Курсовертикали на MEMS

Курсовертикали на микроэлектромеханических системах (MEMS) — это компактные, легкие и энергоэффективные модули для непрерывного и точного измерения углов ориентации (крена, тангажа) и курса подвижных объектов в реальном времени. Они предназначены для быстрой интеграции в системы, где критичны малые габариты, вес и потребляемая мощность.

Ключевые преимущества курсовертикалей на MEMS — быстрое время запуска, встроенные алгоритмы цифровой фильтрации и температурной компенсации данных, высокая надежность и устойчивость к вибрациям. Простой интерфейс и малые размеры делают эти модули идеальным решением для современных портативных, роботизированных и авиационных платформ.


Типовые характеристики

Для индивидуального подбора обратитесь за консультацией.

Точность определения ориентации (RMS): --

Курс*: ≤ 1.0°

Тангаж*: ≤ 0.5°

Крен*: ≤ 0.5°

Параметры гироскопа (MEMS): --

Диапазон измерений*: ±500 °/с

Нелинейность масшт. коэф.**: ≤ 200 ppm

Перекрестная связь*: ≤ 1000 ppm

Смещение нуля (полный темп-й диапазон)*: ≤ ±0.02 °/с

Стабильность смещения (сглаживание 10 с): ≤ 5 °/час

Полоса пропускания (-3 дБ)*: > 200 Гц

Параметры акселерометра (MEMS): --

Диапазон измерений*: ±50g

Перекрестная связь*: ≤ 1000 ppm

Смещение нуля (полный темп-й диапазон)*: ≤ 2 mcg

Стабильность смещения (сглаживание 10 с): ≤ 0.2 mcg

Полоса пропускания (-3 дБ)*: > 100 Гц

Интерфейс и связь: --

Интерфейс: RS-422

Скорость передачи данных: до 921600 бод

Частота обновления данных: от 50 Гц

Условия эксплуатации: --

Рабочая температура: -40…+75°C

Температура хранения: -55…+85°C

Устойчивость к вибрациям: 6.06 g (RMS), 20…2000 Гц

Физические и общие параметры: --

Напряжение питания: +5 В постоянного тока

Потребляемая мощность*: Низкая (уточняется по модели)

Габариты*: 56 × 48 × 29 мм

Масса*: ≤ 120 г

----: * Зависит от модели изделия |** полный температурный диапазон

Ключевая особенность
Применение

Ключевая особенность

Готовый модуль с продвинутыми алгоритмами компенсации, обеспечивающий высокую точность ориентации в реальном времени при минимальных габаритах и энергопотреблении.

Применение

Учебно-тренировочные комплексы (тренажеры), оптические стабилизированные платформы, беспилотные летательные аппараты, мобильная робототехника, автомобильные системы безопасности и навигации.
Другие продукты