国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

技術分享:九軸傳感器之磁力計

電子設計 ? 來源:電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2020-12-25 23:40 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

所謂的磁力計就是通過測量磁場強度和方向來定位設備的方位的傳感器。下面我們介紹一下其工作原理。

磁傳感器就是感應環境磁場的變化,并把它轉換為電信號,從而測量出對應物理量的器件,主要應用在電子羅盤、磁場感應器、位置感應器等方案中。見圖1,磁傳感器廣泛采用AMR材料(Anisotropic Magneto-Resistance),如鐵、鈷、鎳及其合金等;AMR特性是指當外部磁場與磁體內建磁場方向成零度角時, 電阻是不會隨著外加磁場強度變化而發生改變的,但當外部磁場與磁體的內建磁場有一定角度的時候, 磁體內部磁化矢量會偏移,從而磁場方向和電流方向也會隨之變化,導致電阻阻值也將發生變化;從圖1中可以看到,當電流方向和磁體內磁化方向成45度角度時,外部磁場給磁阻所引起的電阻變化呈現出的是線性關系,所以磁傳感器在沒有外部磁力影響時候的初始角度設定為45度,利用這個線性關系再通過惠斯通電橋即可得到外界磁場值。

圖1

如圖2所示即為惠斯通電橋,由四個磁阻組成磁傳感器,其中R1和R4對應圖1中的Rb,R2和R3對應圖1中的Ra,一旦受到圖1一樣方向的外部磁場影響,則R1和R4的阻值會減少R,而R2和R3的阻值會增加R。

圖2

下面我們分別采用歐姆定律來計算B點和C點的電壓Vb和Vc。

流過R1和R3的電流I1為

B點的電壓為

同樣的,C點電壓為

這樣我們就可以得出B點和C點的壓差

假設R1/R2/R3/R4的初始值為R,阻值變化為△R,則R1和R4的值為R-R,R2和R3的值為R+R,最終形成值為

從以上公式可以看出,在外部磁場的作用下電阻變化為R時,V的值和R現成正比關系,這就是磁力計的工作原理。

審核編輯:符乾江
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 九軸傳感器
    +關注

    關注

    0

    文章

    9

    瀏覽量

    8957
  • 磁力計
    +關注

    關注

    1

    文章

    74

    瀏覽量

    21969
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    靜態定向之謎:為什么高端GNSS設備都離不開這個小小的磁力計?

    系統的固有缺陷:它可以告訴你“在哪里”,卻無法在靜止時告訴你“朝向哪里”。這正是磁力計在GNSS接收中不可或缺的原因。二、毫米級“電子羅盤”:磁力計如何解決導航的
    的頭像 發表于 01-23 12:02 ?542次閱讀
    靜態定向之謎:為什么高端GNSS設備都離不開這個小小的<b class='flag-5'>磁力計</b>?

    【經驗】影響傳感器精度的誤差分析

    北京盛思瑞特公司代理經銷多種品牌、多門類的傳感器,涵蓋HONEYWELL、TE、SMI、HYB、PNI、ISENTEK、SENSIRION等品牌,產品類型包括溫濕度、壓力、磁力計、加速度、霍爾IC等
    的頭像 發表于 01-12 12:03 ?192次閱讀
    【經驗】影響<b class='flag-5'>傳感器</b>精度的誤差分析

    陀螺儀怎么選?

    在無人機、機器人、VR等智能設備中,姿態傳感器是感知運動的核心。面對市場上六、十等不同配置,該如何選擇?本文以海凌科HLK-AS2
    的頭像 發表于 12-22 15:27 ?696次閱讀
    多<b class='flag-5'>軸</b>陀螺儀怎么選?

    883M數字三MEMS加速度和溫度傳感器技術解析

    在電子工程領域,傳感器的性能和特性對于系統設計至關重要。今天我們來詳細解析一下883M數字三MEMS加速度和溫度傳感器的相關技術規格。
    的頭像 發表于 12-09 15:47 ?567次閱讀
    883M數字三<b class='flag-5'>軸</b>MEMS加速度<b class='flag-5'>計</b>和溫度<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>技術</b>解析

    【瑞薩RA6E2】硬件IIC驅動傳感器與OLED顯示

    一、項目概述 1.1 項目簡介 本次試用基于瑞薩RA6E2開發板,通過硬件IIC協議驅動GY-85傳感器模塊(包含ITG3205陀螺儀、ADXL345加速度和QMC5883P
    發表于 11-27 02:18

    新品上市:姿態傳感器!

