KT-EX9-1 替代型高精度 MEMS IMU 传感器,数字输出,6 轴惯性测量单元,SPI 接口

U16495-C 内置三轴陀螺仪和三轴加速度计,用于测量载体的三轴角速率和三轴加速度。经误差补偿(包括温度补偿、安装偏差补偿、非线性补偿等)后,陀螺仪和加速度计的数据通过串口按照约定的通信协议输出。这些数据可用于载体的精确导航、控制和动态测量。该产品采用高精度 MEMS 惯性器件,具有体积小、过载能力强、可靠性高、硬度高等特点,即使在恶劣环境下也能精确测量运动载体的角速率和加速度信息。

  • 零件编号 :

    U16495-C
  • 订单(最小起订量) :

    1
  • 产品描述

产品系列及参数

索引项 U16495-C单元
陀螺仪• 测量范围:X、Y、Z± 450度/秒
• 偏差不稳定性0.5摄氏度/小时
• 随机游走0.03º/√ 小时
• 非线性300每百万
• 正交性200每百万
• 带宽268Hz
账户• 测量范围:X、Y、Z± 20g
• 偏差不稳定性15μg
• 随机游走0.03米/秒/√小时
• 非线性①300每百万
• 正交性200每百万
• 带宽268Hz
基本参数• 尺寸47.0*44.0*14.0mm
• 重量<50.0g
• 电压3.3直流电压
• 功耗<1W
• 界面SPI 
• 输出频率1000Hz
• 工作温度-40~+85摄氏度
• 储存温度-55~+105摄氏度
• 振动6.06克(20-2000赫兹) 
• 令人震惊1500克/0.5米 
注:①精度范围:±1克

生产过程


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产品尺寸

 

U6488


应用场景

惯性测量单元 应用
U16495-C 高精度六轴 MEMS IMU 适用于无人机飞行控制、车辆/船舶姿态测量和集成导航、天线稳定平台和移动测绘等导航和控制场景。
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常问问题

问题1:U16495-C 在长期工业应用中的精度如何?
工程方面:陀螺仪偏差不稳定性为 0.5°/h,加速度计偏差不稳定性为 15 μg,确保数小时内累积误差最小。商业方面:对于 8 小时轮班,这意味着 <4°漂移,对于AGV路径跟踪或机械臂精确任务至关重要。
 
Q2:出厂校准是否足以满足最终使用需求,无需重新校准?
工程应用:在-40°C至+85°C的温度范围内进行完整的3轴校准(正交性200 ppm,非线性300 ppm)。商业应用:无需现场校准,为集成到自动化生产线的OEM厂商节省时间。
 
Q3:U16495-C 能否在工业环境中取代基于 FOG 的 IMU?
工程应用:MEMS技术可实现0.5°/h的陀螺仪稳定性(相比之下,光纤陀螺仪的稳定性为0.01°/h),但成本却降低了10倍,重量仅为50克(相比之下,光纤陀螺仪的重量为500克)。商业应用:MEMS技术非常适合工业自动化应用,在这些应用中,光纤陀螺仪的超高精度并非必要,而MEMS技术则能降低系统复杂性。
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