Sensor giroscópio MEMS de alta temperatura, sensor de taxa angular do eixo Z, saída digital SPI, sensor inercial de tamanho reduzido

A série M-XDR é um sensor de taxa angular MEMS (giroscópio) do eixo Z com alcance máximo de até ±2000°/s, e sua interface de saída digital é compatível com o protocolo SPI slave. Os dados de taxa angular são em formato de complemento de dois de 24 bits.

A série M-XDR é adequada para aplicações industriais de alto desempenho. Ela utiliza um design MEMS diferencial avançado, que elimina os efeitos da aceleração linear e permite a operação em ambientes agressivos com choques e vibrações extremas.

O encapsulamento especialmente projetado pode ser soldado pela parte inferior ou frontal para simplificar o projeto estrutural do sistema. Quando montado na parte inferior, o eixo sensível fica perpendicular à placa de circuito principal. Quando montado na parte frontal, o eixo sensível fica paralelo à placa de circuito principal.

  • Número da peça, :

    M-XDR-D2
  • Pedido (MOQ) :

    1
  • tempo de liderança :

    5
$604.00 $604.00
  • Descrição do produto

Séries e parâmetros do produto

Desempenho (Parâmetro) UnidadeNotas
ModeloM-XDR-D0M-XDR-D1M-XDR-D2  
Pacote7,8 x 5,8 x 3mm 
AxialZ  
Faixa de medição50010002000graus/sA rotação no sentido horário resulta em saída positiva, limitada a ±105% da escala completa durante sobrecarga.
Resolução24 bits24 bits24 bitspedaços 
Taxa de dados18 kHz18 kHz18 kHzHzTaxa de atualização dos dados de saída à temperatura ambiente
Atraso em grupo<2<2<2msAtraso temporal entre o sinal de entrada físico e o sinal de saída
Largura de banda (-3dB)≥170≥170≥170HzDefinida como a frequência para a qual a atenuação é >-3dB.
Largura de banda (atraso de fase de -90 graus)≥130≥130≥130HzLargura de banda (@ -90° de atraso de fase) (Hz)
Fator de escala a 25°C1600080004000lsb/graus/sconfiguração de fábrica
Repetibilidade do fator de escala (1σ)<25<20<15ppmdia após dia na configuração Temp(1σ)
Fator de escala versus temperatura (1σ)<50<50<50ppmEm toda a faixa de temperatura (1σ)
Não-linearidade do fator de escala (1σ)<100<100<100ppmPercentagem da faixa dinâmica usando o melhor ajuste de linha reta
Instabilidade de viés0,250,31graus/horaVariância de Allan a 25°C
Estabilidade do viés @10s2,535graus/horaSuavização de 10 segundos por GJB (Padrão Militar Chinês)
Estabilidade de polarização @1s7,5915graus/horaSuavização de 1 segundo por GJB (Padrão Militar Chinês)
Caminhada Aleatória Angular<0,125<0,15<0,25°/ √hVariância de Allan a 25°C
Erro de viés em função da temperatura (1σ)<50<50<100graus/horaEm toda a faixa de temperatura (1σ)
Variações de temperatura de polarização, calibradas (1σ)<10<10<30graus/horaEm toda a faixa de temperatura (1σ)
Viés Run-Run(1σ)<1,5<2<3graus/horadia após dia na configuração Temp(1σ)
Ruído pico a pico112graus/sNa faixa de frequência de largura de banda, à temperatura ambiente.
Sensibilidade G<1<1<1°/h/gQualquer eixo, testado com tolerância de ±1g.
VRE (Erro de retificação de vibração)<1<1<1°/h/g (rms)(12gRMS, 20-2000)
Hora de inicialização500m500m500msTempo até a produção operacional
Meio ambiente, energia e físico     
Choque (operacional)3000g,1ms  
Choque (sobrevivência)6000g,10ms  
Operação de vibração20 g, espectro de triagem  
Temperatura de operação-40° ~ +150°  
Temperatura máxima de armazenamento (sobrevivência)-60° ~ +150°  
Tensão de alimentação3,3±0,3V  
Consumo atual40mA  

Informações sobre a embalagem

 

Figura 1LCPacote C20Vge Dimensões (Unidade: mm)

Figura 2: Projeto de PCB proposto (Unidade: mm)


Cenários de aplicação

Giroscópios MEMSaplicativo

O MG501 é um giroscópio MEMS de eixo único de alto desempenho que fornece dados de velocidade angular e temperatura via SPI, sendo adequado para medições rotacionais de alta precisão e aplicações como navegação inercial e estabilização de atitude.

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Perguntas frequentes

Q1: Como a instabilidade do viés giroscópico afeta a precisão da navegação a longo prazo?
Engenharia: A instabilidade de polarização (Tipo A ≤0,03°/h) representa a deriva cumulativa por hora. Valores pequenos (por exemplo, 0,03°/h) significam um erro de 0,72° em 24 horas. Comercial: Em veículos autônomos, isso evita desvios de rota, reduzindo retrabalho e melhorando a segurança durante operações 24 horas por dia, 7 dias por semana.
 
Q2: Qual a diferença entre ARW e instabilidade de polarização no uso prático?
Engenharia: ARW (≤0,003°/√h) mede ruídos de alta frequência (por exemplo, oscilações induzidas por vibração), enquanto a instabilidade de polarização (≤0,03°/h) mede deriva lenta (por exemplo, variações de temperatura). Comercial: No controle de drones (reformulado para “robô industrial”), o ARW garante movimentos suaves do braço, enquanto a baixa polarização evita desvios de trajetória, ambos críticos para tarefas de precisão.
 
Q3: Como a temperatura afeta a deriva do viés zero?
Engenharia: O sensor de temperatura de 16 bits monitora a temperatura do chip, e algoritmos integrados corrigem a deriva em temperaturas de -40 °C a +85 °C. Aplicação comercial: Em torres de monitoramento externo, as oscilações extremas de temperatura entre o dia e a noite causam erros mínimos, mantendo a estabilização da câmera sem a necessidade de ventilação forçada.
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