
Guideenav'ın MEMS jiroskopunu tanıtmak
MEMS Gyroscope
35+ ülkede 15.000'den fazla sistem faaliyette
Global Anahtar Oyuncular tarafından güvenilen özel çözümler
Öne çıkan MEMS jiroskopumuz, fiber optik veya halka lazer tipleri gibi geleneksel jiroskoplara göre çeşitli avantajlar sunar. Daha kompakt, hafif ve uygun maliyetlidir, bu da onu alan kısıtlamalı ve bütçeye duyarlı projeler için ideal hale getirir. Daha küçük boyutuna rağmen, görev açısından kritik uygulamalar için gerekli olan yüksek doğruluk ve istikrar sağlar.
35'ten fazla ülkede önde gelen havacılık, savunma ve endüstriyel organizasyonlardan güvenilen MEMS jiroskopumuz güvenilirliği ve hassasiyeti için öne çıkıyor.
MEMS jiroskopları tüm uygulamalarınızı kapsar
Öne Çıkan MEMS Gyroscope Modeli
GuiTenav'da, farklı endüstrilerin benzersiz gereksinimleri olduğunu biliyoruz. Bu yüzden değişen düzeyde hassasiyet ve performans parametreleri ile bir dizi MEM jiroskopu sunuyoruz. Projeniz havacılık uygulamaları için ultra yüksek doğruluk ister endüstriyel kullanım için sağlam istikrar ister, özel ihtiyaçlarınıza uygun bir modelimiz var.
Her jiroskop, uygulama ne olursa olsun, ihtiyacınız olan performansı elde etmenizi sağlayarak amaçlanan ortamında mükemmel olacak şekilde tasarlanmıştır. GuiTenav ile, sektörünüzün talepleriyle mükemmel bir şekilde hizalanan özel bir çözüme erişebilirsiniz.

- Yüksek doğruluk
- Gyro aralığı: ± 400 °/s
- Önyargı dengesizliği: ≤ 0.4 °/s
- Önyargı stabilitesi: ≤ 5 °/s
- Ağırlık: ≤ 60g
- Protokol: Rs422

- Geniş Gyro Aralık
- Gyro aralığı: ± 2000 °/s
- Önyargı dengesizliği: ≤ 3 °/s
- Önyargı stabilitesi: ≤ 10 °/s
- Ağırlık: ≤20g
- Protokol: Rs422

- Geniş Gyro Aralık
- Gyro aralığı: ± 2000 °/s
- Önyargı dengesizliği: ≤ 4 °/s
- Önyargı stabilitesi: ≤ 15 °/s
- Ağırlık: ≤40g
- Protokol: Rs422

- Geniş Gyro Rang
- Gyro aralığı: ± 2000 °/s
- Önyargı dengesizliği: ≤ 3 °/s
- Önyargı stabilitesi: ≤ 10 °/s
- Ağırlık: ≤20g
- Protokol: uart
Projeniz hakkında konuşalım
Projeniz, kesin özelliklerinize göre uyarlanmış bir çözümü hak ediyor. İhtiyaçlarınız için en iyi MEMS jiroskopunu sağladığımızdan emin olmak için sizi uygulamanızın belirli parametrelerini ve performans gereksinimlerini paylaşmaya davet ediyoruz. İster hassasiyet, istikrar veya boyut kısıtlamaları olsun, ekibimiz mükemmel uyumu bulmanıza yardımcı olmaya hazırdır.

Bu sayfayı PDF olarak indirin
Size zaman kazanmak için, bu sayfanın tüm içeriğini içeren bir PDF sürümü hazırladık, yalnızca e -postanızı bırakın ve indirme bağlantısını hemen alacaksınız.

MEMS Gyroscope
MEMS jiroskop nedir?
Bir MEMS (mikro-elektro-mekanik sistemler) jiroskop, açısal hızı ölçmek veya çok çeşitli uygulamalarda yönlendirmeyi korumak için kullanılan kompakt, son derece güvenilir bir cihazdır. Geleneksel jiroskoplardan farklı olarak, MEMS teknolojisi mekanik ve elektrik bileşenlerini mikroskobik bir ölçekte birleştirerek performansdan ödün vermeden daha küçük, daha uygun maliyetli bir çözümle sonuçlanır.
