Strona główna IMU Pulse OEM

OEM Pulse 80 Right Side
Kable otwarte OEM Pulse 80
OEM Pulse 80 w dłoni
OEM Pulse-80 Lewa Strona
Zestaw OEM Pulse-80
Kable do zestawu OEM Pulse-80
Otwarte kable do zestawu OEM Pulse-80

Pulse OEM Najlepsze w swojej klasie moduły OEM IMU, zapewniające optymalną wydajność

Z przyjemnością przedstawiamy wersję OEM jednostki Pulse-80 IMU, taktycznej klasy Inertial Measurement Unit, która łączy w sobie nisko szumowe żyroskopy i akcelerometry, aby zapewnić optymalną wydajność w zastosowaniach, w których precyzja i solidność są najważniejsze.

Została zaprojektowana z redundantną konstrukcją czujników, która zwiększa niezawodność danych poprzez ciągłe wbudowane testy (CBIT), co czyni ją idealnym wyborem do zastosowań o znaczeniu krytycznym. Nie idź na kompromis w kwestii rozmiaru, wydajności lub niezawodności.

OEM Pulse OEM

Nasz Pulse-80 OEM to wysokiej klasy taktyczna jednostka pomiaru bezwładnościowego (IMU), zaprojektowana do wymagających zastosowań, które wymagają niezrównanej niezawodności w trudnych warunkach, bez kompromisów w zakresie SWaP-C. Dzięki redundantnej integracji akcelerometrów i żyroskopów MEMS, wersja Pulse-80 OEM zapewnia niski poziom szumów czujnika, wyjątkową stabilność dryfu i wysoką częstotliwość próbkowania danych, co czyni ją idealną do stabilizacji i nawigacji. Posiada unikalny zestaw możliwości w jednej z najmniejszych dostępnych OEM IMU.

Ta IMU jest dostosowana do środowisk wibracyjnych, dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi Vibration Rectification Error (VRE) i wytrzymałej aluminiowej obudowie.

Balance@2x
Doskonały współczynnik SWaP-C Nasz IMU osiąga parametry klasy taktycznej, zachowując jednocześnie rozsądny balans wydajności w czujniku o wadze 250 g i mocy 2 W. Jest dostępny w wersji OEM.
Kompaktowy biały piktogram
Wysoka wydajność i niezawodność Pulse OEM stałą pracę we wszystkich warunkach dzięki szerokiemu zakresowi kalibracji od -40°C do +71°C.
Brak ograniczeń eksportowych@2x
ITAR free: Brak ograniczeń eksportowych Nasz taktyczny moduł IMU klasy OEM jest zaprojektowana i produkowana we Francji i nie podlega ograniczeniom eksportowym.
Ekspertyza White
+15 lat doświadczenia Od ponad dekady tysiące czujników inercyjnych zostało dostarczonych naszym klientom na całym świecie.
6
Stopnie swobody: 3-osiowe akcelerometry i 3-osiowe żyroskopy.
6 μg
Niestabilność zera akcelerometrów.
< 1 ,3W
Pobór mocy
0, 1 °/godz
Niestabilność zera żyroskopu
Pobierz kartę katalogową

Specyfikacje

Parametry pracy akcelerometru

Zakres pomiarowy ± 40 g Długoterminowa powtarzalność dryftu 1250 µg * Niestabilność dryfu podczas pracy 6 μg ** Współczynnik skali 300 ppm * Losowy błąd prędkości 0,02 m/s/√h ** Współczynnik rektyfikacji wibracji 0.03 mg/g² Szerokość pasma 100 Hz
* Przyspieszone starzenie przez okres jednego roku** Metoda wariancji Allana, stała temperatura T °C

Parametry pracy żyroskopu

Zakres pomiarowy ± 400 °/s Długoterminowa powtarzalność dryftu 20 °/h * Niestabilność dryfu podczas pracy 0.1 °/h ** Współczynnik skali 150 ppm * Błąd losowy kąta 0.012 °/√h ** Współczynnik rektyfikacji wibracji 0.08 °/h/g² rms Szerokość pasma 100 Hz
* Przyspieszone starzenie przez okres jednego roku** Metoda wariancji Allana, stała temperatura T °C

