Nuestra unidad de medición inercial basada en MEMS
Nuestra IMU MEMS de primer nivel
Más de 15.000 sistemas en funcionamiento en más de 35 países
Soluciones personalizadas con la confianza de actores clave globales
La Unidad de Medición Inercial (IMU) de GuideNav representa el pináculo de la precisión y la confiabilidad. Diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional, nuestras IMU proporcionan mediciones precisas de velocidad angular y aceleración lineal, fundamentales para los sistemas de navegación y control en aplicaciones aeroespaciales, de defensa e industriales.
Modelo de unidad de medida inercial MEMS destacado de Guidenav
MODELOS MEMS IMU DESTACADOS
En GuideNav, ofrecemos una gama completa de unidades de medición inercial MEMS de alta precisión diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de diversas industrias, desde la aeroespacial y de defensa hasta la automatización industrial y la robótica. Nuestras soluciones incluyen IMU estándar y personalizadas, adaptadas a sus necesidades específicas.
También ofrecemos opciones de reemplazo perfectas para sus sistemas existentes, garantizando la compatibilidad con sus interfaces actuales sin ningún desafío de integración. Simplemente comuníquese con nuestros expertos para explorar especificaciones detalladas y soluciones personalizadas para sus proyectos.
- Temperatura alta
- Inestabilidad de polarización ≤2°/h
- Paseo aleatorio angular giroscópico: 0,03 m/s/√hr
- Rango ± 300 °/s
- Peso: <20 gramos
- Rentable
- Inestabilidad de polarización ≤1,2°/h
- Paseo aleatorio angular giroscópico: 0,06 m/s/√hr
- Rango ± 450 °/s
- Peso: <40 gramos
- Alta precisión
- Inestabilidad de polarización ≤0,8°/h
- Paseo aleatorio angular giroscópico: 0,06 m/s/√hr
- Rango ± 450 °/s
- Peso: <40 gramos
- Precisión ultraalta
- Inestabilidad de polarización ≤0,1°/h
- Paseo aleatorio angular giroscópico: 0,06 m/s/√hr
- Rango ± 450 °/s
- Peso: <40 gramos
Obtenga su solución personalizada ahora
Su proyecto merece una solución adaptada a sus especificaciones exactas. Para garantizar que proporcionamos las mejores unidades de medición inercial (IMU) para sus necesidades, lo invitamos a compartir los parámetros específicos y los requisitos de rendimiento de sus aplicaciones. Ya sea que se trate de precisión, estabilidad o limitaciones de tamaño, nuestro equipo está listo para ayudarlo a encontrar el ajuste perfecto.
Tabla de contenido
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Presentación de la unidad de medida inercial (IMU)
¿Qué es la unidad de medida inercial (IMU)?
Una Unidad de Medición Inercial (IMU) es un sistema sensor avanzado que rastrea con precisión el movimiento y la orientación de un objeto en un espacio tridimensional. Combina múltiples sensores, típicamente acelerómetros y giroscopios, para medir la aceleración lineal y la velocidad angular, respectivamente. En algunas configuraciones, también se integran magnetómetros para proporcionar datos de orientación adicionales en relación con el campo magnético de la Tierra.
Las IMU desempeñan un papel crucial en los sistemas de navegación y control en diversas industrias de alto riesgo, como la aeroespacial, la defensa y los sistemas autónomos. Al proporcionar datos de alta precisión en tiempo real sobre posición, velocidad y orientación, las IMU garantizan que los sistemas complejos mantengan la estabilidad y precisión en condiciones dinámicas, lo que permite un rendimiento confiable incluso en entornos con altos niveles de vibración, impactos u otras fuerzas disruptivas.
EXPLORAR Unidad de medición inercial MEMS (MEMS IMU)
¿Cómo funciona una IMU MEMS?
Una IMU (Unidad de medición inercial) MEMS funciona integrando múltiples sensores, que generalmente incluyen acelerómetros y giroscopios MEMS, para medir el movimiento y la orientación. El acelerómetro detecta la aceleración lineal en tres ejes, mientras que el giroscopio mide el movimiento de rotación alrededor de esos ejes. Estos sensores recopilan datos sobre la posición, velocidad y orientación del objeto, que luego se procesan para proporcionar información precisa de navegación y control en tiempo real. Las IMU MEMS son compactas, energéticamente eficientes y muy precisas, lo que las hace ideales para aplicaciones en sistemas aeroespaciales, de defensa, robótica y autónomos.
