TDK Electronics · TDK Europe

MEMS-Sensoren

30. März 2023

TDK bietet mit GYPRO®4300 ein hochstabiles digitales MEMS-Gyroskop für dynamische Anwendungen

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Die TDK Corporation stellt mit dem Tronics GYPRO®4300 ein hochstabiles und vibrationsfestes digitales MEMS-Gyroskop für dynamische Anwendungen vor. Es zeichnet sich durch einen Eingangsmessbereich von ±300 °/s, eine Bandbreite von 200 Hz und eine Latenzzeit von 1 ms aus und verfügt über eine Closed-Loop-Architektur, die für eine hohe Linearität und Stabilität in dynamischen Umgebungen sorgt. Der GYPRO4300 ist das erste Produkt der neuen digitalen MEMS-Hochleistungs-Gyroskop-Plattform GYPRO4000, die die digitale Closed-Loop-Beschleunigungssensor-Plattform AXO300 ergänzt.

Präzise Navigation und Positionierung in dynamischen Anwendungen

Mit einer hervorragenden Bias-Instabilität von nur 0,5 °/h als typischem Wert (2 °/h maximal) und einem ARW (Angular Random Walk) von 0,1 °/√h bietet der GYPRO4300 ein miniaturisiertes, digitales MEMS-Hochleistungs-Gyroskop mit geringem SWaP-Wert (Size, Weight and Power), des den Weg für eine neue Generation präziser Positionierungs-, Navigations- und Stabilisierungsfunktionen in dynamischen Anwendungen wie Schienenfahrzeugen, Landfahrzeugen, VTOL-Flugzeugen (Vertical Take-Off and Landing) und UAV (Unmanned Aerial Vehicles), Meeres- und Unterwassersystemen, Bohrungen und Vermessungsinstrumenten ebnet.

Kleines und robustes Gyroskop für Systeme für Vibrationsbedingungen

Die Closed-Loop-Architektur des GYPRO4300 bietet eine hohe Schwingungsdämpfung von 0,5 °/h/g² unter rauen Bedingungen. Die Gyroskope sind in einem hermetisch dichten, keramischen J-Lead-Miniaturgehäuse untergebracht, das eine lange Betriebs- und Lagerdauer sowie eine hohe Konformität mit den strengen Temperatur-Wechselanforderungen kritischer Anwendungen bietet. Sie verfügen über eine vollständig fest kodierte Elektronik mit einer digitalen 24-Bit-SPI-Schnittstelle für eine schnelle Integration in INS (Inertial Navigation Systems), IMU (Inertial Measurement Units) sowie AHRS (Attitude and Heading Reference Systems). Um die mechanische Kopplung in mehrachsigen Anwendungen zu minimieren, ist das GYPRO4300 für drei Frequenzbereiche erhältlich.

Kostengünstiges und hochzuverlässiges Gyroskop mit niedrigem SWaP-Wert

Dank seines Miniaturgehäuses und geringen Stromverbrauchs bietet GYPRO4300 eine digitale, kostengünstige und stromsparende Alternative zu sperrigen, teuren und stromfressenden Lösungen wie DTG (Dynamically Tuned Gyros) und FOG (Fiber Optical Gyroscopes). Dank seiner Solid-State-Architektur, die die Anzahl der internen Komponenten und die Systemkomplexität reduziert, weist das GYPRO4300 eine MTBF von mehr als 1.000.000 Stunden auf, was zehnmal mehr ist als bei etablierten DTG- und FOG-Lösungen mit ähnlichen Leistungen. Darüber hinaus bietet der integrierte Selbsttest sowohl eine anfängliche Überprüfung der Integrität des Sensors als auch einen kontinuierlichen Funktionstest im Betrieb.

Die Tronics GYPRO4300-Gyros werden ideal durch die digitalen Hochleistungs-Beschleunigungs-Sensoren AXO®300 ergänzt, die das gleiche SMD-J-Lead-Keramikgehäuse (12 x 12 x 5 mm3) und die gleiche digitale Schnittstelle nutzen, um eine kostengünstige Integration, Montage und Zuverlässigkeit auf der Leiterplatte zu ermöglichen, selbst bei sich schnell ändernden Temperaturbedingungen.

Das GYPRO4300 ist für Muster- und Kundenevaluierungen direkt bei Tronics oder über spezialisierte Vertriebskanäle wie TEXIM in Europa erhältlich. Eine schnelle Evaluierung der Sensoren kann auch mit einem Arduino-basierten Evaluierungskit erfolgen, das integrierte Testfunktionen wie das Lesen und Aufzeichnen von Ausgaben, Rekalibrierung und digitale Selbsttests bietet.

Die GYPRO4000-Plattform wird in Kürze um neue Produkte ergänzt, die auf anwendungsspezifische Anforderungen zugeschnitten sind, wie z.B. verbesserte Bias-Stabilität, geringeres ARW und geringeres In-Band-Rauschen für eine präzise Lagebestimmung.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • INS für GNSS-gestützte Positionierung und Navigation von Bodenfahrzeugen und Zügen
  • AHRS (Attitude & Heading Reference System) für UAV und e-VTOL
  • MRU (Motion Reference Units) für die dynamische Schiffspositionierung
  • IMU für Präzisionsrobotik und ferngesteuerte Fahrzeuge
  • Stabilisierungssysteme
  • Test-Instrumentierung

Haupteigenschaften und -vorteile

  • ±300 °/s Messbereich, Ein-Achsen-Gyroskop
  • Bias-Instabilität: 0,5 °/h (typ.), 2 °/h (max.)
  • Winkelabweichung: 0,10 °/√h
  • Schwingungsdämpfung: 0,5 °/h/g²
  • Latenzzeit: ≤1 ms
  • MTBF): >1.000.000 Stunden
  • Digitale 24-Bit-SPI-Schnittstelle


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