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陀螺仪简称"陀螺",是一种用于测量物体在相对惯性空间转角或角速度的装置,早在1852年法国科学家傅科利用高速旋转刚体的空间稳定性设计了一个装置,该装置成功的显示了地球自转的现象,他把这种装置取名为陀螺仪。现在工程上广泛使用的刚体转子陀螺仪大体上延续了傅科陀螺仪的构造原理。
装置中心处是转子通过轴承安装在内框架上,由驱动力驱动高速选装(绕X轴自转),内框架通过轴承安装在外框架上,而外框架通过轴承与运动物体(基座)相连,内框架和外框架能绕各自的轴承旋转,使得转子先对基座就具有三个角运动自由度。利用陀螺仪特性和其他物理器件结合可做成各种角速度、角加速度、方位、姿态的传感器件。



陀螺仪因其独特的性质,被广泛应用在导航系统(航空航海)、运动分析与控制、平台的稳定性检测与控制、滚动检测、转速控制、高要求的惯性测量单元、机器人控制系统等方面,而在电子领域则可以用于光学防抖、游戏控制、3D鼠标当中。
我们主要的合作商VTI在陀螺仪的生产研发方面有这丰富的经验和雄厚的技术积累,VTI的陀螺仪主要有SCC1300系列,SCR1100-D0X系列和CRM3000系列,均采用了基于VTI先进独有的3D-MEMS技术。
SCC1300系列是陀螺仪和加速度组合式的传感器,能提供X轴角速度测量和三轴加速度测量,产品稳定性好,输出的角速率和加速度值在大范围的温度和机械噪声中都具有很高的稳定性。



SCR1100-D0X系列是单轴工业陀螺,能测量绕X轴的角速率,通过SPI接口输出数据具有高稳定性、高抗震性及低噪声等优点。
CMR3000系列三轴陀螺仪是为应对较高的体积,价格,功耗要求而研发的,具有超低功耗,稳定性佳的优点,同时也是目前尺寸最小的3轴陀螺仪。


 


1. 陀螺仪简称"陀螺",是一种用于测量物体在相对惯性空间转角或角速度的装置
2. 陀螺仪被广泛用于航空、航天和航海领域。这是由于它的两个基本特性:一为定轴性(inertia or rigidity),另一是进动性(precession),这两种特性都是建立在角动量守恒的原则下。
3. 陀螺仪安装功能大致可以分为:陀螺仪方向仪,陀螺罗盘,陀螺垂直仪,陀螺稳定器,速率陀螺仪,光纤陀螺仪,激光陀螺仪,MEMS陀螺仪
4. 我司代理才陀螺仪都属于MEMS陀螺仪
5. 角速率传感器能抑制机械振动和冲击
6. 数字SPI通信接口
7. 超级稳定的MEMS角速率传感器
8. RoHS兼容无铅
9. VTI先进的电容式3D-MEMS专利技术
10. 工作温度范围广:-40…+125degC



 
型号  模拟电源电压  数字电源电压  工作电流  角速度轴数  角速度量程  工作温度 
SCR2100-D08陀螺仪  3.0~3.6V  3.0~3.6V  23.9mA  X轴  ±125°/s     查看
SCC2130-D08陀螺仪  3.0~3.6V  3.0~3.6V  25.2mA  X轴  ±125°/s     查看
SCC2230-D08陀螺仪  3.0~3.6V  3.0~3.6V  22.5mA  Z轴  ±125°/s     查看
SCC2230-E02陀螺仪  3.0~3.6V  3.0~3.6V  22.5mA  Z轴  ±125°/s     查看
SCR1100-D04陀螺仪  3.0~3.6V  4.75~5.25V  26mA  X轴  ±300°/s     查看
SCR1100-D02陀螺仪  3.0~3.6V  4.75~5.25V  26mA  X轴  ±100°/s     查看
SCC1300-D04陀螺仪  3.0~3.6V  4.75~5.25V  26mA  X轴  ±300°/s     查看
SCC1300-D02陀螺仪  3.0~3.6V  4.75~5.25V  26mA  X轴  ±100°/s     查看


GPS即全球定位系统(Global Positioning System),GPS起始于1958年美国军方的一个项目,1964年投入使用。20世纪70年代,美国陆海空联合研制了新一代卫星定位系统GPS。主要目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的,经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年,全球覆盖率高达98%的24颗GPS卫星星座己布设完成。