Bu jiroskoplar, havacılık, savunma ve endüstriyel ortamlar da dahil olmak üzere hassasiyet ve istikrarın önemli olduğu sistemlerin ayrılmaz bir parçasıdır. MEMS jiroskopları, en zorlu koşullarda bile doğru ölçümler sağlama yetenekleri için değerlidir, bu da onları modern navigasyon ve kontrol sistemlerinde önemli bir bileşen haline getirir.
Guideenav'ın MEMS jiroskopunun temel özellikleri
MEMS jiroskopunun temel özellikleri
Düşük maliyet
Özellik
MEMS jiroskopları, büyük ölçekli yarı iletken üretim süreçleri sayesinde sis jiroskoplarına kıyasla üretimi çok daha uygun maliyetlidir.
Avantaj
Tüketici elektroniği, otomotiv ve endüstriyel otomasyondaki kitlesel pazar uygulamaları için uygun, maliyete duyarlı pazarların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Minyatürleştirme ve hafif
Özellik
MEMS jiroskopları sis jiroskoplarından önemli ölçüde daha küçük ve daha hafiftir, bu da onları kompakt cihazlara entegre etmelerini kolaylaştırır.
Avantaj
Boyut ve ağırlığın kritik faktörler olduğu taşınabilir cihazlar, akıllı telefonlar, dronlar ve giyilebilir cihazlar için idealdir.
Düşük güç tüketimi
Özellik
MEMS jiroskopları genellikle daha az güç tüketir ve bu da onları pille çalışan cihazlar için uygun hale getirir.
Avantaj
Taşınabilir ve pille çalışan cihazların pil ömrünü uzatır, bu da onları giyilebilir cihazlar ve mobil cihazlar gibi uzun süreli uygulamalar için ideal hale getirir.
Hızlı Yanıt ve Yüksek Entegrasyon
Özellik
MEMS jiroskopları hızlı tepki sürelerine sahiptir ve ivmeölçerler, manyetometreler ve diğer sensörlerle tek bir çip veya pakete entegre edilebilir, bu da bir IMU oluşturur.
Avantaj
Drone uçuş kontrolü gibi dinamik uygulamalar için ideal olan kapsamlı tutum ve hareket ölçüm çözümleri sağlar
MEMS jiroskop üretim süreci
MEMS jiroskop üretim süreci
01
1. Adım: Müşteri Gereksinim Analizi ve Tasarım
Özellikleri tanımlayın: Sürüklenme hızı, gürültü yoğunluğu, sıcaklık stabilitesi ve hassasiyet gibi temel performans parametrelerini tanımlamak için müşteri ile birlikte çalışın. Bu gereksinimlere dayanarak, MEMS yapısını ve ilişkili devreyi tasarlayın ve istenen performansı karşıladığından emin olmak için tasarımı simülasyonlar yoluyla doğrulayın.
02
STPE 2 : MEMS yapı imalatı
Fotolitografi ve dağlama: Silikon gofretler üzerindeki MEMS jiroskopunun çekirdek mekanik yapılarını ve elektrotlarını üretmek için fotolitografi, dağlama ve malzeme biriktirme tekniklerini kullanın, bu da imalat işleminin müşterinin belirtilen performans parametreleri ile uyumlu olmasını sağlar.
03
STPE 3 : Bileşen Entegrasyonu
ASIC Entegrasyonu: Hassas sinyal işleme, amplifikasyon, filtreleme ve analog-dijital dönüşüm elde etmek için, müşteri gereksinimlerine uygun olarak doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için fabrikasyon MEMS yapılarını uygulamaya özgü bir entegre devre (ASIC) ile entegre edin.
04
STPE 4 : Ambalaj
Kapsülleme: Müşterinin çevresel ve dayanıklılık gereksinimlerini tam olarak karşılayarak, çeşitli çevre koşullarında istikrar ve güvenilirliği sağlamak için koruyucu gövde ve sızdırmazlık tekniklerini kullanarak entegre MEMS çipini kapsülleyin.
