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고정밀 MEMS 가속도 센서 듀얼 축 유연성 정확도 향상

고정밀 MEMS 가속도 센서 듀얼 축 유연성 정확도 향상

고정밀 MEMS 가속도 센서

듀얼 축 MEMS 가속도 센서

듀얼 축 저잡음 MEMS 가속도 센서

원래 장소:

중국

브랜드 이름:

Liocrebif

인증:

GJB 9001C-2017

모델 번호:

LKF-MXH99HC

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제품 세부 사항
색상 및 분류:
LKF-MXH99HC
치수:
모델에 의해 결정 (사양 테이블에서 언급)
모듈 유형:
가속도계
상표:
liocrebif
애플리케이션:
관성 측정 장치 (IMU), 항공 전자 장치, 태도 제어, 플랫폼 안정성 시스템, GPS 지원 내비게이션, 무인 항공 차량 내비게이션 시스템, 로봇, 노스 검색 및 소나 포지셔닝,
원래 장소:
중국
강조하다:

고정밀 MEMS 가속도 센서

,

듀얼 축 MEMS 가속도 센서

,

듀얼 축 저잡음 MEMS 가속도 센서

지불 및 배송 조건
최소 주문 수량
1
가격
5000-25000CHY
포장 세부 사항
나무 상자/골판지 상자/용기
배달 시간
2-4 주
지불 조건
t/t
공급 능력
10000
제품 설명
필수적인 정보
MOQ:1
사양 번호:LKF-MXH99HC
제품 소개

 

소개

MXH99HC는 MEMS 쌍축 가속도 측정기이며, 리오크레비프 테크놀로지가 독자적으로 개발하여 완전 현지화 생산 (공급 통제를 보장) 을 제공합니다.정적/동적 오류 보상 (제로 드리프트의 전 온도), 규모 요인, 설치 오류) 및 수정 알고리즘, 복잡한 환경에서 우수한 정확성과 안정성을 자랑합니다.항공 조사에 적용되는, 관성 내비게이션, UAV, 로봇, 지능형 차량 및 다리 모니터링.

 

기술 사양

전체 프로세스 제어 (주공업에서 포장 / 테스트까지) 와 함께 완전히 현지화된 설계는 공급 안정성과 추적성을 보장합니다.통합된 정적/동적 오류 보상으로 제로 오프셋과 온도 변동이 감소합니다.ISO9001 및 GJB 표준을 준수하여 장기 사용에서 일관된 성능과 높은 신뢰성을 보장합니다.시스템 수준의 통합 및 최적화 기능은 다양한 플랫폼에 맞춘 솔루션을 가능하게합니다., 정확하고 효율적인 관성 항로를 촉진합니다.

 

표 1LKF-MXD MEMS 가속기 성능 매개 변수

매개 변수

MAF599HC

단위

패키지

CLCC48

 

수축

Y

 

범위

100

g

스케일 비선형

< 500ppm

ppm(전체 규모의 IEEE 표준)

대역폭 (조정 가능) 3dB

>150

Hz

지연

3

ms

VRE

<5

μg/g2

소음

<40

μg/Hz

임계

<40

μg

실내 온도에서 공장의 제로 오프셋

<±1

mg (실온 정정 값)

공장 제로 오프셋 온도 변동

<±0.5

mg

공장 제로 오프셋 온도 히스테레시스

<0.3

mg

공장의 후기 0회화 보상 잔액

<±0.2

mg

편향성 안정성 1s 평평화

<40

ug

비아스 안정성 10s 평평화

<15

ug

편향성 안정성 앨런

<5

ug

전환 반복성 1σ

<15

ug

공장에서 정한 규모

20000000

lsb/g (실온 정정 값)

스케일 온도 계수

<40

ppm/°C

스케일 시스템 온도 보상 잔류

<100

ppm(두 번째 순위 보상, 운송 전 칩 보상)

시작 시간

<500

ms

샘플링 주파수 (조정 가능)

49.5K

Hz

전력 충격

500

g

전력 없는 충격

500

g

작동 온도

-50~+85

°C

공급 전압

5±0.25

V

전류

<30

엄마

통신 인터페이스

SPI

SPI

 

 

 

표2 핀 정의 사양

- 아니

핀 이름

전기적 특성

정량 전압

설명

5

SPICS

입력

VIO

SPI 칩 선택

6

SPIDI

입력

VIO

SPI 데이터 입력

7

SPICK

입력

VIO

SPI 시계 입력

8

SPIDO

출력

VIO

SPI 데이터 출력

9

VIO

전원 공급 입력

2.7V~5V

입력 전압은 인터페이스 참조 전압으로 작용하며 컨트롤러의 인터페이스 전압과 일치해야합니다. 지상으로 0.1uF 우회 콘덴시터가 필요합니다.

15

AVSS1

전력 공급 장소

오비

 

24

AVSS2

전력 공급 장소

오비

 

32

AVSS3

전력 공급 장소

오비

 

34

AVSS_LN

아날로그 토양

오비

소음 낮은 아날로그 토어, 페리트 껍질을 사용하여 전력 토어에서 분리하는 것이 좋습니다.

35

VREG

기준 전압

3.2~6V

1uF 바이패스 콘덴시터로 아날로그 지상에 연결된 내부 전압 참조

36

VREF

기준 전압

2.4V

내부 전압 참조, 1uF 및 0.01uF 바이패스 콘덴서로 아날로그 지상에 연결

37

VCP

기준 전압

11V

내부 전압 참조, 1uF 바이패스 콘덴시터 (16V 이상 등급) 로 지상에 연결

39

VCC

전원 공급 입력

5V

전원 공급 전압 입력, 10uF 및 0.1uF 가파스 콘덴서와 연결

40

EXCK

외부 시계 입력

3~3.6V

외부 24MHz 클럭 입력

41

VSS

전력 공급 장소

오비

 

43

RSTN

입력값 재설정

5V

전원 재설정 입력에는 5V로 끌어올릴 저항과 지상으로 콘덴서가 필요합니다. (레지스터와 콘덴서 값은 실제 시스템 전원 공급에 따라 조정해야합니다.)

45

GND

전력 공급 장소

오비

 

참고:

다른 모든 NC 핀은 떠있는 상태로 남겨두고 연결되지 않아야 합니다.

EXCK 신호는 높은 주파수 안정성을 가진 24MHz 클럭 입력 장치가 필요합니다. 50ppm 내의 주파수 안정성과 CMOS 출력으로 24MHz TCXO 장치가 권장됩니다.

외부 시계 입력 전압 범위는 3에서 3.6V입니다.

 
 

주요 특징

전자 부품의 100% 현지화

소용량 포장

높은 정확성, 넓은 범위, 큰 충격에 저항

적용 가능한 넓은 온도 범위

완전 디지털 출력

 

적용

관성 측정 단위 (IMU)

항공전자

태도 조절

플랫폼 안정 시스템

GPS 보조 내비게이션

무인 항공기 항법 시스템

로봇

북쪽 검색 및 소나르 위치

선박 항법 및 제어

 

 

고정밀 MEMS 가속도 센서 듀얼 축 유연성 정확도 향상 0

 

 

고정밀 MEMS 가속도 센서 듀얼 축 유연성 정확도 향상 1

 

 

 



 

 
 
 
 

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