- 简述:ADI公司的ADXRS6 24是完整的角速度传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微机械加工工艺。ADXRS6 24在一块芯片上集成了所有所需的电子组件,功能全面、成本低廉。该器件的制造工艺同高稳定性汽车气囊加速度计一样
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:ADXRS 方案 传感 陀螺
- 光纤陀螺仪是随着光纤技术的迅速发展而出现的一种新型光纤旋转传感器。它是以光导纤维线圈为基础的敏感元件, 由激光二极管发射出的光线朝两个方向沿光导纤维传播。光传播路径的变,决定了敏感元件的角位移。陀螺仪传
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以及 发展方向 分类 原理 陀螺 传感器 光纤
- 陀螺仪能够测量沿一个轴或几个轴运动的角速度,而MEMS加速计则能测量线性加速度,因此这两者是一对理想的互补技术。事实上,如果组合使用加速计和陀螺仪这两种传感器,系统设计人员可以跟踪并捕捉三维空间的完整运动
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应用 分析 结构 陀螺 MEMS 单轴
- 基于DSP和CPLD的光纤陀螺信号采集系统设计,摘要:随着光纤陀螺在空空导弹中的广泛应用,为了对其特性进行深入研究,设计了一种光纤陀螺信号采集系统。硬件结构采用了DSP+CPLD的方式,控制AD芯片完成多路光纤陀螺数据的采集。为了降低干扰对采集精度的影响,在
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采集 系统 设计 信号 陀螺 DSP CPLD 光纤 基于
- iPhone 4采用了微型的、电子化的振动陀螺仪,也叫微机电陀螺仪。iPhone 4是世界上第一台内置MEMS(微机电系统)三轴陀螺仪的手机,可以感知来自六个方向的运动,加速度,角度变化。
每一次iPhone产品的的发布总能
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原理 工作 陀螺 手机
- 引 言
MEMS技术的发展使得惯性技术领域正在经历一场深刻的变化。惯性传感器是利用物体的惯性性质来测量物体运动情况的一类传感器,包括加速度计和陀螺。其中微陀螺在惯性导航系统如航空航天和航海事业中发挥着越
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应用 前景 原理 基本 流体 陀螺 MEMS
- 摘要:本文在简要介绍Solomon公司出品的CMOS OLED/PLED显示驱动SSD1303芯片的基础上,重点讨论台湾铼宝公司最新产品,内嵌SSD1303驱动芯片的超薄OLED显示屏P09703在陀螺经纬仪中的应用问题,给出了硬件电路图和软件流
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经纬仪 应用 陀螺 OLED 显示屏 超薄
- 摘要 以MEMS陀螺仪传感器为基础,设计了一种闭环驱动开环检测的单轴MEMS陀螺仪信号处理电路。采用时域分析方法,对MEMS陀螺仪闭环驱动环路进行了稳定性分析,并提出了一种对等效电容共模部分不敏感的CV转换结构。结果
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电路设计 信号处理 陀螺 MEMS 单轴
- 基于AT89S52的MEMS陀螺信号采集与处理系统设计, 针对MEMS陀螺仪在实际应用中达不到需要的精度,为改善陀螺仪的工作性能,降低陀螺信号噪声,通过AT89S52单片机与ADIS16355惯性陀螺仪搭建一个硬件平台,经过SPI接口通信、AT89S52单片机控制,将采集的数据通过LCD显示,并对平台系统进行静态和动态测试,最后对系统进行了误差分析,该系统具有较高精度、成本低、操作方便简单,在陀螺仪实际应用中具有良好的推广价值。
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处理 理系 设计 采集 信号 AT89S52 MEMS 陀螺 基于
- Nios II实现二频机抖陀螺工作电路设计,激光陀螺的工作原理是Sagnac效应,与传统的机械陀螺相比,激光陀螺具有精度高、耐环境性能好、动态性能好、启动时间短、寿命长及数字式输出等特点,是捷联式惯性导航系统的理想元件。 二频机抖陀螺工作电路包括高
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工作 电路设计 陀螺 实现 II Nios
- 陀螺仪传感器为何能使鼠标变得如此自由?最近对一款基于陀螺仪的鼠标进行了拆解,这款名为ProGoGyrotransport的鼠标是由Gyration公司生产的,价值150美元(其中包括一个FreeSpace功能鼠标以及一个接在主机上的独立USB
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变得 如此 自由 鼠标 能使 传感器 为何 陀螺
- 摘要:为了提高激光陀螺捷联惯性导航系统在强振动条件下的精度,需要将惯性仪表在振动环境下的输出数据高速采集并保存下来进行离线仿真。通过CY7C68013A芯片在导航计算机外围扩展高速的USB接口,实时采集惯导系统输出
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系统 数据通讯 陀螺 激光 USB 接口 基于
- 针对光纤陀螺脉冲输出采集范围小、精度低、外围电路复杂等问题,提出了一种基于PSoC芯片的脉冲采集系统。与传统的单片机相比,PSoC芯片最大程度地实现了系统单片化的目标,在保证以更简便方式实现更多更灵活功能和具备较高性能的前提下,达到了极高性价比。系统以PSoC芯片CY29666-24PVXI为核心器件,以改进的无缝计数法为理论基础,实现了光纤陀螺脉冲输出的高精度采集。实验结果表明,该系统的测试范围能够达到0.1 Hz~1MHz,误差小于1.0x10-4,满足了实际脉冲采集的要求。
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集中 应用 输出 脉冲 光纤 陀螺 PSoC
- 陀螺仪能够测量沿一个轴或几个轴运动的角速度,而MEMS加速计则能测量线性加速度,因此这两者是一对理想的互补技术。事实上,如果组合使用加速计和陀螺仪这两种传感器,系统设计人员可以跟踪并捕捉三维空间的完整运动
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应用 结构 陀螺 MEMS 单轴
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