05
Adım 5: Kalibrasyon ve test
Kalibrasyon: Jiroskopun temel performans parametrelerini ayarlamak ve doğrulamak için titiz kalibrasyon yapın. Nihai ürünün müşterinin spesifikasyonlarını karşılamasını ve amaçlanan uygulama ortamında güvenilir bir şekilde performans göstermesini sağlamak için kapsamlı işlevsel ve çevresel testler yapın.


Nasıl Seçilir
MEMS jiroskopu nasıl seçilir
1. adım
Uygulamayı tanımlayın
MEMS jiroskopu için özel uygulama senaryosunu tanımlayın. Seçilen jiroskopun uygulamanın çevresel ve operasyonel gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
2. Adım
Doğruluk gereksinimlerini değerlendirin
Açısal hız ölçümlerinin çözünürlüğü ve hassasiyeti dahil olmak üzere uygulama ihtiyaçlarına göre gerekli doğruluk seviyesini belirleyin.
Adım 3
Sürüklenme oranını ve sıcaklık stabilitesini düşünün
Kayma oranı ve sıcaklık varyasyonlarının jiroskopun performansı üzerindeki etkisini, özellikle uzun süreli kullanım veya önemli sıcaklık değişiklikleri olan ortamlarda değerlendirin.
4. Adım
Boyut ve güç tüketimini analiz edin
Özellikle taşınabilir veya pille çalışan cihazlarda boyut kısıtlamalarını ve güç tüketimi gereksinimlerini göz önünde bulundurun.
Adım 5
Sistem uyumluluğunu doğrulayın
Bir MEMS jiroskopu seçtikten sonra, mevcut sistem arayüzleri, protokoller ve veri işleme iş akışlarıyla uyumluluğunu doğrulayın.
Adım 6
Doğrulama ve performans testi
Dinamik yanıt, gürültü seviyeleri ve parazit direnci dahil olmak üzere seçilen MEMS jiroskopunda deneysel validasyon ve performans testi yapın.
MEMS ve Fiber Optik Jiroskopu Karşılaştırın
MEMS VS Fiber Optik
Hangisi daha iyi?
MEMS Gyroscope : Teknolojideki gelişmelerle, MEMS jiroskopları birçok senaryoda orta menzilli sis jiroskoplarıyla karşılaştırılabilir doğruluk seviyelerine ulaşmıştır. Güçlü yönleri minyatürleştirme, düşük güç tüketimi ve çeşitli üretim maliyetlerinde yatmaktadır ve onları tüketici elektroniği, dronlar, askeri ekipman, endüstriyel otomasyon ve otomotiv elektroniklerinde yaygın olarak uygulanabilir hale getirir.
Sis jiroskop : Sis jiroskopları, özellikle havacılık, hassas navigasyon ve savunma gibi uzun süreli stabilite gerektiren senaryolarda yüksek hassasiyetli uygulamalar için tercih edilen seçim olmaya devam etmektedir. Daha büyük boyutlarına ve daha yüksek maliyetlerine rağmen, sis jiroskopları aşırı çevresel koşullar altında performansta mükemmeldir.
