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MEMS陀螺仪让你在下次消费电子浪潮中占尽先机‘酷游ku官网’

发布时间:2024-05-04 02:43人气:
本文摘要:从游戏机到手机,从笔记本电脑到白色家电,运动控制式用户界面和强化的维护系统给所有的消费电子产品带给很多益处。

从游戏机到手机,从笔记本电脑到白色家电,运动控制式用户界面和强化的维护系统给所有的消费电子产品带给很多益处。  现在再来MEMS陀螺仪大显神威了,消费电子构建MEMS陀螺仪的浪潮刚引发。  陀螺仪需要测量沿一个轴或几个轴运动的角速度,而MEMS加快计则能测量线性加速度,因此这两者是一对理想的有序技术。

  事实上,如果人组用于加快收和陀螺仪这两种传感器,系统设计人员可以追踪并捕猎三维空间的原始运动,为最终用户获取现场感更加强劲的用户用于体验、准确的导航系统以及其它功能。  ST在EMES市场的份额正在快速增长,作为全球普遍认为的消费电子和手机市场仅次于的MEMS传感器供应商,ST最近发售了30款以低功耗和小PCB为特色的高性能陀螺仪。  ST研制的微机械陀螺仪传感器延用了ST顺利的生产技术,ST利用这项技术早已生产了6亿多颗加快传感器,  自由选择顺利的技术可为客户获取最先进设备的质量可信的产品,而且可必要用作最后应用于。

  ST陀螺仪的核心元件是一个微加工机械单元,按照一个音叉机制运转,利用Coriolis原理把角速率转换成一个特定感应器结构的偏移。  我们以一个单轴失速陀螺仪为事例,探究最简单的工作原理(图1)。

两个正在运动的质点向忽略方向做到倒数运动,如蓝色箭头右图。只要从外部产生一个角速率,就不会产生一个与质点运动方向横向的科里奥利力,如图中黄色箭头右图。产生的科里奥利力使感应器质点再次发生偏移,偏移大小与所产生的角速率大小成正比。

因为传感器感应器部分的运动电极(转子)坐落于相同电极(定子)的侧边,上面的偏移将不会在定子和转子之间引发电容变化,因此,在陀螺仪输出部分产生的角速率被转化成一个专用电路可以检测的电参数。    图1:单轴MEMS失速陀螺仪  因为ST搭配了音叉方法设计陀螺仪,其差分特性使系统本身对起到在传感器上的多余线性加速度和杂乱振动的敏感度高于市场上现有的其它类型陀螺仪。

当这些多余的信号被产生到陀螺仪,两个质点就不会沿完全相同方向偏移,在一个差分测量后,最后的电容变化将视作违宪。  在系统方面,陀螺仪的信号调节电路可简化为电机驱动部分和加快传感器感应器电路两部分(图2):  -电机驱动部分通过静电鼓舞方法,使驱动电路前后波动,为机械元件获取励磁;  -感应器部分通过测量电容变化来测量科里奥利力在感应器质点上产生的偏移,这是一个务实、可信的技术,被顺利地用作ST的MEMS产品线,需要获取强度与产生在传感器上的角速率成正比的仿真或数字信号。


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