Unidad de medición inercial frente a giroscopio (solo)
¿Por qué utilizar una IMU compleja en lugar de solo un giroscopio?
Si bien un giroscopio mide la velocidad angular, sufre una deriva con el tiempo y no puede proporcionar una posición u orientación absoluta. Una IMU integra acelerómetros y magnetómetros con el giroscopio para corregir la deriva, proporcionar orientación inicial y entregar datos completos de movimiento en 3D, lo que garantiza una medición de actitud precisa y confiable a lo largo del tiempo.
Corrección de deriva : Sólo los giroscopios sufren deriva con el tiempo. Una IMU incluye acelerómetros y magnetómetros para corregir esta desviación y mantener la precisión.
Orientación inicial : un giroscopio no puede proporcionar orientación inicial, pero una IMU sí puede, utilizando acelerómetros para detectar la gravedad y magnetómetros para el rumbo.
Datos completos de movimiento en 3D : las IMU miden no solo la rotación sino también la aceleración lineal, ofreciendo una imagen completa del movimiento en tres dimensiones.
Precisión mejorada : al combinar datos de múltiples sensores, una IMU ofrece mediciones de actitud más precisas y confiables, especialmente durante períodos prolongados.
Proceso de fabricación de la unidad de medida inercial Mems.
Proceso de fabricación de MEMS IMU
01
PASO 1: Personalización del cliente y definición de parámetros
Defina parámetros clave como la tasa de deriva, la densidad del ruido, la deriva de temperatura y la linealidad en función de los requisitos de aplicación específicos del cliente. Asegúrese de que estos parámetros cumplan con la precisión, estabilidad y adaptabilidad ambiental requeridas. Diseñar y fabricar los sensores MEMS, incluidos acelerómetros y giroscopios, e integrarlos en un único módulo.
02
STPE 2: Diseño e integración de circuitos
Diseñe e integre los circuitos de procesamiento de señales de los sensores, incluida la amplificación de señales, el filtrado y la conversión de analógico a digital. Estas funciones normalmente se integran en un ASIC o microcontrolador para una integración de alto nivel.
03
STPE 3: Calibración automatizada
Realice calibración de punto cero, pruebas dinámicas y compensación de temperatura en acelerómetros y giroscopios utilizando una plataforma de prueba automatizada para garantizar la precisión y estabilidad del sensor.
04
STPE 4: Embalaje y pruebas
Empaque de forma compacta los chips y circuitos MEMS y realice pruebas de adaptabilidad ambiental, como pruebas de temperatura, vibración y choque, para garantizar la confiabilidad y el rendimiento de la IMU en diversas condiciones.
EXPLORAR Unidad de medición inercial MEMS (MEMS IMU)
¿MEMS IMU equivale a "baja precisión"?
No necesariamente. Si bien las IMU MEMS estándar generalmente se asocian con una precisión moderada, las IMU MEMS de alta precisión pueden lograr una inestabilidad de polarización tan baja como 0,1°/h (GUIDE900) , un nivel comparable a las IMU de giroscopio de fibra óptica (FOG) de nivel básico.
- IMU MEMS estándar : son rentables y adecuadas para aplicaciones donde una precisión moderada es suficiente, como electrónica de consumo, automatización industrial y drones.
- IMU MEMS de alta precisión : con procesos de diseño y fabricación mejorados, algunas IMU MEMS avanzadas ahora cumplen con los requisitos de precisión de de grado militar . Pueden proporcionar un rendimiento confiable en sistemas de navegación, vehículos aéreos no tripulados e incluso sistemas de defensa guiados.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que incluso las IMU MEMS de alta precisión todavía tienen limitaciones en cuanto a deriva a largo plazo y estabilidad ultra alta en comparación con las IMU FOG, que son más adecuadas para aplicaciones de misión crítica que requieren la menor deriva posible y la mayor precisión.