Özellik | MEMS Gyroscope | Fiber optik jiroskop |
---|---|---|
İşletme ilkesi | MEMS teknolojisindeki mikro-mekanik yapılar yoluyla açısal hızı ölçer | Fiber optik parazitteki SAGNAC etkisine dayalı açısal hızı ölçer |
Kesinlik | Geniş doğruluk aralığı; Bazı üst düzey MEMS jiroskopları, orta seviye sis jiroskoplarında karşılaştırılabilir bir doğruluk elde etmiştir | Yüksek doğruluk, özellikle uzun vadeli stabilite ile navigasyon ve kontrol uygulamaları talep etmek için ideal |
Sürüklenme oranı | Sürüklenme oranı teknolojik gelişmelerle önemli ölçüde iyileşmiştir; Bazı üst düzey modeller, sis jiroskoplarına rakip olabilir | Tipik olarak uzun süreli sürekli çalışma için uygun çok düşük sürüklenme oranına sahiptir |
Boyut ve Ağırlık | Kompakt ve hafif, yer sınırlı uygulamalar için ideal, taşınabilir cihazlarda ve askeri uygulamalarda yaygın olarak kullanılır | Daha büyük ve daha ağır, boşluk ve ağırlığın kısıtlamalar olmadığı yüksek hassasiyetli uygulamalar için uygun |
Güç tüketimi | Düşük güç tüketimi, pille çalışan taşınabilir cihazlar ve uzun süreli görevler için ideal | Güç gereksinimlerinin büyük bir endişe olmadığı sistemler için uygun olan daha yüksek güç tüketimi |
Maliyet | Büyük ölçekli tüketici, endüstriyel ve askeri uygulamalar için uygun düşük ila orta maliyet arasında değişir | Üst düzey uygulamalar için uygun daha yüksek üretim maliyeti |
Müdahaleye Direnç | Tasarım ve ambalaj gelişmeleri ile parazite karşı direnç iyileşmiştir; Çoğu MEM jiroskopları artık elektromanyetik parazitlere karşı iyi bir direnç sunuyor | Karmaşık elektromanyetik ortamlar için ideal olan elektromanyetik girişimlere duyarsız |
Sıcaklık dengesi | Sıcaklık telafi teknikleri ile, birçok üst düzey MEM jiroskopları çok çeşitli sıcaklıklarda | Mükemmel sıcaklık dengesi, aşırı ortamlar için uygun |
Başvuru | Tüketici elektroniği, dronlar, askeri ekipmanlar, endüstriyel otomasyon, otomotiv elektroniği ve daha fazlasında yaygın olarak kullanılır | Yüksek hassasiyetli navigasyon, havacılık, deniz, savunma ve diğer üst düzey uygulamalar |
Bizim Adavantages
Neden Guideenav'ı seçin?
KeyPlayers tarafından güvenilir
Gelişmiş atalet navigasyon ürünlerimiz, 25'ten fazla ülkeden havacılık, savunma, ticari ve endüstriyel sektörlerde önde gelen kuruluşlar tarafından güvenilmektedir. Güvenilirlik ve hassasiyet konusundaki itibarımız bizi ayırıyor.
En iyi performans
Ürünlerimiz mükemmel önyargı stabilitesi ile üst düzey performans sunar. En zorlu uygulamalar için tasarlanan kesin navigasyon ve kontrol sağlarlar.
Sert ortamda kanıtlanmış
Çözümlerimiz, zorlu ortamlarda tutarlı performans sağlayarak aşırı koşullara dayanacak şekilde inşa edilmiştir. Ataletsel navigasyon sensörleri ve sistemlerimizle tipik çalışma sıcaklığı -40 ℃~+60 ℃
Titreşimler altında mükemmel performans
Teknolojimiz, en zorlu operasyonel ortamlarda bile doğruluk ve istikrar sağlayarak yüksek vibrasyon ayarlarında mükemmeldir.
Tak ve oynatma sistemi
Sistemlerimiz kolay entegrasyon için tasarlanmıştır, kurulumu basitleştiren ve kurulum süresini azaltan ve görevinize odaklanmanıza olanak tanıyan tak ve çalıştır çözümleri sunar.
Itarsız
Ürünlerimiz itar içermez, size daha kolay uluslararası işlemler ve daha az düzenleyici engel avantajı sunar. Kesintisiz küresel operasyonlar için GuiNenav'ı seçin.
Fabrikamız - İnanmaya bakın














Neden Bizi Seçin
Tüm navigasyon ihtiyaçlarınız için kapsamlı çözümler
Ticari sınıf kapsamı
Bias Stabilitesi:> 0.2 °/H
Çözüm: MEMS bazlı jiroskop/imu/INS
Uygulamaları: Araba navigasyonu, insansız hava araçları, ulaşım, robotik vb.
Taktik Sınıf Kapsamı
Bias Stabilitesi: 0.05 °/H-0.2 °/H
Çözüm: Fiber optik ve MEMS bazlı jiroskop/imu/INS
Uygulamaları: Zırhlı araç işlemleri, uçaksavar topçu, hassas hedefleme vb.
