroskopu.

 

4. Niski koszt

Zakładając zapewnienie podstawowych wskaźników wydajności, produkt osiąga optymalizację kosztów poprzez zoptymalizowany projekt konstrukcyjny, dojrzały proces produkcyjny i rozsądny dobór komponentów. W porównaniu z-precyzyjnymi żyroskopami tego samego typu, ma on oczywiste zalety kosztowe, co jest odpowiednie w-skalowych scenariuszach zastosowań, które mają pewne wymagania dotyczące wydajności, ale są wrażliwe na koszty, takich jak elektronika użytkowa, przemysłowe terminale sterujące i tanie-inercyjne jednostki pomiarowe. Może pomóc klientom obniżyć całkowity koszt systemu, jednocześnie spełniając potrzeby aplikacji.

 

5. Doskonała stabilność odchylenia

Stabilność odchylenia jest jednym z podstawowych wskaźników mierzących precyzję żyroskopów MEMS, a ten produkt radzi sobie doskonale w tym indeksie. Jego stabilność odchylenia może osiągnąć 1 stopień/h pod warunkiem wygładzenia 10 s, co skutecznie eliminuje skumulowany błąd spowodowany dryftem odchylenia podczas długotrwałej-pracy. Ta zaleta umożliwia żyroskopowi utrzymanie wysokiej dokładności pomiaru przez długi czas, zapewniając niezawodne wsparcie danych o prędkości kątowej w-precyzyjnych scenariuszach zastosowań, takich jak nawigacja inercyjna, precyzyjna kontrola położenia i wysoce-precyzyjny pomiar obrotu, a także poprawiając ogólną wydajność i niezawodność systemu.

 

Typowe zastosowaniaŻyroskop MEMS

 

1. IMU i system nawigacji

Żyroskopy MEMS są podstawowymi elementami inercyjnych jednostek pomiarowych (IMU), które są szeroko zintegrowane z różnymi systemami nawigacyjnymi. W inercyjnych systemach nawigacji (INS) żyroskopy MEMS współpracują z akcelerometrami, aby wykryć prędkość kątową i przyspieszenie liniowe mierzonego obiektu w czasie rzeczywistym oraz obliczyć położenie, położenie i prędkość obiektu za pomocą algorytmów nawigacji inercyjnej. Nadają się do zastosowań, w których sygnały GPS są słabe lub utracone, np. w inżynierii podziemnej, nawigacji morskiej, lotnictwie i pozycjonowaniu w pomieszczeniach zamkniętych. Dzięki doskonałej stabilności odchylenia i dynamicznej reakcji żyroskopy MEMS mogą skutecznie kompensować błędy pozycjonowania systemów nawigacyjnych, poprawiać dokładność i ciągłość nawigacji oraz zapewniać stabilne działanie całego systemu nawigacji w złożonych środowiskach.

 

2. Wykrywanie postawy

Wykrywanie położenia to jeden z najpopularniejszych scenariuszy zastosowań żyroskopów MEMS, który jest szeroko stosowany w różnych urządzeniach wymagających monitorowania i kontrolowania położenia w czasie rzeczywistym. Typowe zastosowania obejmują sprzęt lotniczy i kosmiczny (taki jak satelity, samoloty i rakiety), roboty przemysłowe, elektronikę użytkową (taką jak smartfony, tablety i inteligentne urządzenia do noszenia) oraz sprzęt morski. W takich scenariuszach żyroskopy MEMS dokładnie wykrywają zmianę prędkości kątowej sprzętu wokół trzech osi (przechylenie, nachylenie i odchylenie), przekształcają sygnał prędkości kątowej na dane dotyczące położenia poprzez przetwarzanie sygnału i dostarczają-informacji zwrotnej o położeniu do systemu sterowania. Pomaga to sprzętowi utrzymać stabilne położenie, poprawić dokładność działania i uniknąć zagrożeń, takich jak odchylenia i przewrócenie się podczas pracy.

