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MEMS IMU如何实现导航级精准测量?

在定向定位领域,精度与体积似乎永远难以同时兼得,但ERICCO ER-MIMU-061的出现,打破了行业这个一直无法突破的瓶颈。这款MEMS IMU是如何用极限尺寸实现导航级测量精度的?今天让我们解开这项技术的核心逻辑。

极限尺寸,性能不减

ER-MIMU-061的尺寸仅为38.6mm×44.8mm×25.5mm,重量不超过70g,尽管这款产品体积小巧,但它的性能丝毫不打折扣。通过内置高精度加速度计和陀螺仪,它能精确测量三轴线性加速度和旋转角速度,并通过解算获取载体的姿态、速度和位移信息。

精准测量,稳定可靠  

陀螺仪零偏不稳定性<0.01°/h,零偏稳定性(10s 1σ)<0.05°/h,角随机游走低于0.0025°/√h;加速度计的零偏重复性为100μg,零偏稳定性<50μg,二阶非线性系数小于100μg/g²。这些参数共同构成了系统在复杂环境下的高精度测量基础,满足应用需求。

适应性强,应用广泛

ER-MIMU-061具备-40℃~+80℃宽温补偿能力,确保极端环境下的测量精度;6V~12V宽电压输入和2W低功耗设计,提升移动平台适应性;RS422总线支持230400~921600波特率可调,保障数据传输可靠性。这些特性使其能稳定运行于各类复杂环境,为高精度测量提供可靠保障。

ER-MIMU-061惯性测量单元的价值,不仅在于极限空间内实现导航级精度,更在于证明MEMS技术已突破“体积-性能”的固有约束。它重新定义了MEMS IMU的性能边界,这意味着,惯性测量技术正从“可用”走向“可靠”,为高端装备的轻量化升级提供核心支撑。



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