当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]目前,爱盛科技旗下3×3mm LGA封装的地磁传感器IST8310,在无人机市场的市占率超过80%,市场上能够看到的大厂的无人机产品,都采用了爱盛科技的地磁传感器。

 电子罗盘作为无人机产品的重要组成部件,承载着为无人机引导绝对方位的功能。对于普通设计者而言,经常会遇到电子罗盘校正困难,校正需求过于频繁,动态、高速运行时突发偏离,以及无论怎么校正电子罗盘都无法正常运行的情况。以上故障的发生,主要原因是电子罗盘受到了磁场干扰,而针对于这一问题,全球领先的磁传感器公司爱盛科技给出了简单而高效的解决方案。

目前,爱盛科技旗下3×3mm LGA封装的地磁传感器IST8310,在无人机市场的市占率超过80%,市场上能够看到的大厂的无人机产品,都采用了爱盛科技的地磁传感器,是现今主流无人机使用地磁传感器的标杆产品,因此下文提及的无人机测试样本,也均为这一型号。众所周知,磁场和距离的多次方成反比,而无人机内部电子罗盘和其余电子元器件距离较近,因此内部系统排布的不合理会导致电子罗盘受到磁场干扰,而这一情况又往往被设计者忽略。为了避免在实际飞行时因电子罗盘故障而出现坠机情况,在无人机完成硬件打样或试作后,无需进行实际飞行,通过测试即可完成对电子罗盘的准确分析。在前期测试中,先用木材、塑料、泡棉、铝材没有磁场的材料将无人机固定,值得注意的是,无人机最好安装外壳和旋翼,这能够最大程度去模拟真实飞行时的情况。考虑到无人机马达和电路可能为磁场干扰源,因此我们需要从I2C接口导出“X轴磁场大小、Y轴磁场大小、Z轴磁场大小、油门大小”这几项数据加以储存并相互对比,作为后续分析的重要依据。

图1:无人机内部系统设计合理 油门开启时磁场感应规律且稳定

测试过程中,只需将油门从关闭调整到开启状态并逐级推进,进行几轮反复测试,最终将几轮测试的数据汇总到同一时间轴上进行展现。由于无人机已经被固定住,并没有出现方位的移动,因此理论上无论油门如何调整,X、Y、Z各轴磁场的数字应变化不大,呈现出区域平稳的态势。但实际上,由于电子罗盘组件本身及系统都会有噪声,因此数据线条会有一定程度的上下抖动,但趋势应是不变的,抖动的幅度越小,意味着移动路线越稳定。同理,在油门开启或关闭时,实际也会产生一个突波影响电路,磁场同样会产生波动,数据线条抖动越小,也代表电子罗盘放置的位置比较好,系统的整体设计比较合理。如图1所示,一个内部系统设计正确的无人机,在测试中经历了四次油门变化,从零加速到100%,但是指向角度、X轴、Y轴、Z轴磁场都没有强烈波动,只有在油门开启或关闭时,数据会有些许的波动。说明在运作时电子罗盘不会受到系统内的磁场干扰影响,无人机将有较好的操控性能。

图2:无人机内部系统设计存在问题 油门开启时磁场出现大幅波动

与图1相反的,如果无人机内部系统设计存在问题,采用同样的测试过程后,得出数据图像会出现明显的偏离和波动。如图2所示,图2中下方图片的蓝线代表着油门力度,橘线代表着无人机的指向角度,由于无人机已经被固定,因此原则上来说指向角度不会因为油门的增大减小而变化,但从图2可以看出,测试中的无人机指向角度发生了明显偏离,这说明电子罗盘的磁场感应出现了变化。在图2中上方图片可以更清晰的看到,蓝线(X轴)、橘线(Y轴)、黄线(Z轴)出现了不同程度的波动,并且Z轴的波动最大,X轴次之。有了这一线索,就可以进一步去分析引起磁场变化的源头到底在哪里,测试者如仍有疑问,可访问爱盛科技官网www.isentek.com,了解更进一步信息。

经过以上的检测过程,如果设计者可以顺利找到无人机内部的磁干扰源,再重复进行一次上述测试,测试得出的数据图像理应与图1一致,说明无人机内部系统的磁干扰问题已经解决,无人机电子罗盘能够在油门变化时稳定运行。通过爱盛科技给出的这一解决方案,无人机无需实际飞行即可在前期进行问题筛查,既降低了测试门槛,也避免了因为电子罗盘无法正常运行导致的无人机失控、坠机风险,为行业提供了全新思路。

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