 

3. Pojazdy bezzałogowe

Wraz z szybkim rozwojem technologii bezzałogowej żyroskopy MEMS stały się niezbędnym podstawowym elementem pojazdów bezzałogowych, w tym bezzałogowych statków powietrznych (UAV), bezzałogowych statków naziemnych (UGV) i bezzałogowych statków. W UAV żyroskopy MEMS służą do kontroli położenia przestrzennego, stabilności zawisu i korekcji toru lotu, zapewniając, że UAV może utrzymać stabilny lot nawet w złożonych warunkach atmosferycznych (takich jak silny wiatr i turbulencje). W UGV i statkach bezzałogowych odpowiadają za wykrywanie stanu obrotu i zmiany położenia pojazdu, współpracując z systemami nawigacji i sterowania w celu realizacji autonomicznej jazdy, planowania trasy i omijania przeszkód. Kompaktowy rozmiar i niski pobór mocy żyroskopów MEMS są doskonale dostosowane do wymagań lekkich i zminiaturyzowanych konstrukcji pojazdów bezzałogowych, zapewniając jednocześnie wysoką niezawodność i wydajność w czasie-rzeczywistym.

 

4. Pomoc GPS

Żyroskopy MEMS odgrywają ważną rolę pomocniczą w pozycjonowaniu GPS (Global Positioning System), skutecznie rozwiązując problemy niskiej dokładności pozycjonowania i utraty sygnału GPS w złożonych środowiskach. W systemach pozycjonowania GPS żyroskopy MEMS mogą kompensować opóźnienia i błędy pozycjonowania spowodowane przerwami w sygnale GPS (np. w tunelach, kanionach miejskich i gęstych lasach), wykrywając prędkość kątową obiektu w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii fuzji danych dane o położeniu z GPS i dane o prędkości kątowej z żyroskopów MEMS są integrowane, co nie tylko poprawia dokładność pozycjonowania i działanie w czasie rzeczywistym, ale także zwiększa- zdolność systemu pozycjonowania do przeciwdziałania zakłóceniom. Ta aplikacja jest szeroko stosowana w nawigacji samochodowej, przenośnych urządzeniach pozycjonujących, sprzęcie do eksploracji na świeżym powietrzu i innych dziedzinach, zapewniając użytkownikom bardziej niezawodne usługi pozycjonowania.

 

Dane techniczneżyroskopu MEMS

 

Parametr

SG-H300

SG-H400

SG-H500

Jednostka

Zakres

±300

±400

±500

stopień/s

Stabilność odchylenia (1 s gładka)

<3

<3

<3

stopień / godz

Stabilność odchylenia (płynność 10 s)

<1

<1

<1

stopień / godz

Odchylenie temp. odchylenia (1σ pełna temp.)

<1

<1

<1

stopień / godz

Powtarzalność odchylenia (1σ)

<1

<1

<1

stopień / godz

Współczynnik skali (25 stopni)

21600

18000

16000

LSB/stopień/s

Nieliniowość współczynnika skali (1σ)

<100

<100

<100

ppm

Współczynnik skali Dryft temperaturowy (1σ Pełna temp.)

<100

<100

<100

ppm

Powtarzalność współczynnika skali (1σ)

<10

<10

<10

ppm

Szerokość pasma (-3dB)

250

250

250

Hz

Opóźniony

<1

<1

<1

SM

Szybkość wysyłania danych

12K

12K

12K

Hz

Dokładność wyjściowa

24

24

24

Fragment

Chodź losowo (odchylenie Allana 25 stopni)

<0.05

<0.05

<0.05

stopień /√h

Szczytowy poziom hałasu (temperatura pokojowa)

<0.3

<0.3

<0.3

stopień/s

Czułość G- (dowolna oś, test±1g)

<1

<1

<1

stopień /h/g

Błąd prostowania wibracji (12g, rms, 20-2000)

<1

<1

<1

stopień /h/g(rms)

Włącz-na czas

<1

<1

<1

s

Częstotliwość osi napędowej

11.5-12.5

1.5-12.5

1.5-12.5

kHz

Wstrząs (-włączenie zasilania) (1 ms)

1000

1000

1000

g

Odporność na wstrząsy (-bez zasilania) (10 ms)

10000

10000

10000

g

Wibracje (-włączenie zasilania)

18

18

18

g

Temperatura pracy

-45~+85

-45~+85

-45~+85

stopień

Temperatura przechowywania

-55~+125

-55~+125

-55~+125

stopień

Napięcie robocze

5±0.25

5±0.25

5±0.25

V

Prąd operacyjny

40

mama

 

Wymiar

 

image003

 

 

Dlaczego wybraćNaszŻyroskop MEMS?

