Sensor giroscópico MEMS de alta temperatura, sensor de velocidad angular del eje Z, salida digital SPI, sensor inercial de tamaño reducido

La serie M-XDR es un sensor de velocidad angular MEMS (giroscopio) del eje Z con un rango máximo de hasta ±2000°/s, y su interfaz de salida digital cumple con el protocolo esclavo SPI. Los datos de velocidad angular están en formato de complemento a dos de 24 bits.

La serie M-XDR es idónea para aplicaciones industriales de alto rendimiento. Utiliza un diseño MEMS diferencial avanzado que elimina los efectos de la aceleración lineal y permite su funcionamiento en entornos hostiles con vibraciones y golpes extremos.

El encapsulado, de diseño especial, permite soldarlo por la parte inferior o frontal para simplificar el diseño estructural del sistema. Al montarlo en la parte inferior, el eje sensible queda perpendicular a la placa de circuito principal. Al montarlo en la parte frontal, el eje sensible queda paralelo a la placa de circuito principal.

  • Número de pieza, :

    M-XDR-D2
  • Pedido (MOQ) :

    1
  • leading time :

    5
$604.00 $604.00
  • Descripción del Producto

Series de productos y parámetros

Rendimiento (Parámetro) UnidadNotas
ModeloM-XDR-D0M-XDR-D1M-XDR-D2  
Paquete7,8 x 5,8 x 3mm 
AxialZ  
Rango de medición50010002000grados/segundoLa rotación en sentido horario es una salida positiva, limitada a ±105% FS durante el rango.
Resolución24 bits24 bits24 bitsbits 
Tasa de datos18 kHz18 kHz18 kHzHzFrecuencia de actualización de los datos de salida a temperatura ambiente.
Retraso del grupo<2<2<2msRetardo de tiempo entre la señal de entrada física y la de salida.
Ancho de banda (-3 dB)≥170≥170≥170HzDefinida como la frecuencia para la cual la atenuación es >-3 dB.
Ancho de banda (desfase de -90 grados)≥130≥130≥130HzAncho de banda (con desfase de fase de -90°) (Hz)
Factor de escala a 25 °C1600080004000lsb/grado/sconfiguración de fábrica
Repetibilidad del factor de escala (1σ)<25<20<15ppmdía a día con ajuste Temp(1σ )
Factor de escala frente a temperatura (1σ)<50<50<50ppmEn todo el rango de temperaturas (1σ)
No linealidad del factor de escala (1σ)<100<100<100ppmPorcentaje de rango dinámico utilizando el mejor ajuste de línea recta.
Inestabilidad de sesgo0,250,31grados/horaVarianza de Allan a 25 °C
Estabilidad del sesgo a 10 s2.535grados/horaSuavizado de 10 s por GJB (Estándar Militar Chino)
Estabilidad del sesgo a 1 s7.5915grados/horaSuavizado de 1 s por GJB (Estándar Militar Chino)
Paseo aleatorio angular<0,125<0,15<0,25°/ √hVarianza de Allan a 25 °C
Error de sesgo en función de la temperatura (1σ)<50<50<100grados/horaEn todo el rango de temperaturas (1σ)
Variaciones de temperatura de sesgo, calibradas (1σ)<10<10<30grados/horaEn todo el rango de temperaturas (1σ)
Sesgo Run-Run(1σ )<1.5<2<3grados/horadía a día con ajuste Temp(1σ )
Nivel de ruido pico a pico112grados/segundoEn todo el rango de frecuencia de ancho de banda, a temperatura ambiente
Sensibilidad G<1<1<1°/h/gCualquier eje, probado con una tolerancia de ±1 g.
VRE (Error de rectificación de vibraciones)<1<1<1°/hr/g (rms)(12 g RMS, 20-2000)
Tiempo de inicio500 metros500 metros500 metrossTiempo hasta la puesta en marcha operativa
Medio ambiente, energía y física     
Choque (operatorio)3000 g, 1 ms  
Shock (supervivencia)6000 g, 10 ms  
Vibración en funcionamiento20 gramos, espectro de detección  
Temperatura de funcionamiento-40° ~ +150°  
Temperatura máxima de almacenamiento (supervivencia)-60° ~ +150°  
Tensión de alimentación3,3 ± 0,3 V  
Consumo actual40 mA  

Información de embalaje

 

Figura 1LCPaquete C20Vge Dimensiones (Unidad: mm)

Figura 2 Diseño propuesto de PCB (Unidad: mm)


Escenarios de aplicación

Giroscopios MEMSsolicitud

El MG501 es un giroscopio MEMS monoeje de alto rendimiento que proporciona datos de velocidad angular y temperatura a través de SPI, adecuado para mediciones rotacionales de alta precisión y aplicaciones como navegación inercial y estabilización de actitud.

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Preguntas frecuentes

P1: ¿Cómo afecta la inestabilidad del sesgo del giroscopio a la precisión de la navegación a largo plazo?
Ingeniería: La inestabilidad de sesgo (Tipo A ≤0,03°/h) representa la deriva acumulada por hora. Valores pequeños (p. ej., 0,03°/h) significan un error de 0,72° en 24 horas. Comercial: En vehículos autónomos, esto evita desviaciones de ruta, lo que reduce las correcciones y mejora la seguridad durante las operaciones continuas (24/7).
 
P2: ¿Cuál es la diferencia entre ARW y la inestabilidad de polarización en el uso práctico?
Ingeniería: ARW (≤0,003°/√h) mide el ruido de alta frecuencia (p. ej., fluctuación inducida por vibraciones), mientras que la inestabilidad de polarización (≤0,03°/h) mide la deriva lenta (p. ej., cambios de temperatura). Comercial: En el control de drones (o "robots industriales"), ARW garantiza movimientos suaves del brazo, mientras que una baja polarización evita desviaciones de trayectoria, ambos factores críticos para tareas de precisión.
 
P3: ¿Cómo afecta la temperatura a la deriva del sesgo cero?
Ingeniería: El sensor de temperatura de 16 bits monitoriza la temperatura del chip, y los algoritmos integrados corrigen la deriva en un rango de -40 °C a +85 °C. Comercial: En torres de monitorización exteriores, las fluctuaciones extremas de temperatura entre el día y la noche provocan un error mínimo, manteniendo la estabilización de la cámara sin necesidad de refrigeración por ventilador.
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