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BWS688B-Hochschlag-beständiges Gerät zur präzisen Navigation, Steuerung und dynamischen Messung bewegter Träger

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xAchse | Inertialsystem mit 6 Achsen | Datenausgabe-Rate | 200 Hz bis 1000 Hz |
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Gyroskop | ±450°/s Bereich, 1,2°/h Allan-Varianzverzerrungsstabilität | Beschleunigungsmesser | ±18 g Bereich, 20 μg Allan-Varianzverzerrungsstabilität |
Abmessungen | 47 mm (L) × 44 mm (W) × 14 mm (H) | Betriebstemperatur | -40°C+85°C |
Biasstabilität |
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Schlüsselspezifikationen
Triaxialer Gyroskop: Messbereich ±450°/s
Triaxialer Beschleuniger: Messbereich ± 18 g
Triaxialer Magnetometer: Messbereich ±8 gauss
Digitales Barometer: Messbereich 300 mbar ~ 1100 mbar
Hochbandbreite: 400 Hz
Fabrikkalibrierte Temperaturkompensation: Biasstabilität, Linearität und Kalibrierung von Querachsenfehlern
Temperaturkompensationsbereich: -40 °C bis +85 °C
Kommunikationsoberfläche: SPI
Ein integrierter Temperatursensor.
Stromversorgungsbereich: 3,0 V bis 3,6 V
Stoßfestigkeit: 2000 g
Kompaktes Design: Leichtgewicht und Miniaturformfaktor
Kompatibilität: Übereinstimmt mit ADIS16488A
Anwendungsbereiche
Industrielle Schwingungsbeständigkeit und Haltungskontrolle
Automatisierte Maschinen
Robotikkontrolle.
Plattformstabilisierung und -kontrolle
Instrumentierungssysteme
Produktbeschreibung
Die Trägheitsmessungseinheit (IMU) ist eine kompakte, hochstoßbeständige Vorrichtung zur präzisen Navigation, Steuerung und dynamischen Messung von sich bewegenden Trägern.Es integriert ein dreiachsiges MEMS-Gyroskop und ein dreiachsiges Beschleunigungssensor mit fortschrittlichen Fehlerkompensationsalgorithmen (einschließlich TemperaturDie verarbeiteten Daten werden über eine anpassbare SPI-Schnittstelle ausgegeben, während eingebaute Sensoren (Magnetometer,Barometer) ermöglichen eine umfassende Umgebungsmessung
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Kernmerkmale:
Hochpräzise Sensoren.
Gyroskop: ±450°/s Bereich, 1,2°/h Allan-Varianzverzerrungstabilität
Beschleunigungsmesser: ±18 g Bereich, 20 μg Allan-Varianz-B bias Stabilität
Magnetometer: ±8 Gauss-Bereich für die Genauigkeit des Schwenkwinkels
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Robuste Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
Funktioniert bei -40 °C bis +85 °C mit fabrikkalibrierter Temperaturkompensation.
Überlebt 2000g Schlag- und Schwingungsintensive Industrieumgebungen
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Kompakte Integration
Abmessungen: 47 mm (L) × 44 mm (W) × 14 mm (H)
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Gewicht: Optimiert für Drohnen, Roboterarme und tragbare Instrumente.
Ausgabe von Daten und Kompatibilität
SPI-Schnittstelle unterstützt Hochgeschwindigkeits-Datenstreaming (bis zu 2000Hz).
Kompatibel mit Industriestandards
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Wettbewerbsvorteile
Kosteneffiziente industrielle Lösung: Balance zwischen MEMS-Leistung und Zuverlässigkeit bei rauen Bedingungen.
Multi-Sensor Fusion: Integriertes Magnetometer und Barometer ermöglichen 10-Achsen-Sensing
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Niedriger Stromverbrauch: Das effiziente 3,0 3,6 V-Stromdesign verlängert die Akkulaufzeit in mobilen Anwendungen.