 

1. Doskonała precyzja i stabilność

Precyzja to podstawa żyroskopów MEMS, a nasz produkt jest wyposażony w w pełni cyfrową architekturę-pętli zamkniętej i zaawansowaną technologię kalibracji sygnału. Jego stabilność polaryzacji może osiągnąć 1 stopień/h (płynność 10 s), co skutecznie tłumi zakłócenia dryftu temperatury, hałasu mechanicznego i zewnętrznych czynników środowiskowych, zapewniając długoterminowy-wysoko-precyzyjny pomiar prędkości kątowej. Niezależnie od tego, czy jest używany w nawigacji inercyjnej, kontroli położenia, czy-precyzyjnym monitorowaniu ruchu, może zapewnić stabilne i niezawodne wsparcie danych, zmniejszając skumulowany błąd całego systemu i poprawiając dokładność operacyjną.

 

2. Doskonała zdolność adaptacji i użyteczność

Nasz żyroskop MEMS został zaprojektowany z myślą o praktyczności, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych scenariuszy zastosowań. Przyjmuje konstrukcję osi czułą na oś Z-, która jest zoptymalizowana pod kątem pomiaru prędkości kątowej w kierunku osi Z- i może być elastycznie integrowana z różnymi systemami wymagającymi niezależnego wykrywania osi Z-. Dzięki standardowemu zasilaczowi 5 V DC jest wysoce kompatybilny z większością przemysłowych urządzeń sterujących, systemami wbudowanymi i elektroniką użytkową, upraszczając konstrukcję obwodu zasilania i zmniejszając trudności w integracji. Ponadto konstrukcja o niskim prądzie roboczym nie tylko zmniejsza zużycie energii, ale także wydłuża żywotność sprzętu-zasilanego baterią, dzięki czemu nadaje się do stosowania w urządzeniach przenośnych i bezzałogowych.

 

3. Wysoka-efektywność kosztowa

Trzymamy się koncepcji „wysokiej wydajności za rozsądną cenę”, a dzięki zoptymalizowanemu projektowi konstrukcyjnemu, dojrzałym procesom produkcyjnym i racjonalnemu doborowi komponentów osiągnęliśmy idealną równowagę pomiędzy wydajnością produktu a kosztami. W porównaniu z produktami o tym samym poziomie precyzji, nasz żyroskop MEMS ma oczywiste zalety kosztowe, które mogą pomóc w skutecznym obniżeniu całkowitego kosztu systemu przy jednoczesnym zapewnieniu wymagań aplikacji. Nadaje się do scenariuszy zastosowań na dużą-skalę, takich jak elektronika użytkowa, przemysłowe terminale sterujące i tanie-inercyjne jednostki pomiarowe, zapewniając wyższą wydajność kosztową Twoich projektów.

 

4. Niezawodna jakość i długa żywotność

Nasz żyroskop MEMS przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości i testy niezawodności w całym procesie produkcyjnym, od produkcji chipów po montaż produktu. Ma zwartą i solidną konstrukcję, z silnymi-zakłóceniami i doskonałą zdolnością adaptacji do środowiska, dzięki czemu może pracować stabilnie w trudnych warunkach, takich jak szeroki zakres temperatur (-40 stopni ~ 85 stopni), silne wibracje i wilgotność. Konstrukcja o niskim zużyciu energii zmniejsza również wytwarzanie ciepła przez produkt, unikając pogorszenia wydajności spowodowanego przegrzaniem i zapewniając długoterminową stabilną pracę produktu, redukując koszty konserwacji i przestoje systemu.

 

5. Szeroka kompatybilność aplikacji

Nasz żyroskop MEMS ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w inercyjnych jednostkach pomiarowych (IMU) i systemach nawigacji, wykrywaniu położenia, pojazdach bezzałogowych (UAV, UGV), wspomaganiu GPS, robotach przemysłowych, elektronice użytkowej i innych scenariuszach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz-precyzyjnej nawigacji,-kontroli położenia geograficznego w czasie rzeczywistym czy pomocniczego pozycjonowania, nasz produkt można elastycznie dostosować, zapewniając-jednolite rozwiązanie do pomiaru prędkości kątowej dla różnych potrzeb aplikacji.