Interfejsy

Protokoły output Binarny sbgECom Output rate Do 2 kHz Wejścia / Wyjścia 1x UART (LvTTL) – do 4 Mbps Sync IN/OUT 1 x Sync in/out (Event in, Sync out, Clock in) Tryby zegara Wewnętrzny lub zewnętrzny (bezpośredni przy 2kHz lub skalowany) Konfiguracja IMU sbgINSRestAPI (clock mode, ODR, sync in/out, events)

Specyfikacje mechaniczne i elektryczne

Napięcie robocze Od 5 do 36 VDC Pobór mocy <1.3 W EMC EN 55032:2015, EN 61000-4-3, EN 61000-6-1, EN 55024 Waga (g) 150 g Wymiary (dł. x szer. x wys.) 52 x 52 x 36 mm

Specyfikacje środowiskowe i zakres roboczy

Stopień ochrony (IP) Brak (OEM) Temperatura pracy Od -40 °C do 71 °C Wibracje 10 g RMS | 20 Hz do 2 kHz Wstrząsy < 2000 g MTBF (obliczony) 50 000 godzin Zgodność z Nie
Suwak Nawigacji UAV

Aplikacje

Zaprojektowaliśmy wersję OEM modułu Pulse-80, jako wysokowydajną jednostkę pomiaru inercyjnego (IMU) stworzoną, aby sprostać wymagającym potrzebom różnorodnych zastosowań w wielu branżach.
Zapewnia dokładne i niezawodne wykrywanie ruchu, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w robotyce, lotnictwie, motoryzacji i środowisku morskim.
Nasz IMU wyróżnia się w dostarczaniu precyzyjnych danych o orientacji i pozycjonowaniu, umożliwiając bezproblemową integrację z systemami wymagającymi wysokiego poziomu stabilności i responsywności.

Już teraz zacznij doświadczać precyzji i wszechstronności Pulse-80 i odkryj jego zastosowania.

Nawigacja AUV System Zarządzania Polem Walki Logistyka Przemysłowa Nawigator Lądowy Amunicja Krążąca Wskazywanie i Stabilizacja Pozycjonowanie Kolejowe RCWS Nawigacja Podwodna Nawigacja UAV Nawigacja UGV Nawigacja USV Lokalizacja Pojazdów

Karta katalogowa Pulse-80 OEM

Pobierz wszystkie cechy i specyfikacje czujnika prosto na swoją skrzynkę odbiorczą!

Porównaj wersję Pulse-80 OEM z innymi produktami

Sprawdź, jak ta wersja OEM wypada w porównaniu z innymi produktami, korzystając z naszej obszernej tabeli porównawczej.
Odkryj unikalne zalety, jakie oferuje pod względem wydajności, precyzji i kompaktowej konstrukcji, dzięki czemu jest to wyjątkowy wybór dla Twoich potrzeb w zakresie orientacji i nawigacji.

  • OEM Pulse 80 Mini, widok z prawej strony

    Pulse OEM

    Zakres akcelerometru
    ± 40 g
    Zakres żyroskopu
    ± 400 °/s
    Niestabilność dryfu akcelerometru podczas pracy
    6 μg
    Niestabilność dryfu żyroskopu podczas pracy
    0,1°/h
    Błąd losowy prędkości
    0.02 m/s/√h
    Błąd losowy kąta
    0,012°/√h
    Szerokość pasma akcelerometru
    100 Hz
    Szerokość pasma żyroskopu
    100 Hz
    Output rate
    Do 2 kHz
    Napięcie robocze
    Od 5 do 36 VDC
    Pobór mocy
    < 1.3 W
    Waga (g)
    150 g
    Wymiary (dł. x szer. x wys.)
    52 x 52 x 36 mm
  • Zakres akcelerometru
    ± 40 g
    Zakres żyroskopu
    ± 1000 °/s
    Niestabilność dryfu akcelerometru podczas pracy
    14 μg
    Niestabilność dryfu żyroskopu podczas pracy
    7 °/h
    Błąd losowy prędkości
    0.03 m/s/√h
    Błąd losowy kąta
    0,018°/√h
    Szerokość pasma akcelerometru
    390 Hz
    Szerokość pasma żyroskopu
    133 Hz
    Output rate
    Do 2 kHz
    Napięcie robocze
    Od 4 do 15 VDC
    Pobór mocy
    0.40 W
    Waga (g)
    10 g
    Wymiary (dł. x szer. x wys.)
    26,8 × 18,8 × 9,5 mm
  • Zakres akcelerometru
    ±40 g
    Zakres żyroskopu
    ± 2000 °/s
    Niestabilność dryfu akcelerometru podczas pracy
    6 μg
    Niestabilność dryfu żyroskopu podczas pracy
    0.8 °/h
    Błąd losowy prędkości
    0.02 m/s/√h
    Błąd losowy kąta
    0.08 °/√h
    Szerokość pasma akcelerometru
    480 Hz
    Szerokość pasma żyroskopu
    480 Hz
    Output rate
    Do 2 kHz
    Napięcie robocze
    Od 3.3 do 5.5 VDC
    Pobór mocy
    0.30 W
    Waga (g)
    12 g
    Wymiary (dł. x szer. x wys.)
    30 × 28 × 13,3 mm

