北寻

我们解决的问题

常见的寻北模块内置三轴磁力计。这种传感器测量系统指向与地球磁场之间的夹角。磁力计价格低廉、体积小巧,但也存在一些缺陷。首先,这类传感器测量的是磁北,因此会存在误差需要修正。其次,当传感器周围存在磁性物质时,其精度会大幅降低。

先进的寻北模块使用陀螺仪罗盘而非磁力计。陀螺仪测量物体相对于其惯性位置的角速度。双轴陀螺仪可以确定北方,而三轴陀螺仪可以探测地球自转轴。陀螺仪种类繁多,其工作原理各不相同:

  • 经典机械式 – 安装在平衡环架上的旋转轮
  • 光学 – 基于萨尼亚克效应(Sagnac effect)的光纤陀螺仪(FOG)和环形激光陀螺仪(RLG)。
  • 振动式 – 基于科里奥利效应(Coriolis effect)的半球谐振陀螺仪(HRG)和微机电陀螺仪(MEMS)。

这些陀螺仪能够测量真北方向,不会受到外部磁场或周围金属的影响,但会受到零偏漂移(Bias drift)的影响。

其重要性的原因

寻北对于战术导航和目标方位定位至关重要。它可用于固定式静态观测系统,也可用于手持便携设备。

我们如何解决这个问题

MS1000 专为满足先进的战术级惯性应用需求而设计,是一款基于赛峰集团 Colibrys的 25 年 MEMS 开发和生产经验的新型高性能加速度计。

MS1000 采用创新性的微机电结构设计与电子技术,在长期零偏与比例因子重复性、运行中零偏以及振动整流误差(VRE)方面实现了卓越性能。

MS1000 提供丰富的 g 量程选择,包括 ±2、5、10、30、100g,并已通过批量生产认证。

为何选择我们

MS1000 专为惯性应用而设计。其优异的长期零偏与比例因子重复性、低运行中零偏、出色的抗振性能(VRE)以及低噪声特性,可实现高精度且高性价比的战术级测量。内部电子电路集成了信号调理功能、差分模拟 ±2.7V 输出、内建自测试(Built-in Self Test)以及用于温度补偿的温度传感器。