 

Zasada działaniaŻyroskop MEMS

 

1. Mechanizm podstawowy: efekt Coriolisa

Efekt Coriolisa jest podstawową zasadą fizyczną, na której działają żyroskopy MEMS. Kiedy masa porusza się ze stałą prędkością w wirującym układzie odniesienia, będzie poddana działaniu siły bezwładności prostopadłej zarówno do kierunku ruchu, jak i do kierunku obrotu.-Siła ta nazywana jest siłą Coriolisa. Wielkość siły Coriolisa jest proporcjonalna do prędkości kątowej obracającego się układu odniesienia, masy poruszającego się obiektu i prędkości liniowej obiektu. Żyroskopy MEMS wykorzystują ten efekt do konwersji prędkości kątowej mierzonego obiektu na wykrywalny sygnał elektryczny, realizując w ten sposób pomiar prędkości kątowej.

 

2. Struktura klucza: mikro-oscylator wykrywający

Podstawowym elementem żyroskopu MEMS jest oscylator mikro-czujnikowy, który jest wytwarzany przy użyciu technologii mikrofabrykacji MEMS (takiej jak mikroobróbka masowa lub mikroobróbka powierzchniowa). Oscylator ten zwykle składa się z bloku mikro-masy, wiązek sprężystych i elektrod sterujących/detekcyjnych. Blok-mikromasy zawieszony jest na podłożu za pomocą elastycznych belek, co pozwala mu poruszać się w określonym kierunku pod wpływem napięcia sterującego. Zgodnie z projektem oscylator mikro-czujący ma dwa główne kierunki ruchu: kierunek napędzania (kierunek wzbudzenia) i kierunek wykrywania (kierunek wykrywania), które są do siebie prostopadłe.

 

3. Proces roboczy: Wzbudzenie → Generowanie siły Coriolisa → Detekcja sygnału

Cały proces pracy żyroskopu MEMS to cykl-zamkniętej lub otwartej-pętli, który można szczegółowo podzielić na trzy etapy:

- Krok 1: Wzbudzenie mikro-oscylatora - Elektrody sterujące przykładają napięcie przemienne do mikro-bloku masy, co generuje siłę elektrostatyczną wprawiającą blok masy w drgania okresowe w kierunku jazdy ze stałą częstotliwością rezonansową. Ta stabilna wibracja jest podstawą późniejszego generowania siły Coriolisa; tylko wtedy, gdy blok masy utrzymuje stałą prędkość liniową w kierunku jazdy, siła Coriolisa może być dokładnie proporcjonalna do zmierzonej prędkości kątowej.

- Krok 2: Wytwarzanie siły Coriolisa - Kiedy żyroskop MEMS obraca się wokół osi czułości (oś prostopadła zarówno do kierunku jazdy, jak i kierunku wykrywania), blok mikro-masy wibrujący w kierunku jazdy zostanie poddany działaniu siły Coriolisa prostopadłej do kierunku jazdy (tj. kierunku wykrywania). Wielkość tej siły Coriolisa jest wprost proporcjonalna do prędkości kątowej obrotu żyroskopu: im większa prędkość kątowa, tym większa siła Coriolisa i odwrotnie.

- Krok 3: Wykrywanie i przetwarzanie sygnału - Pod wpływem siły Coriolisa blok-mikromasy spowoduje niewielkie przemieszczenie w kierunku wykrywania. Elektrody detekcyjne wykrywają to przemieszczenie i przekształcają je na sygnał elektryczny (zwykle jest to zmiana pojemności lub zmiana napięcia). Obwód przetwarzania sygnału następnie wzmacnia, filtruje i kalibruje ten słaby sygnał elektryczny, przekształcając go na sygnał cyfrowy lub analogowy, proporcjonalny do zmierzonej prędkości kątowej. Na koniec przetworzony sygnał jest wysyłany do górnego układu, kończąc pomiar prędkości kątowej.

 

4. Architektura otwartej-pętli a zamknięta-pętla

Żyroskopy MEMS dzielą się na architekturę z otwartą-pętlą i-pętlą zamkniętą, zgodnie z metodą przetwarzania sygnału. Żyroskopy z-pętlą otwartą bezpośrednio wykrywają przemieszczenie bloku mikro-masy w kierunku wykrywania i przetwarzają je na sygnał wyjściowy; mają zalety prostej konstrukcji i niskiego kosztu, ale są podatne na zakłócenia zewnętrzne i mają stosunkowo niską precyzję. Z drugiej strony żyroskopy z zamkniętą pętlą- dodają łącze sterujące ze sprzężeniem zwrotnym: po wykryciu przemieszczenia bloku masy obwód sprzężenia zwrotnego generuje siłę przeciwną, aby zrównoważyć siłę Coriolisa, powodując powrót bloku masy do położenia równowagi. Wielkość siły sprzężenia zwrotnego jest proporcjonalna do siły Coriolisa (a tym samym do prędkości kątowej), co znacznie poprawia dokładność, stabilność i zdolność pomiaru-zakłóceń, i jest szeroko stosowane w scenariuszach zastosowań o wysokiej-precyzyjności.