GPS定位的基本工作原理是利用已知位置卫星与用户接收机之间的距离来得到接收机的具体位置,每一颗卫星上都装有高精度的原子钟以确保在轨卫星和地面时间同步,同时卫星会不断的将自身位置和时间信息发送到地面上去,通过接收机上接收到信号的时间再和卫星发射信号的时间进行对比,同时结合卫星的位置信息就能得到用户接收机与卫星的距离。由于我们生活的环境是一个三维空间,所以要确定任意一点的具体位置,就需要三颗卫星来确定接收机的位置。接收机的具体位置由以三颗卫星各自和接收机之间距离为半径的球面交点确定。由于卫星上的原子钟和地面时间始终会有时间上的误差,因此三维空间将会有4个变量,4个变量就需要4个方程,而这组方程就从4颗相互独立的卫星得到。而GPS的24颗卫星分布在6个互成60°的轨道面上,使得在地球上的任一点都能至少有4颗可观测的卫星。

自GPS从全面投入使用以来就得到了越来越广泛的应用,从最初主要服务于军事领域,到如今在航空、航海、汽车车载设备、移动通讯、个人手持移动设备、运动附件等方方面面的应用,GPS的市场前景也越来越广泛。我们的GPS方面的产品很多,有Fastrax和Telit研发生产的众多高性能GPS模块,及Fastrax的带天线的GPS接收模组,还有SARANTEL的便携带式天线,能满足各种不同用户需求。



 



 

GPS模块特点:

1. 体积小、灵敏度高

2. 冷启动 TTFF 定位时间短。

3. 低功耗

4. 数字接口

5. 定位精度高



 



 
型号  芯片  TTFF  定位精度  时间精度  通道数  工作电压  功耗  接口 
Jupiter SE880  SiRFstar IV  < 35 s  < 1.8 m  < 35 s  48  1.8V  <35 mA  UART,SPI,IIC  查看
Jupiter JN3  SiRFstar IV  < 35 s  < 2.5 m  < 0.01 m/s  48  3V  <32 mA  UART, IIC  查看
Jupiter JF2  SiRFstar IV  < 35 s  < 2.5 m (CEP50)  < 0.01 m/s  48  1.8V  <37 mA  UART, SPI, IIC  查看
UC530 GPS模块  MT3339  31s  3.0m  1us  66/22  3V~4.3V  45mW  UART  查看
UC430  SIRFstar IV  <32  2.5  1s  48  1.8V  68mW@1.8V  I2C  查看
SE868-AS  MT3337  <35s  <3m  --  --  2.8-4.3V  <20mA  UART  查看
SL869 V2S  MT 3337  <35s  3m  --  66  3.0-3.6V  20mA  UART  查看
SE867-AGPS  ST  <35s  < 1.0m  --  44  2.5V~4.2V  捕获:75 mW ; 追踪:65 mW  UART  查看
LEA-6R GPS模块  U-blox 6  <27s  2.5m CEP  1us  50  2.7Vdc~3.6Vdc  120mW@3.0V  NMEA,UBX二进制协  查看
NEO-6V GPS模块  u-Blox6  27s  2.5m CEP  1us  50  2.7V--3.6V  117mW @ 3.0V  UART/USB/DDC  查看
NEO-6P GPS模块  u-Blox6  32s  2.5m CEP  1us  50  2.7V--3.6V  117mW @ 3.0V  UART/USB/DDC  查看
LEA-6  U-blox6  <27s  2.5m CEP  1us  50  2.7Vdc~3.6Vdc  114mW@3.0V  UART/USB/DDC  查看
NEO-6 GPS模块  U-blox6  <27s  2.5m CEP  1us  50  1.8V和3.0V  111mW@3.0V、68mW@1.8V  UART/USB/SPI/DDC  查看
MAX-6 GPS模块  U-blox6  <27s  2.5m CEP  1us  50  3V和1.8V  123mW@3.0V、74mW@1.8V  UART/DDC  查看
IT03S(EOL) GPS模块  Atheros  <35s  3m(CEP)  20ns  12  2.7~3.3V  95mW  UART&SPI  查看
型号  芯片  TTFF  定位精度  时间精度  通道数  工作电压  功耗  接口 
AMY-6M GPS模块  U-blox6  <27s  2.5m CEP  1us  50  1.75Vdc~3.6Vdc  67mW@1.8V  UART/USB/SPI/DDC  查看
IT530  MT3339  <31S  3.0 m  1us  66/22  3.3V  35 mW@3.3V  UART  查看

