مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Liocrebif
إصدار الشهادات:
GJB 9001C-2017
رقم الموديل:
LKF-MXD
شريحة الجيروسكوب أحادي المحور MEMS هي مستشعر بالقصور الذاتي يتم تصنيعه باستخدام تقنية التصنيع الدقيقة النانوية، مصمم لقياس السرعة الزاوية لجسم ما حول محور واحد (مثل المحور X أو Y أو Z). تم تطوير هذا المنتج وتصميمه بواسطة شركة Likof Technology Co., Ltd.، مع عملية التصنيع بأكملها - من إنتاج المستشعر إلى التعبئة والاختبار - محلية بالكامل في الصين، مما يضمن الاعتماد على الذات القوي وأمن سلسلة التوريد المستقر. يستخدم المنتج تقنية أخذ العينات عالية السرعة، جنبًا إلى جنب مع تعويض الخطأ الثابت (مثل تعويض درجة الحرارة الكاملة لانجراف نقطة الصفر، وخطأ عامل المقياس، وخطأ التثبيت) وخوارزميات تصحيح الخطأ الديناميكي، مما يضمن دقة قياس فائقة وثباتًا طويل الأمد حتى في البيئات المعقدة. هيكلها المضغوط يسهل التكامل ومناسب للأنظمة ذات المساحة المحدودة. يمكن استخدامه على نطاق واسع في مجالات مثل المسح الجوي ورسم الخرائط، وأنظمة الملاحة بالقصور الذاتي، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والمركبات الذكية، ومراقبة الصحة الهيكلية للجسور.
الخصائص التقنية
يتميز هذا المنتج بميزة التصميم المطوّر محليًا بالكامل، مع التحكم الكامل في العملية بأكملها من التكنولوجيا الأساسية إلى التعبئة والاختبار، مما يضمن استقرار التوريد وقابلية تتبع المنتج. من خلال دمج خوارزميات تعويض الأخطاء الثابتة والديناميكية، فإنه يقلل بشكل فعال من تأثيرات التحيز الصفري وانجراف درجة الحرارة، مما يعزز دقة القياس والقدرة على التكيف مع البيئة. يلتزم تصميم المنتج بدقة بمعايير نظام الجودة ISO 9001 و GJB، مما يضمن أداءً ثابتًا وموثوقية عالية على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة قدرات تكامل وتحسين التطبيقات على مستوى النظام، مما يمكنها من توفير حلول قابلة للتكيف بدرجة كبيرة ومصممة خصيصًا لمتطلبات المنصات المختلفة، وبالتالي مساعدة العملاء على تحقيق ملاحة بالقصور الذاتي دقيقة وفعالة.
في نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS)، تعمل شريحة الجيروسكوب أحادي المحور MEMS كأحد المستشعرات الأساسية، المسؤولة عن قياس السرعة الزاوية للحامل. عند دمجه مع مقياس التسارع، فإنه يتيح تحديد الموقف وتقدير الموضع.
الجدول 1معلمات أداء شريحة الجيروسكوب أحادي المحور MEMS
الموديل |
MC3200P1 |
MC1800A1 |
MB06800I6 |
MB2100A4 |
MB2100L1 |
MC3000A1 |
MC3200V8 |
النطاق (درجة/ثانية) |
400 |
500 |
500 |
500 |
10800 |
100 |
4000 |
دقة الإخراج (بت) |
24 |
||||||
معدل إخراج البيانات (هرتز) |
12K |
12K |
12K |
12K |
12K |
2K |
12K |
التأخير (مللي ثانية) |
<3 |
<1.5 |
<1.5 |
<1.5 |
<1.5 |
<6 |
<1.5 |
عرض النطاق الترددي (هرتز) |
≥90 |
≥200 |
≥200 |
≥200 |
200 |
≥50 |
200 |
عامل المقياس (lsb/درجة/ثانية) |
20000 |
16000 |
16000 |
16000 |
720 |
80000 |
2000 |
تكرار عامل المقياس (جزء في المليون) |
<20 |
<20 |
<20 |
<20 |
<10 |
<100 |
<10 |
انجراف درجة حرارة عامل المقياس (جزء في المليون) |
100 |
<100 |
<100 |
<100 |
<100 |
<300 |
<100 |
عدم خطية عامل المقياس (جزء في المليون) |
100 |
<150 |
<150 |
<150 |
<100 |
<300 |
<150 |
عدم استقرار الإزاحة الصفرية (درجة/ساعة) |
0.05 |
<0.1 |
<0.2 |
<0.5 |
<5 |
<0.02 |
<2 |
استقرار الإزاحة الصفرية (10 ثوانٍ) (درجة/ساعة) |
<0.5 |
<1 |
<2 |
<5 |
<20 |
<0.1 |
<10 |
المشي العشوائي الزاوي(°/ √h) |
<0.025 |
<3 |
<6 |
<15 |
<60 |
<0.3 |
<30 |
انجراف درجة حرارة الإزاحة الصفرية (1σ) (درجة/ساعة) |
<5 |
<0.05 |
<0.1 |
<0.25 |
<1 |
<0.005 |
<0.5 |
انجراف درجة حرارة الإزاحة الصفرية (1σ) (درجة/ساعة) |
<0.5 |
<10 |
<20 |
<30 |
100 |
5 |
<100 |
تكرار الإزاحة الصفرية (1σ) (درجة/ساعة) |
<0.5 |
<1 |
<5 |
<10 |
30 |
<0.5 |
<30 |
ضوضاء النطاق العريض (درجة/ثانية) |
<0.15 |
<0.5 |
<2 |
<3 |
5 |
<0.1 |
<5 |
حساسية قيمة G(°/ساعة/جم) |
<1 |
<0.35 |
<0.5 |
<0.4 |
<1.5 |
<0.015 |
<1 |
خطأ التصحيح بالاهتزاز(°/ساعة/جم (rms)) |
<1 |
<1 |
<1 |
<3 |
<4 |
<1 |
<3 |
الصدمة (مشغلة)(جم، 1 مللي ثانية) |
500 |
||||||
مقاومة الصدمات (غير مشغلة) (جم، 10 مللي ثانية) |
10000 |
||||||
الاهتزاز (مشغل) (grms، الطيف المصفى) |
18 |
||||||
درجة حرارة التشغيل (°مئوية) |
-40~+85 |
||||||
درجة حرارة التخزين (°مئوية) |
-55~+125 |
||||||
جهد إمداد الطاقة (فولت) |
5±0.25 |
||||||
التيار (مللي أمبير) |
45 |
الميزات الرئيسية
مكونات محلية الصنع بنسبة 100%
حجم العبوة الصغير
دقة عالية، نطاق قياس واسع، ومقاومة عالية للصدمات
نطاق درجة حرارة التشغيل الواسع
إخراج رقمي بالكامل
التطبيقات
وحدة القياس بالقصور الذاتي (IMU)
إلكترونيات الطيران
التحكم في الموقف
نظام تثبيت المنصة
الملاحة بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
نظام الملاحة بالطائرات بدون طيار
الروبوتات
البحث عن الشمال، تحديد المواقع بالسونار
الملاحة والتحكم البحرية
الشكل 1 تطبيق الصور
أرسل استفسارك مباشرة إلينا