 

 

Często zadawane pytania dotycząceŻyroskop MEMS

 

 

Q1: Co oznacza „stabilność odchylenia 1 stopień/h (gładko 10 s)” i dlaczego jest to ważne?

Odp.: Stabilność odchylenia odnosi się do stopnia odchylenia sygnału wyjściowego żyroskopu MEMS, gdy nie ma sygnału wejściowego dotyczącego prędkości kątowej (stan statyczny), co odzwierciedla długoterminową-dokładność pomiaru żyroskopu. Parametr „1 stopień/h (10 s gładki)” oznacza, że ​​po 10 sekundach przetwarzania sygnału wygładzającego średni dryft odchylenia żyroskopu wynosi nie więcej niż 1 stopień na godzinę. Wskaźnik ten jest kluczowy, ponieważ bezpośrednio wpływa na skumulowany błąd systemu: im lepsza stabilność odchylenia, tym mniejszy skumulowany błąd podczas długotrwałej-pracy, co jest szczególnie ważne w-scenariuszach o wysokiej precyzji, takich jak nawigacja inercyjna i kontrola położenia geograficznego.

 

Q2: Jakie wymagania dotyczące zasilania ma żyroskop MEMS?

Odp.: Nasz żyroskop MEMS wykorzystuje standardową konstrukcję zasilacza 5 V DC, która jest wysoce kompatybilna z większością przemysłowych urządzeń sterujących, systemów wbudowanych i elektroniki użytkowej. Nie wymaga dodatkowych elementów przetwarzających napięcie, co upraszcza konstrukcję obwodu zasilania. Jednocześnie produkt charakteryzuje się niskim prądem roboczym, co może skutecznie zmniejszyć zużycie energii przez system i nadaje się do stosowania w urządzeniach zasilanych akumulatorowo-, takich jak sprzęt przenośny i pojazdy bezzałogowe.

 

Q3: Jaka jest różnica między żyroskopami MEMS z-pętlą otwartą a-pętlą zamkniętą i który wybrać?

Odp.: Główna różnica polega na metodzie przetwarzania sygnału: żyroskopy z otwartą-pętlą bezpośrednio wykrywają przemieszczenie bloku mikro-masy w kierunku wykrywania i przekształcają je na sygnał wyjściowy, z zaletami prostej konstrukcji i niskim kosztem, ale mniejszą precyzją i zdolnością zwalczania-zakłóceń, co nadaje się do scenariuszy o niskiej-precyzyjności, takich jak elektronika użytkowa. Żyroskopy z zamkniętą-pętlą posiadają łącze sterujące ze sprzężeniem zwrotnym, które kompensuje siłę Coriolisa poprzez obwód sprzężenia zwrotnego, co znacznie poprawia dokładność pomiaru, stabilność i zdolność zwalczania-zakłóceń, co jest przydatne w scenariuszach wymagających-wysokiej precyzji, takich jak nawigacja inercyjna, pojazdy bezzałogowe i precyzyjna kontrola położenia geograficznego.

 

P4: Czy żyroskop MEMS może normalnie pracować w trudnych warunkach?

O: Tak. Nasz żyroskop MEMS charakteryzuje się doskonałą zdolnością adaptacji do środowiska i może pracować stabilnie w trudnych warunkach. Może wytrzymać szeroki zakres temperatur od -40 do 85 stopni i ma silne właściwości antywibracyjne i przeciwwilgociowe. Kompaktowa i solidna konstrukcja oraz rygorystyczne testy jakości zapewniają, że może on utrzymać stabilną wydajność w obiektach przemysłowych, środowiskach zewnętrznych i innych złożonych scenariuszach, zmniejszając wpływ czynników środowiskowych na dokładność pomiaru.

 

 

 

 

 

 

 

Popularne Tagi: Pojedynczy żyroskop MEMS o wysokiej precyzji, Chiny Producenci, dostawcy, fabryka o wysokiej precyzji pojedynczego żyroskopu MEMS

Wyślij zapytanie

(0/10)

clearall