MEMS IMU VS FOG IMU ¿Cuál es mejor?
FOG IMU : sigue siendo la opción preferida para aplicaciones de alta precisión, especialmente donde la estabilidad a largo plazo es crítica, como en el sector aeroespacial, navegación de precisión y defensa. A pesar de su mayor tamaño y mayor costo, de giroscopio de fibra óptica destacan por su rendimiento en condiciones ambientales extremas.
MEMS IMU : Con los avances en tecnología, las MEMS IMU han alcanzado niveles de precisión comparables a los giroscopios FOG de rango medio en muchos escenarios y se utilizan ampliamente tanto en campos militares como civiles de alta precisión. Sus puntos fuertes residen en la miniaturización, el bajo consumo de energía y la versatilidad en diversas aplicaciones.
Característica | IMU DE NIEBLA | MEMS IMU |
---|---|---|
Principio de funcionamiento | Mide la velocidad angular basándose en el efecto Sagnac en la interferencia de fibra óptica. | Mide la aceleración y la velocidad angular a través de estructuras micromecánicas en tecnología MEMS |
Exactitud | Alta precisión, ideal para aplicaciones exigentes de navegación y control, especialmente con estabilidad a largo plazo | Amplia gama de precisión; Algunas IMU MEMS de alta gama han logrado una precisión comparable a la de los giroscopios FOG de nivel medio, adecuados para diversas aplicaciones, incluidos escenarios militares. |
Tasa de deriva | Por lo general presenta una tasa de deriva muy baja, adecuada para operación continua a largo plazo | La tasa de deriva ha mejorado significativamente con los avances tecnológicos; Algunos modelos de alta gama pueden rivalizar con las IMU FOG |
Tamaño y peso | Más grande y pesado, adecuado para aplicaciones de alta precisión donde el espacio y el peso no son limitaciones | Compacto y liviano, ideal para aplicaciones con espacio limitado, ampliamente utilizado en dispositivos portátiles y aplicaciones militares. |
Consumo de energía | Mayor consumo de energía, adecuado para sistemas donde los requisitos de energía no son una preocupación importante | Bajo consumo de energía, ideal para dispositivos portátiles que funcionan con baterías y misiones de larga duración. |
Costo | Mayor costo de producción, adecuado para aplicaciones de alta gama | Varía de costo bajo a medio, adecuado para aplicaciones militares, industriales y de consumo a gran escala. |
Resistencia a la interferencia | Insensible a las interferencias electromagnéticas, ideal para entornos electromagnéticos complejos | La resistencia a las interferencias ha mejorado con los avances en el diseño y el embalaje; la mayoría de las IMU MEMS ahora ofrecen buena resistencia a las interferencias electromagnéticas |
Estabilidad de temperatura | Excelente estabilidad de temperatura, adecuada para ambientes extremos | Con técnicas de compensación de temperatura, muchas IMU MEMS de alta gama funcionan de manera estable en una amplia gama de temperaturas. |
Aplicaciones | Navegación de alta precisión, aeroespacial, marina, defensa y otras aplicaciones de alto nivel | Ampliamente utilizado en electrónica de consumo, drones, equipos militares, automatización industrial, electrónica automotriz y más. |
Precio unitario de medida inercial MEMS
¿Cuál es el rango de precios de MEMS IMU?
El precio de las unidades de medición inercial (IMU) basadas en MEMS está determinado principalmente por la precisión del giroscopio (medida en grados por hora, °/h), que indica con qué precisión la unidad puede medir la velocidad angular. Cuanto mayor sea la precisión, mayor será el costo. A continuación se ofrece una descripción general de los precios típicos según los niveles de precisión.
Tenga en cuenta que estos rangos de precios son sólo como referencia . El costo real de una IMU MEMS puede variar dependiendo de factores como la personalización de funciones adicionales.
