Place of Origin:
China (Mainland)
Nombre de la marca:
Kacise
Certificación:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
KQ6IMU100
El KQ6IMU100 es un módulo que utiliza tecnología MEMS para medir y analizar información sobre la velocidad angular y la aceleración de un objeto en tres dimensiones. Con su diseño y capacidades avanzados, este módulo es una solución eficiente y confiable para medir datos inerciales.
La tecnología MEMS es la integración de varios microdispositivos y sistemas en un diseño unificado. Estos incluyen microsensores, microactuadores, estructuras micromecánicas, sistemas de micropotencia y microenergía, circuitos de control y procesamiento de señales, así como interfaces y capacidades de comunicación. La naturaleza integrada de MEMS permite sistemas sofisticados e inteligentes que pueden producirse en masa y son increíblemente pequeños en tamaño, con estructuras internas medidas en escala de micrones o incluso nanómetros.
La tecnología MEMS tiene una amplia gama de aplicaciones y productos, incluidos acelerómetros, sensores ópticos, sensores de presión, giroscopios, sensores de humedad, sensores de gas y otros sistemas integrados. La tecnología está revolucionando los campos de los sistemas de detección, comunicaciones y control con sus capacidades de miniaturización e integración.
| Parámetro | KQ6IMU100 | |
| Parámetro de fuente de alimentación | ||
| Voltaje de entrada | 5±0,2 VCC | |
| Corriente de entrada | ≤100mA | |
| Rendimiento del producto | ||
| GIROSCOPIO | Rango | ±400°/s |
| Inclinación | 0±0,05°/s | |
| Estabilidad del sesgo | ≤30°/hora | |
| factor de escala | 70±3LSB/°/s | |
| No linealidad del factor de escala | ≤200 ppm | |
| Error de vibración | ≤0,03°/s | |
| Ancho de banda | ≥100Hz | |
| Acelerómetro | Rango | ±10g |
| Inclinación | 0±0,02g | |
| Estabilidad del sesgo | ≤0,002g | |
| factor de escala | 1000±30LBS/g | |
| Ancho de banda | ≥400Hz | |
| Interfaz | RS422 (inicio de 1 bit + datos de 8 bits + verificación de paridad par de 1 bit + parada de 1 bit) | |
| Velocidad de baudios | 460800bps | |
| Velocidad de actualización de datos internos | ≤2,5 ms | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40~+65℃ | |
| Vibración aleatoria | 6,06 gramos | |
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La robótica es un campo interdisciplinario que combina ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, informática y otros campos para crear máquinas que puedan realizar tareas sin intervención humana. La robótica tiene muchas aplicaciones en el mundo real y se utiliza en industrias tan diversas como la manufactura, la atención médica y la exploración espacial.
Las pruebas de vuelo son el proceso de evaluar el desempeño y las características de manejo de una aeronave en vuelo. Es un paso esencial en el desarrollo de cualquier avión o helicóptero nuevo, ya que permite a los ingenieros identificar y corregir cualquier defecto de diseño o problema de rendimiento antes de que el avión entre en servicio.
Los sistemas de guía y control son componentes críticos de cualquier vehículo aeroespacial. Estos sistemas incluyen sensores, computadoras y otro hardware y software que ayudan al vehículo a navegar y mantener la estabilidad durante el vuelo. Sin sistemas eficaces de guía y control, los vehículos aeroespaciales no podrían realizar maniobras complejas ni navegar con seguridad por los cielos.
La navegación a corto plazo implica el uso de diversas herramientas y técnicas para navegar un vehículo aeroespacial en distancias relativamente cortas. Esto puede incluir métodos de navegación tradicionales como cartas y brújulas, así como tecnologías más modernas como GPS y sistemas de navegación inercial. La navegación a corto plazo es esencial para el despegue, aterrizaje y maniobra de aeronaves a baja altura.
El sector aeroespacial es un campo amplio que abarca todo lo relacionado con el vuelo en la atmósfera terrestre y más allá. Esto incluye el diseño, desarrollo y operación de aeronaves, naves espaciales y satélites. El sector aeroespacial es un campo complejo y en constante evolución que requiere experiencia en muchas áreas diferentes, incluidas la ingeniería, la física y la ciencia de materiales.
Nuestro sensor giroscópico electrónico está diseñado con precisión para proporcionar un rendimiento confiable para sus aplicaciones. Nuestro soporte incluye documentación detallada del producto, una extensa base de conocimientos en línea y guías de problemas para ayudarlo a resolver cualquier problema que pueda encontrar.
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El sensor giroscópico electrónico está alojado en un embalaje robusto y antiestático para garantizar que el dispositivo permanezca seguro y sin daños durante el transporte. El interior del embalaje está revestido con un material amortiguador que absorbe golpes y vibraciones, proporcionando protección adicional a los componentes sensibles del sensor.
Antes del envío, cada paquete se sella y se somete a una inspección exhaustiva para garantizar que el sensor esté bien cerrado. El exterior del paquete está claramente etiquetado con instrucciones de manejo y el contenido del paquete para facilitar un manejo cuidadoso e informar al destinatario sobre el dispositivo adjunto.
Para el envío, el sensor giroscópico electrónico empaquetado se coloca en una caja de cartón más grande y duradera diseñada para soportar los rigores del transporte. Esta caja se asegura además con cinta de embalaje y, si es necesario, se agregan materiales de amortiguación adicionales para evitar el movimiento dentro de la caja durante el envío.
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