GPS全向定位天线

        日本Maruwa(丸和)在收购Sarantel并完成相关业务整顿后,如今已经重新展开原有Sarantel的GPS天线业务。原Sarantel设计的高性能小型天线在便携式无线应用中处于领导地位,Sarantel的革命性陶瓷滤波天线在性能上相对于现有的天线有了极大的提高,可以得到优质的信号,更宽的范围以及90%降低由于靠近人体造成的信号损失。由于天线的小尺寸和高性能,Sarantel的天线可以运用于GPS,WiMax,卫星信号以及卫星电话制造创新性的产品之中。

独特优势

        Sarantel的天线非常便于集成各种便携设备中,并且是一个标准的器件,不需要二次调谐。是唯一用RHCM/LHCM对伪距信号进行抑制的天线提供定位精度。

        Sarantel的天线是最高应用于便携设备中的天线,因为它是平衡的,不会影响到其他器件。PIFA以及贴片天线利用整个设备来产生它们自己的共鸣尺寸,这样的结果就是对于设计上很小的修改,就会造成天线部分极大的改动。Sarantel的天线与设备分离,所以设备的改变完全不会影响到天线的性能。RF工程师只需把Sarantel的天线作为一个标准的器件,而不用为了每一个产品花费资源来定制天线。

自带滤波器

        Sarantel的天线自身具有一个锐截止窄带滤波器,GeoHelix GPS天线共有GSM和ISM频带25~30dB,同时有一个极小3dB带宽。大多数的应用在天线和接收器之间都不需要额外的滤波。

全向天线

        Sarantel GeoHelix GPS天线是全向天线构成一种类似理想的欧几里得心形线的模式。提供了足够宽的波束角度,这对在接近地平线附近接收卫星信号十分重要,即使在十分接近其他物体的时候,由于其近场小,该模式也能得到保持,无论设备的方位怎样,都能保持对信号的接收。可以 接收到普通天线收不到的低仰角卫星信号。

天线屏蔽了共模噪声

        Sarantel天线在接收器的地和天线之间没有传导路径,该结构可以阻止共模噪声从接收器传向传导路径。

尺寸非常小

        Sarantel天线利用高绝缘材料来收缩天线的尺寸,同时保证高的应用效率。天线在工作的时候不需要地,所以他们不会与整个设备产生共振。因此,设备在不用牺牲效率的情况下,可以跟天线做得一样小。现在的许多设计都只有7.5mm厚度。

天线靠近人体或物体时不会失调 

        由于Sarantel天线的近场非常小,所以允许非常靠近人体、其他器件或者其他天线,系统设计者非常喜欢天线的不易失调的特性,在各种环境下都能稳定的工作。

型号  增益  波束带宽  频率带宽  轴比  电压驻波比  工作温度  尺寸  重量 
SL4103有源天线  +28dBic@zenith  120°  20MHz  --  <2.0:1  -40~+70℃  75(直径)x26(厚度)  150g  查看
SL1153 GPS天线  -0.5dBic@zenith  125°  15MHz  1.5  <2.0:1  -40~85℃  18.5(直径)x28(长度)  14.6g  查看
SL3101 铱星通信天线  2dBic@zenith  >120°  15MHz  <1.5@zenith  <2.0:1  -40~+85℃  14(直径)x33(长度)  --  查看
SL3105SP铱星天线  2dBic@zenith  >135°  20MHz  <1.5  <2.0:1  -40~+85℃  14(直径)x33(长度)  29g  查看
SL1250 GPS全向天线  -3dBic@zenith  >135°  15MHz  <1.5@zenith  <2.0:1  -40~+85℃  10(直径)×17.75(长度)  7.0g  查看
SL1350 GPS全向天线  -3.5dBic@zenith  >135°  15MHz  <1.5  <2.0:1  -40~+85℃  7.5(直径)×12(长度)  3.0g  查看
SL1204 GPS有源天线  +18dBic@zenith  125°  20MHz  <2.0@zenith  <2.0:1  -40~+85℃  13.3(直径)x12.4(宽度)x34(长度)  7.0g  查看
SL1206 有源天线  +25dBic@zenith  135°  20MHz  <2.0@zenith  <2.0:1  -40~+85℃  13(直径)x14.6(宽度)x44(长度)  8.4g  查看
SL1200 GPS天线  -2.8dBic@zenith  135°  20MHz  <1.5@zenith  <2.0:1  -40~+85℃  10.1(直径)x17.8(长度)  7.0g  查看
SL1203 GPS全向天线  -2.8dBic@zenith  135°  20MHz  <1.5  <2.0:1  -40~+85℃  15(直径)x31(长度)  14g  查看
SL1300 GPS全向天线  -5.0dBic@zenith  >135°  15MHz  <1.5  <2.0:1  -40~+85℃  7.5(直径)×12(长度)  3.0g 


