当前位置:首页 > 厂商动态 > TDK
[导读]TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出一款高稳定性和优异抗振动性的数字式MEMS(微机电系统)陀螺仪——Tronics GYPRO®4300。该元件非常适合动态应用,输入范围为±300°/s,支持带宽为200 Hz,延迟为1 ms,并且采用闭环结构,即使在动态环境中也能确保高线性精度和稳定性。

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出一款高稳定性和优异抗振动性的数字式MEMS(微机电系统)陀螺仪——Tronics GYPRO®4300。该元件非常适合动态应用,输入范围为±300°/s,支持带宽为200 Hz,延迟为1 ms,并且采用闭环结构,即使在动态环境中也能确保高线性精度和稳定性。

GYPRO4300是Tronics GYPRO4000新型高性能数字式MEMS陀螺仪平台的首款产品原型,而MEMS陀螺仪平台是对最近发布的AXO300闭环数字式加速度计平台的有益补充。

在动态应用中实现精确导航和定位

作为一款微型、数字式和低SWaP(尺寸、重量和功耗)的高性能MEMS陀螺仪,GYPRO4300具有0.5°/h的典型零偏稳定性(最大为2°/h)和0.1°/√h的ARW(陀螺角随机游走),为实现各种动态应用中的新一代精确定位、导航和稳定功能夯实了基础,比如铁路、陆地车辆、VTOL(垂直起降)飞机和UAV(无人机)、海洋和海底系统,以及打钻和测量仪器等。

适用于强振动工况下系统的微型且坚固的陀螺仪

Tronics GYPRO4300陀螺仪采用闭环结构设计,具有高达0.5°/h/g²的优异抗振动性能,适合恶劣工况应用。陀螺仪采用微型密封的J引线陶瓷封装,可确保较长的操作和储存寿命,满足关键应用的严格热循环要求。而且,陀螺仪还嵌入了一个带24位数字SPI接口的完全硬编码的电子设备,能快速集成到INS(惯性导航系统)、IMU(惯性测量单元)以及AHRS(姿态和航向参考系统)。为了尽可能减少多轴应用中的机械交叉耦合,GYPRO4300还提供了3个频率范围。

低SWaP、高性价比、高可靠性的陀螺仪

凭借微型封装和低功耗的特点,Tronics GYPRO4300陀螺仪提供了一种数字化、低成本和低SWaP的替代方案,非常适合用于取代其他笨重、昂贵且耗电的解决方案,比如DTG(动力调谐陀螺仪)和FOG(光纤陀螺仪)。GYPRO4300的固态结构还减少了内部组件数量并降低了系统复杂性,MTBF(平均故障间隔时间)超过1,000,000小时,是现有同等性能DTG和FOG的10倍之多。此外,其内置自检功能不仅能初始验证传感器的完整性,还能实现持续的运行功能测试。

GYPRO4300陀螺仪是对高性能Tronics AXO®300数字式加速度计的有益补充,两者共用SMD J引线陶瓷封装(12 x 12 x 5 mm)并配备相同的数字接口,能低成本集成和组装到印刷电路板 (PCB) 并确保高可靠性,即使在温度骤变的恶劣工况下也不例外。

如有需要,您可直接联系Tronics或专门的授权代理(从欧洲的TEXIM开始)索取GYPRO4300试样和进行评估参考,还可使用基于Arduino的评估套件快速评估传感器。该套件提供多项内置测试功能,如输出读取和记录、重新校准和数字自检。

GYPRO4000陀螺仪平台将很快推出更多新的产品原型,以满足各种特定应用需求,比如精确姿态确定所需的改进的零偏稳定性、更低的ARW和更小的带内噪声。

特性和应用

主要应用

•地面车辆和火车GNSS辅助定位和导航用的INS(惯性导航系统)

•UAV和e-VTOL用的AHRS(姿态和航向参考系统)

•船舶动态定位用的MRU(运动参考单元)

•精密机器人和远程操作车辆用的IMU(惯性测量单元)

•稳定系统

•测试仪器

主要特点和优势

•测量范围为±300 °/s,单轴陀螺仪

•零偏稳定性:0.5 °/h(典型值),2 °/h(最大值)

•陀螺角随机游走:0.10 °/√h

•抗振动性能:0.5 °/h/g²

•延迟:≤1 ms

•平均故障间隔时间 (MTBF):>1,000,000小时

•24位数字SPI接口

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