Kompatybilność

Logo Final SbgCenter
SbgCenter to najlepsze narzędzie do szybkiego rozpoczęcia pracy z SBG Systems IMU, AHRS lub INS. Rejestrowanie danych można przeprowadzić za pomocą sbgCenter.
Logo Ros Drivers
Robot Operating System (ROS) to zestaw bibliotek o otwartym kodzie źródłowym oraz narzędzi zaprojektowana w celu uproszczenia procesu tworzenia aplikacji robotycznych. Oferuje on szeroki zakres możliwości, od sterowników urządzeń po najnowocześniejsze algorytmy. Sterownik ROS zapewnia pełną kompatybilność z całą naszą linią produktów.
Sterowniki Logo Pixhawk
Pixhawk to platforma sprzętowa o otwartym kodzie źródłowym, używana w systemach autopilota w dronach i innych pojazdach bezzałogowych. Zapewnia wysoką wydajność sterowania lotem, integrację czujników i możliwości nawigacyjne, umożliwiając precyzyjne sterowanie w zastosowaniach, od projektów hobbystycznych po profesjonalne systemy autonomiczne.

Dokumentacja i zasoby Pulse-80 OEM

Nasze Pulse OEM wraz z obszerną dokumentacją, zaprojektowana wspierać użytkowników na każdym etapie.
Od instrukcji instalacji po zaawansowaną konfigurację i rozwiązywanie problemów — nasze przejrzyste i szczegółowe podręczniki zapewniają płynną integrację i działanie urządzenia.

Instrukcja OEM Pulse OEM Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe wytyczne dotyczące instalacji, obsługi i integracji, które pozwolą w pełni wykorzystać IMU modułu IMU .

Proces produkcji

Odkryj precyzję i doświadczenie, które definiują każdy produkt SBG Systems. W tym filmie uzyskasz wgląd w to, jak skrupulatnie projektujemy, produkujemy i testujemy nasze wysokowydajne systemy inercyjne. Najpierw nasz zespół inżynierów opracowuje zaawansowane projekty dostosowane do zastosowań o znaczeniu krytycznym. Następnie przechodzimy do produkcji, gdzie na każdym etapie stosujemy rygorystyczną kontrolę jakości. W rezultacie każdy produkt zapewnia wyjątkową niezawodność i dokładność — nawet w najtrudniejszych warunkach.

Obejrzyj teraz, aby dowiedzieć się więcej!

Miniatura wideo

Poproś o szczegółowe informacje na temat Pulse OEM

Masz pytanie dotyczące naszych produktów lub usług? Potrzebujesz wyceny? Wypełnij poniższy formularz, a jeden z naszych ekspertów szybko odpowie na Twoje zapytanie. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +33 (0)1 80 88 45 00.

Przeciągnij i upuść pliki, Wybierz pliki do przesłania
Maks. 5 MB Dozwolone formaty plików: csv, jpeg, jpg, heic, png, pdf, txt

Oni o nas mówią

Prezentujemy doświadczenia i referencje od profesjonalistów z branży i klientów, którzy wykorzystali nasze produkty w swoich projektach.
Dowiedz się, jak nasza innowacyjna technologia zmieniła ich działalność, zwiększyła produktywność i zapewniła niezawodne wyniki w różnych zastosowaniach.