Rango de precisión (°/h) | Rango de precios (por unidad) | Aplicaciones típicas |
---|---|---|
Baja precisión (1°/h - 10°/h) | $20 - $1,000 | Electrónica de consumo, dispositivos IoT, detección de movimiento básica |
Precisión media (0,5°/h - 1°/h) | $1,000 - $5,000 | Drones, robótica, automatización industrial, sistemas de navegación |
Alta precisión (0,1°/h - 0,5°/h) | $5,000 - $15,000 | Aeroespacial, navegación automotriz, defensa, robótica de alta gama. |
Una guía paso a paso para ayudarle a encontrar el IMU adecuado
Cómo seleccionar/personalizar la
unidad de medida inercial (IMU) MEMS
PASO 1
Definir los requisitos de la aplicación
Trabaje con el equipo de ingeniería de GuideNav para identificar los escenarios de aplicación específicos y las necesidades de rendimiento, como precisión, tasa de deriva, condiciones ambientales y limitaciones de tamaño.
PASO 2
Evaluar las especificaciones de rendimiento
Las métricas clave como la inestabilidad del sesgo, el paseo aleatorio angular (ARW) y el rango dinámico son cruciales. Las IMU MEMS de alta precisión pueden lograr una inestabilidad de polarización de 0,1°/h , adecuada para aplicaciones exigentes como sistemas de navegación y guía.
PASO 3
Evaluar la robustez ambiental
Considere las condiciones de operación. Las aplicaciones militares e industriales necesitan IMU que puedan soportar fuertes impactos, vibraciones y temperaturas extremas, mientras que los sistemas comerciales pueden tener requisitos menos estrictos.
PASO 4
Opciones de personalización
Ofrezca opciones de personalización para la IMU, incluidas configuraciones de sensores, materiales de carcasa y tipos de interfaz específicos para satisfacer sus requisitos únicos.
PASO 5
Prototipo y Validación
Desarrolle un prototipo basado en las especificaciones seleccionadas y realice pruebas rigurosas para validar que la IMU cumple con todos los criterios de rendimiento y demandas de aplicación.
PASO 6
Integración y compatibilidad
Después de una validación exitosa, finalice la configuración de la IMU y lo ayude con la integración en su sistema, brindándole soporte para cualquier ajuste necesario.
Nuestras ventajas
¿Por qué elegir Guidenav?
Con la confianza de los jugadores clave
Nuestros productos avanzados de navegación inercial cuentan con la confianza de organizaciones líderes en los sectores aeroespacial, de defensa, comercial e industrial de más de 25 países. Nuestra reputación de confiabilidad y precisión nos distingue.
Máximo rendimiento
Nuestros productos ofrecen un rendimiento de primer nivel con una excelente estabilidad de polarización. Diseñada para las aplicaciones más exigentes, nuestra IMU basada en MEMS puede alcanzar una inestabilidad de polarización tan precisa como ≤0,1°/h.
Probado en entornos hostiles
Nuestras soluciones están diseñadas para soportar condiciones extremas, proporcionando un rendimiento constante en entornos hostiles.
Excelente rendimiento bajo vibraciones
Nuestra tecnología MEMS y FOG IMU destaca en entornos de alta vibración, lo que garantiza precisión y estabilidad incluso en los entornos operativos más desafiantes.
Sistema ENCHUFAR Y JUGAR
Nuestros sistemas están diseñados para una fácil integración y ofrecen soluciones plug-and-play que simplifican la instalación y reducen el tiempo de configuración, lo que le permite concentrarse en su misión.
SIN ITAR
Nuestros productos no tienen ITAR, lo que le ofrece la ventaja de transacciones internacionales más sencillas y menos obstáculos regulatorios. Elija GuideNav para operaciones globales fluidas.
Nuestra Fábrica - Ver para Creer
¿Por qué elegirnos?
Soluciones integrales para todas sus necesidades de navegación
Cobertura de grado comercial
Estabilidad de polarización: >0,2°/h
Solución: Giroscopio/IMU/INS basado en MEMS
Aplicaciones: navegación para automóviles, vehículos aéreos no tripulados, transporte, robótica, etc.
Cobertura de grado táctico
Estabilidad de polarización: 0,05°/h-0,2°/h
Solución: Giroscopio/IMU/INS basado en fibra óptica y MEMS
Aplicaciones: operaciones de vehículos blindados, artillería antiaérea, orientación de precisión, etc.