Navigasyon sınıfı kapsamı
Bias Stabilitesi: ≤0.05 °/s
Çözüm: Fiber optik ve halka lazer jiroskop/IMU/INS
Uygulamaları: Orta ve uzun menzilli rehberlik, askeri havacılık, uydular




SSS
Sorularınızın Cevapları
Ataletsel bir navigasyon sistemi (INS), hareketteki değişiklikleri ölçmek için atalet sensörlerini kullanır, bu da bir nesnenin hızını, yönünü ve konumunu belirlemeye yardımcı olur.
Ataletal navigasyon sisteminin bir bileşeni olan IMU, ivmeölçerler, jiroskoplar ve bazen manyetometreler gibi sensörlerden oluşur.
Daha fazla ayrıntı:
- Hızlandırıcılar bir nesnenin hızlanmasını ölçerek değişen hızını izler.
- Jiroskoplar açısal hızdaki değişiklikleri tespit eder.
- Manyetometreler , dünyanın manyetik alanının gücünü ve yönünü değerlendirerek manyetik kuzeye göre oryantasyonu belirler. Sistem, gerçek kuzey ve manyetik kuzey arasındaki tutarsızlık için ayarlanır. Bununla birlikte, manyetik girişim kaynakları çoğu araçtaki bir manyetometrenin doğruluğunu etkileyebilir.
Bu sensörlerin her birinin sınırlamaları vardır, ancak birleştirildiğinde daha iyi çalışırlar. Bu üç sensörü ölçerek, atalet navigasyon sistemi seyahat edilen mesafeyi ve başlığı hesaplar.
Ataletsel navigasyon sistemi önlemleri:
- Saha
- Rulo
- Başlık
Bir INS ayrıca bir GNSS alıcısını da içerir ve başka bir sensör ekler. Bu, göreceli bir konumdan ziyade mutlak bir pozisyon sağlar. Tek başına bir INS, atalet referans çerçevesine göre konumu belirleyebilirken, GNSS ile birleştirmek doğru bir küresel pozisyon sağlar.
Ataletsel bir navigasyon sistemi bağımsızdır ve pozisyonu belirlemek için uydu sinyallerine veya baz istasyonlarına ihtiyaç duymaz.
GNSS konumlandırma için uydu bilgilerine dayanır. Sivil, ticari ve savunma uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak atmosferik koşullar ve çok yollarla bozulabilir. GNSS sinyalleri de tüneller tarafından engellenebilir veya özellikle askeri senaryolarda, sıkışma ve sahtekarlık yoluyla kasıtlı olarak müdahale edilebilir.
Birlikte kullanıldığında, bu iki sistem son derece doğru bir konumlandırma sağlar, Ataletal Navigasyon Sistemi GNSS'nin dengeli ortamlarında doğruluğu koruyarak GNSS navigasyon verilerini geliştirir.
INS, bir Ataletsel Ölçüm Birimi (IMU) ve bir hesaplama birimi içerir. Bilinen bir konumdan ve yönelimden (atalet referans çerçevesi) başlayarak IMU, hız ve dönüşte değişiklikleri izler ve INS hesaplama birimine ham veri gönderir ve daha sonra yeni konum ve yönlendirmeyi doğru bir şekilde belirler.
Ataletal navigasyon sistemleri konum verilerini güvenilir bir şekilde sağlar. Hafif MEM'lerden (mikro-elektromekanik sistemlerden) dinamik fiber optik jiroskoplara (SIG) ve gelişmiş dijital fiber optik jiroskoplara (DFOG) kadar değişir.
Ins, GNSS'nin (Global Navigasyon Uydu Sistemi) kullanılamadığı ortamlarda özellikle faydalıdır. GNS'ler tünellerde veya su altında bozulabilir. Ayrıca çok yoldan veya atmosferik parazitten muzdarip olabilir. Bu, telefon navigasyonu için küçük bir sorun olsa da, hassas konumlandırma hava araştırması veya savunma uygulamaları için kritik öneme sahiptir.
INS ile GNSS ile birleştirmek daha güvenilirdir, çünkü GNSS'nin tek başına karşılaşabileceği hataları azaltır. INS, baz istasyonu iletişimi olmadan etkili bir şekilde çalışabilir, bu da GNSS'nin yanlış veya mevcut olmadığı durumlarda uygun hale getirir.