GNSS是Global Navigation Statellite System的缩写,常翻译为全球导航卫星系统,泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,目前全球定位导航系统有美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo和中国的北斗卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。所有的GNSS都采用的是相同的基本工作原理,只是实现导航定位的实现方式可能是多种多样。GPS是GNSS技术的先行者,也是最早投入全面运营的全功能GNSS。

GNSS的工作原理同样是利用已知位置卫星与用户接收机之间的距离来得到接收机的具体位置,简单来说是:每一颗卫星上都装有高精度的原子钟以确保在轨卫星和地面时间同步,同时卫星会不断的将自身位置和时间信息发送到地面上去,通过接收机上接收到信号的时间再和卫星发射信号的时间进行对比,同时结合卫星的位置信息就能得到用户接收机与卫星的距离。由于我们生活的环境是一个三维空间,所以要确定任意一点的具体位置,就需要三颗卫星来确定接收机的位置。接收机的具体位置由以三颗卫星各自和接收机之间距离为半径的球面交点确定。由于卫星上的原子钟和地面时间始终会有时间上的误差,因此三维空间将会有4个变量,4个变量就需要4个方程,而这组方程就从4颗相互独立的卫星得到。只要使得在地球上的任一点都能至少有4颗可观测的卫星,就能实现这一目标。

GNSS模块作为GNSS技术下的产物,具有广阔的应用途径和巨大的潜在价值。GNSS模块在军事、航空、航海、汽车导航设备、自动导航设备、移动通讯、电力电子设备、需要定位的各种终端上均有重要的应用价值。
我们的产品来自全球顶级GNSS领域的研发商,如泰利特的Jupiter SL869 、Jupiter SE868 V2、Jupiter JN3;U-blox的MAX-7、LEA-7N、NEO-7 GNSS模块,都运用了最先进的GNSS领域的技术,性能强大、功能新颖。



 

GPS模块特点:

1. 体积小、灵敏度高

2. 冷启动 TTFF 定位时间短。

3. 低功耗

4. 数字接口

5. 定位精度高

6. 支持嵌入式EGNOS、WAAS、GAGAN和MSAS,纠正电离层和轨道干扰带来的定位误差



 





 
型号  芯片  TTFF  定位精度  时间精度  通道数  灵敏度  工作电压  功耗  接口 
Jupiter SL869  ST  < 35 s  1.5m  < 0.05 m/s  48  -146 dBm /-162 dBm  3.3V  <65mA  UART,IIC,SPI,CAN  查看
Jupiter SE868 V2  SiRFstarVTM  < 35 s  < 2.5 m (CEP50)  < 0.01 m/s  48  -148/165dbm  1.8V  <45 mA  UART,SPI  查看
MAX-7系列GNSS模块  u-blox7  <29s  2.5m CEP  1s  56  -158/-162dBm  1.65V-3.6V  47mW@1.8V  UART、DDC  查看
LEA-7N  u-blox 7  <29s  2.5m CEP  1s  56  -158/-162dBm  2.7V-3.6V  69mW@3V  UART、DDC、USB  查看
NEO-7系列GNSS模块  u-blox7  <29s  2.5m CEP  1s  56  -158/-162dBm  1.65V-3.6V  47mW@1.8V  UART、DDC、SPI、USB  查看
Jupiter SE873  SiRFstarV  <35s  1.2m  --  --  -165dBm  1.75-1.85V  39mA  UART,I2C,SPI  查看
Jupiter SL869-DR  --  <35s  1.5m  --  32  -146 dBm /-162 dBm  3.0-3.6V  23mA  UART,I2C,USB  查看
SE868 V3  SiRFstar V  <35s  --  --  --  -165dBm  1.75-1.9V  54.7mA  UART,SPI,I2C  查看
SE868-A  MT3333  <35s  <3m  --  --  -165dBm  --  --  UART  查看
SC872-A  MT3333  <35s  <3m  --  --  -165dBm  3.3-5V  <27mA  UART  查看
Jupiter SL871-S  MT3337  <35s  <3m  --  33  -165dBm  2.8~4.3V  18mA  UART CAN  查看
Jupiter SL871  MT3333  <35s  <3m(CEP50)  --  33  -148/165dBm  3~3.6V  <30mA  UART CAN  查看

 

 

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