Cobertura de grado de navegación
Estabilidad de polarización: ≤0,05°/h
Solución: Fibra óptica y giroscopio láser de anillo/IMU/INS
Aplicaciones: guía de mediano y largo alcance, aviación militar, satélites
Preguntas frecuentes
Respuestas a sus preguntas
Una unidad de medición inercial (IMU) MEMS es un dispositivo compacto que mide los parámetros de movimiento, incluida la aceleración y la velocidad angular, utilizando tecnología de sistemas microelectromecánicos (MEMS). En su interior, combina acelerómetros y giroscopios para rastrear la orientación y el movimiento en un espacio tridimensional. Los datos recopilados son fundamentales para aplicaciones que requieren un seguimiento de movimiento preciso.
Las IMU MEMS de GuideNav son ideales para una amplia gama de aplicaciones que exigen alta precisión y confiabilidad. Estos incluyen aeroespacial, defensa, vehículos autónomos, robótica, sistemas industriales, exploración de aguas profundas y posicionamiento de oleoductos. Nuestras IMU destacan en entornos hostiles donde la estabilidad y la precisión son fundamentales. Además, ofrecemos soluciones personalizables con distintos niveles de precisión para satisfacer las demandas únicas de diferentes industrias. Contáctenos para obtener una solución personalizada que se ajuste a los requisitos específicos de su aplicación.
Las métricas importantes incluyen la estabilidad del sesgo, el paseo aleatorio angular, el ancho de banda y la compensación de temperatura. Ofrecemos varios modelos con diferentes especificaciones de rendimiento, garantizando que se satisfagan las necesidades únicas de cada aplicación. La personalización está disponible para alinear las especificaciones con los requisitos exactos del proyecto; contáctenos para obtener más detalles.
Las IMU MEMS de GuideNav se someten a una calibración integral, que incluye compensación dinámica y de temperatura, para garantizar la estabilidad en todos los entornos. Nuestros modelos también incorporan algoritmos avanzados de corrección de errores e integridad de datos. Para aplicaciones que requieren diferentes niveles de precisión, ofrecemos soluciones de precisión personalizadas.
GuideNav ofrece una amplia gama de opciones de personalización, incluidas opciones de interfaz específicas (por ejemplo, RS232, RS422), velocidades de salida de datos ajustables, rango operativo e incluso variaciones del material de la carcasa. Podemos modificar las características de rendimiento para adaptarnos mejor a las demandas de su aplicación. Contáctenos para explorar una solución personalizada para su proyecto.
Las IMU MEMS brindan seguimiento de movimiento confiable, estabilidad y resistencia en condiciones extremas, lo que es fundamental para aplicaciones como guía de misiles, navegación de aeronaves y sistemas no tripulados. Las soluciones de GuideNav cubren distintos niveles de precisión para adaptarse a diversos perfiles de misión dentro de estos sectores.
Nuestras IMU MEMS están diseñadas para brindar confiabilidad en entornos extremos, soportando temperaturas de -40 °C a +85 °C y ofreciendo alta resistencia a vibraciones, golpes y humedad. También proporcionamos especificaciones ambientales personalizables para aplicaciones con demandas operativas únicas.
Las IMU MEMS utilizan sensores de microescala, lo que las hace más pequeñas, livianas y, a menudo, más eficientes energéticamente que las IMU tradicionales. Si bien las IMU tradicionales pueden proporcionar mayor precisión en algunos casos, GuideNav ofrece varios modelos MEMS que equilibran la rentabilidad con un alto rendimiento. La personalización nos permite igualar la precisión que necesita.
¡Ciertamente! Tenemos una gran cantidad de artículos informativos en nuestro blog que profundizan en los fundamentos de las IMU MEMS. Puedes explorar temas como:
- ¿Qué tan precisa es la unidad de medida inercial (IMU)?
- ¿Qué es una IMU MEMS?
- La guía definitiva para unidades de medición inercial (IMU)
Estos recursos lo ayudarán a comprender mejor la tecnología, la precisión y las aplicaciones de las IMU MEMS. ¡No dudes en explorar y contactarnos si tienes más preguntas!