Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

MEMS IMU для FPV: Ідеальне рішення для точності польоту

MEMS IMU - це датчик, який вимірює прискорення безпілотника, кутову швидкість, а іноді навіть його магнітне поле. Він складається з акселерометрів, гіроскопів та магнітометрів. Ці компоненти дають нам дані для відстеження орієнтації, положення та руху безпілотника.

Скільки датчиків використовується в системі управління польотами?

Система управління польотом зазвичай включає від 20 до 100 датчиків, включаючи інерційні датчики, датчики положення, датчики тиску та інші критичні датчики, при цьому кожен датчик виконує конкретну функцію, щоб забезпечити стабільність, продуктивність та безпеку літака.

Як вибрати правильний волоконно -оптичний гіроскоп (туман)?

Вибираючи волоконно -оптичний гіроскоп (туман), зосередьтеся на конкретних вимогах до продуктивності вашої програми, включаючи стабільність зміщення, випадкову прогулянку та умови навколишнього середовища. Пріоритетно надати довгострокову надійність та загальну вартість власності, враховуючи при цьому варіанти налаштування унікальних потреб. Ці фактори допоможуть вам вибрати гіроскоп, який безперешкодно інтегрується та забезпечує найвищі показники.

Топ -3 MEMS IMU для контролю польоту БПЛА/безпілотників: найкращі моделі точності та стабільності

MEMS (мікроелектромеханічна система) інерційна одиниця вимірювання (ІМУ) виявляє та вимірює орієнтацію, швидкість та положення БПЛА, аналізуючи рух об'єкта по декількох осях. Використовуючи комбінацію акселерометрів та гіроскопів, MEMS IMU надає дані, необхідні для точного контролю безпілотника, що робить його невід'ємною для стабілізації польоту та забезпечення точної навігації.

Розуміння інерційної одиниці вимірювання (IMU): основи, застосування та майбутні тенденції

Інерційний вимірювальний пристрій (IMU) — це пристрій, який вимірює прискорення, кутову швидкість, а іноді й магнітні поля для визначення орієнтації та положення об’єкта. IMU необхідні для навігації, систем керування та відстеження руху. Поєднуючи дані датчиків, IMU дозволяють точно відстежувати рух і орієнтацію в середовищах, де сигнали GPS можуть бути слабкими або недоступними.

10 найкращих виробників оптоволоконних гіроскопів (2025): провідні бренди та приховані перлини

Відкрийте для себе 10 найкращих виробників волоконно-оптичних гіроскопів у 2025 році, включаючи гігантів галузі та менш відомі, але високоякісні бренди. Дізнайтеся, які компанії пропонують точні, економічно ефективні рішення та продукти без ITAR для ваших аерокосмічних, оборонних або промислових потреб. Дізнайтеся експертну думку та порівняння зараз!

Одноосьовий чи триосьовий волоконно-оптичний гіроскоп: який з них підходить для вашої системи?

Одноосьові та тривісні волоконно-оптичні гіроскопи використовуються для вимірювання обертального руху, але вони відрізняються способом вимірювання та складністю систем, які вони підтримують. Розуміння цих відмінностей допоможе вам вибрати найбільш відповідний гіроскоп для вашого конкретного застосування.

Застосування волоконно-оптичних гіроскопів: як вони трансформують сучасні технології?

Волоконно-оптичні гіроскопи (FOG) забезпечують неперевершену точність і стабільність для застосування в аерокосмічній галузі, обороні, морській навігації, робототехніці тощо. Їх здатність надавати точні дані про орієнтацію навіть у середовищах, де GPS заборонено, робить їх незамінними для сучасних технологічних рішень.

Інерційне наведення: повний посібник

Інерційне наведення — це метод навігації, який дозволяє об’єкту — наприклад, ракеті, літаку, космічному кораблю чи навіть роботу — визначати його положення та орієнтацію без необхідності використання зовнішніх орієнтирів, таких як GPS, радар або маяки. Він покладається на інерційні датчики, такі як гіроскопи та акселерометри, для вимірювання змін у швидкості та напрямку, які потім використовуються для обчислення положення та траєкторії об’єкта.