    在智能穿戴、無人機、機器人、VR/AR等高速發展的智能設備領域,精準、穩定、實時的姿態感知能力已成為產品競爭力的關鍵。HLK-AS201-9姿態傳感器模塊,采用純國產方案,憑借其高度集成、高精度解算、強抗干擾能力,成為工業與
    的頭像 發表于 10-27 15:32 ?862次閱讀
    新品上市:<b class='flag-5'>九</b><b class='flag-5'>軸</b>姿態<b class='flag-5'>傳感器</b>!

    ?X-STM32MP-MSP01 多傳感器擴展板技術摘要

    。STMicroelectronics X-STM32MP-MSP01與STM32MPU探索套件兼容,可與X-LINUX-MSP1一起讀取傳感器。關鍵器件包括ISM330DHCX加速度和陀螺儀、IIS2MDC磁力計、LPS22
    的頭像 發表于 10-21 17:13 ?823次閱讀
    ?X-STM32MP-MSP01 多<b class='flag-5'>傳感器</b>擴展板<b class='flag-5'>技術</b>摘要

    淺談HMC5883L和QMC5883P磁力計的區別及STM32F103驅動

    HMC5883L和QMC5883P是兩款硬件兼容但軟件不兼容的磁力計芯片,主要區別在于寄存地址、設備地址和磁場方向定義。本文提供了HMC5883L的初始化代碼和寄存配置說明,包括采樣率、量程設置
    的頭像 發表于 08-30 10:10 ?6844次閱讀
    淺談HMC5883L和QMC5883P<b class='flag-5'>磁力計</b>的區別及STM32F103驅動

    1和2低場強高精度線性模擬磁敏傳感器@HONEYWELL

    霍尼韋爾HMC1001/1002和HMC1021/1022磁傳感器是專為低場強磁感應設計的一和雙表面貼裝傳感器。通過增加配套信號處理功能,可實現經濟高效的
    的頭像 發表于 08-15 12:04 ?1029次閱讀
    1和2<b class='flag-5'>軸</b>低場強高精度線性模擬磁敏<b class='flag-5'>傳感器</b>@HONEYWELL

    傳感器數據計算質心位移軌跡,結果不理想

    背景如下 : 想要使用慣性傳感器數據(包含時間戳、三加速度、三陀螺儀數據、三磁力計數據、四元數)計算質心的位移軌跡。 計算步驟如下:
    發表于 06-24 17:07

    零知開源——STM32F103RBT6驅動 ICM20948 傳感器及 vofa + 上位機可視化教程

    STM32F1本教程使用零知標準板(STM32F103RBT6)通過I2C驅動ICM20948傳感器,實現姿態解算,并通過串口將數據實時發送至VOFA+上位機進行3D可視化。代碼基于開源庫修改
    發表于 06-09 14:53

    零知經驗——STM32F4驅動ICM20948 運動傳感器 + VOFA上位機可視化驗證與抗漂移優化

    系統中,ICM20948作為高性能9運動傳感器(3加速度+3陀螺儀+3磁力計),理論上能
    發表于 06-06 10:03

    IMU:賦能無人機,開啟智能飛行新紀元

    IMU ER-MIMU-063]為例,它具有三陀螺,三加速度和三磁力計。它能夠精準捕捉
    的頭像 發表于 05-26 13:55 ?928次閱讀

    深度解析:IMU陀螺儀芯片從6到9陀螺儀傳感器融合的技術革新

    ,隨著技術的不斷進步,下一代設備正邁向采用陀螺儀功能的9傳感器融合時代,以期為用戶帶來更為卓越的體驗。以健康監視為例,當設備能夠精確區分步行、游泳和跑步等多種
    的頭像 發表于 05-19 13:19 ?1295次閱讀
    深度解析:IMU陀螺儀芯片從6<b class='flag-5'>軸</b>到9<b class='flag-5'>軸</b>陀螺儀<b class='flag-5'>傳感器</b>融合的<b class='flag-5'>技術</b>革新

    零知開源——ESP8266結合ICM20948實現高精度姿態解算

    IMU慣性測量單元,融合加速度、陀螺儀和磁力計的核心傳感器,實現高精度姿態解算
    的頭像 發表于 03-07 14:09 ?2758次閱讀
    零知開源——ESP8266結合ICM20948實現高精度姿態解算