Centrum Geoprzestrzenne Armii USA
“Wybraliśmy Ellipse2-D ze względu na kompleksowe rozwiązanie GNSS i inercyjne zamknięte w kompaktowym urządzeniu o niskim poborze mocy.”
Matthew R, naukowiec zajmujący się inżynierią wojskową i wsparciem geodezyjnym
Fraunhofer IOSB
“Autonomiczne roboty wielkoskalowe zrewolucjonizują branżę budowlaną w niedalekiej przyszłości.”
Viametris
“Ellipse INS zapewnia bardzo, bardzo precyzyjne dane o prędkości.”
Jerome Ninot, Założyciel

Sekcja FAQ

Zapraszamy do naszej sekcji FAQ, w której odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszej najnowocześniejszej technologii i jej zastosowań.
Znajdziesz tutaj wyczerpujące odpowiedzi dotyczące cech produktu, procesów instalacji, wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów i najlepszych praktyk, które pozwolą zmaksymalizować Twoje doświadczenia z naszym IMU.

Znajdź odpowiedzi tutaj!

Jaka jest różnica między IMU a INS?

Różnica między inercyjnym zespołem pomiarowym (IMU) a inercyjnym systemem nawigacyjnym (INS) polega na ich funkcjonalności i złożoności.
IMU inercyjny moduł pomiarowy) dostarcza surowe dane dotyczące przyspieszenia liniowego i prędkości kątowej pojazdu, mierzone za pomocą akcelerometrów i żyroskopów. Dostarcza informacji o przechyłach, pochyleniach, odchyleniach i ruchu, ale nie oblicza danych dotyczących pozycji ani nawigacji. IMU specjalnie zaprojektowana przekazywania niezbędnych danych o ruchu i orientacji do zewnętrznego przetwarzania w celu określenia pozycji lub prędkości.
Z drugiej strony, INS inercyjny system nawigacyjny) łączy IMU z zaawansowanymi algorytmami w celu obliczenia pozycji, prędkości i orientacji pojazdu w czasie. Wykorzystuje algorytmy nawigacyjne, takie jak filtrowanie Kalmana, do fuzji i integracji danych z czujników. INS dane nawigacyjne w czasie rzeczywistym, w tym pozycję, prędkość i orientację, bez konieczności polegania na zewnętrznych systemach pozycjonowania, takich jak GNSS.
Ten system nawigacyjny jest zazwyczaj wykorzystywany w zastosowaniach wymagających kompleksowych rozwiązań nawigacyjnych, szczególnie w środowiskach GNSS, takich jak wojskowe bezzałogowe statki powietrzne (UAV), statki i okręty podwodne.

Co to jest inercyjna jednostka pomiarowa?

Inertial Measurement Units (IMU) to zaawansowane urządzenia, które mierzą i raportują siłę właściwą ciała, prędkość kątową, a czasami orientację pola magnetycznego. IMU są kluczowymi komponentami w różnych zastosowaniach, w tym w nawigacji, robotyce i śledzeniu ruchu. Oto bliższe spojrzenie na ich kluczowe cechy i funkcje:

  • Akcelerometry: Mierzą przyspieszenie liniowe wzdłuż jednej lub więcej osi. Dostarczają danych o tym, jak szybko obiekt przyspiesza lub zwalnia, i mogą wykrywać zmiany w ruchu lub położeniu.
  • Żyroskopy: Mierzą prędkość kątową, czyli szybkość obrotu wokół określonej osi. Żyroskopy pomagają określać zmiany orientacji, umożliwiając urządzeniom utrzymanie pozycji względem układu odniesienia.
  • Magnetometry (opcjonalnie): Niektóre IMU zawierają magnetometry, które mierzą siłę i kierunek pól magnetycznych. Dane te mogą pomóc w określeniu orientacji urządzenia względem pola magnetycznego Ziemi, zwiększając dokładność nawigacji.

 

IMU dostarczają ciągłych danych o ruchu obiektu, umożliwiając śledzenie jego położenia i orientacji w czasie rzeczywistym. Informacje te są krytyczne dla zastosowań takich jak drony, pojazdy i robotyka.

 

W zastosowaniach takich jak stabilizatory kamery lub UAV, IMU pomagają stabilizować ruchy, kompensując niepożądane ruchy lub wibracje, co skutkuje płynniejszą pracą.