低成本的微电子机械系统(MEMS)陀螺仪在汽车和消费类领域应用广泛
发布时间:2019/4/27 19:18:15 访问次数:1353
低成本的微电子机械系统(MEMS)陀螺仪在汽车和消费类领域应用广泛。具体例子包括相机、游戏机中的图像稳定模组,以及在具有挑战性的地形上改进车辆操控。在许多这样的应用中,对于功耗有非常严格的要求。为了继续拓展新的应用领域,必须将当前器件的功耗降低一个数量级。陀螺仪通过测量施加于振动或旋转质量上的科里奥利力来推测角速度值。基于陀螺仪常规的设计和输入,这个陀螺仪的输出信号非常小,因此需要超低噪声的信号读取电路。这个低噪声的需求直接导致过大的功率损耗。本章将介绍一种采用模式匹配技术的机械信号放大解决方案。电子电路连续地感测机械敏感元件的谐振频率,并对其进行电调谐以使输出信号最大化。一种新型的可靠的反馈控制器用于精确地控制陀螺仪的比例因子和带宽,并同时可在无用的寄生谐振出现时保证稳定工作。
的科里奥利传感技术
动式陀螺仪基本工作原理简短介绍后,这一部分探究改善读出接口电路功效的因素,并且把模式匹配视为一种潜在的方法,可以比传统振动式陀螺仪确定的功率损耗降低几个数量级。
低成本的微电子机械系统(MEMS)陀螺仪在汽车和消费类领域应用广泛。具体例子包括相机、游戏机中的图像稳定模组,以及在具有挑战性的地形上改进车辆操控。在许多这样的应用中,对于功耗有非常严格的要求。为了继续拓展新的应用领域,必须将当前器件的功耗降低一个数量级。陀螺仪通过测量施加于振动或旋转质量上的科里奥利力来推测角速度值。基于陀螺仪常规的设计和输入,这个陀螺仪的输出信号非常小,因此需要超低噪声的信号读取电路。这个低噪声的需求直接导致过大的功率损耗。本章将介绍一种采用模式匹配技术的机械信号放大解决方案。电子电路连续地感测机械敏感元件的谐振频率,并对其进行电调谐以使输出信号最大化。一种新型的可靠的反馈控制器用于精确地控制陀螺仪的比例因子和带宽,并同时可在无用的寄生谐振出现时保证稳定工作。
的科里奥利传感技术
动式陀螺仪基本工作原理简短介绍后,这一部分探究改善读出接口电路功效的因素,并且把模式匹配视为一种潜在的方法,可以比传统振动式陀螺仪确定的功率损耗降低几个数量级。
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