Çeşitli atalet navigasyon sistemleri farklı düzeylerde doğruluk sunar.
Fiber optik jiroskoplar (sis) kullanan üst düzey ins, havacılık ve uzay keşifleri, AUV'lar ve savunma uygulamaları için uygun, santimetre içinde doğrudur. GNS'lerden farklı olarak, INS, uydular veya baz istasyonları gibi dış referanslara dayanmadığı için sıkışmaya veya sahte bir şekilde bağışıktır. GuiTenAV ayrıca daha az doğruluk gereksinimleri olan uygulamalar için uygun maliyetli MEM'lere dayalı INS sunmaktadır.
Bir INS kalibrasyonu, sensör çıkış sonuçlarının belirtilen çalışma koşullarında doğru ve tutarlı olmasını sağlar. Kalibrasyon, INS çıktılarının referans bilgileriyle karşılaştırılmasını ve ikisine uyacak şekilde ortak verimlilik faktörlerinin ayarlanmasını içerir.
INS çıktısı, aşağıdakiler gibi çeşitli faktörler nedeniyle değişebilir:
- Sıcaklık - Çeşitli sıcaklıklarda INS çıkışını etkiler.
- Sistematik hata kaynakları ivmeölçerlerden ve jiroskoplardan aşağıdakiler dahil olmak üzere:
- Sensör yanlılığı
- Sensör Çıktı Ölçek Faktörü
- Sensör çapraz eksen duyarlılığı
- Sensör ekseni yanlış hizalama
- MEMS Gyroscope G Hassasiyet
- Manyetik Alan - Başlık Tayini için manyetometreli INS birimleri, manyetik alan değişikliklerinden (örneğin, demir nesneler veya statik parazite neden olan mıknatıslar) etkilenebilir. Bu hata tipik olarak, INS, statik manyetik parazit kaynaklarını hesaba katmak için bir araca son konumuna takıldıktan sonra kalibre edilir. Tüm GuiNenav ürünleri, bu sorunu ele almak için yerleşik manyetik kalibrasyon yazılımına sahiptir.
INS kalibrasyonu, sıcaklık odaları, tesviye tabloları, hız tabloları ve gimbals gibi ekipmanları içerir. Tüm GuiNenav ürünleri, nakliye öncesinde kalibre edilir, test edilir ve ilgili endüstri standartlarına uygundur.
, esas olarak jiroskop performansına dayanan beş performans notuna girer
IN de ivmeölçerler ve manyetometreler kullanırken, jiroskop maliyeti ve performans öncelikle performans derecesini belirler. MEMS tabanlı INS performansı tüketiciden taktik sınıfa kadar değişir, ancak MEM'ler ve veri füzyon teknolojilerindeki gelişmeler MEMS tabanlı INS performansını üst düzey taktik sınıfa doğru itmiştir.
Performans notu: Tüketici
- Gyro Bias Stabilitesi: 20 °/s'nin üzerinde
- Maliyet: $
- Örnek uygulamalar: hareket algılama
- Sensör Teknolojisi: MEMS
Performans notu: Endüstriyel/taktik
- Gyro Bias Stabilitesi: 5-20 °/s
- Maliyet: $$
- Örnek uygulamalar: robotik
- Sensör teknolojisi: MEMS tabanlı
Performans notu: üst düzey taktik
- Gyro Bias Stabilitesi: 0.1 - 5 °/s
- Maliyet: $$$
- Örnek Uygulamalar: Otonom Sistemler
- Sensör Teknolojisi: MEMS / Sis (Fiber-Optik Jiroskop) / RLG (halka lazer jiroskop)
Performans notu: Navigasyon
- Gyro Bias Stabilitesi: 0.01 - 0.1 °/s
- Maliyet: $$$$
- Örnek Uygulamalar: Uçak Navigasyonu
- Sensör Teknolojisi: Sis/RLG
Performans notu: Stratejik
- Gyro Bias Stabilitesi: 0.0001 - 0.01 °/s
- Maliyet: $$$$$
- Sensör Teknolojisi: Sis/RLG