MEMS陀螺零偏在线自校准方法研究

发布时间:2024-04-26 02:47
  微机电(MEMS)陀螺仪是一种用于测量角速率或姿态角的惯性传感器。微机电陀螺具有体积小、成本低、重量轻及功耗小等优点,在民用汽车业、工业控制、消费电子,在军用无人机、导弹、火控等领域均有着广泛且重要的应用。武器系统向着小型化、便携式、智能化方向飞速发展,就要求MEMS陀螺能够在小体积、低功耗的基础上,实现高精度、高稳定的测量。受到制造工艺误差、材料分散性、封装可靠性等问题的限制,MEMS陀螺达到一定的测量精度之后,如需进一步提升其测量精度及稳定性,技术难度及成本控制受到极大的挑战。近年来MEMS陀螺数字化测控技术得到了较快的发展,其具有高稳定、高精度、可重构的特点,体现出了极大的技术发展优势。基于MEMS陀螺数字化测控技术,通过研究智能化的自校准算法,可突破既定工艺技术的制约,实现高精度、高稳定的智能化MEMS陀螺,极大的拓宽MEMS陀螺应用场景。具有重大的科研与应用价值。本论文通过基于MEMS陀螺加工工艺和接口电路误差的零偏误差模型,提出了基于模态反转与神经网络学习的零偏自校准方法,通过基于多目标参数优化的MEMS陀螺测控系统设计方法,突破了 MEMS陀螺零偏自校准测控系统关键技术,...

【文章页数】:130 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

图1.1微机电陀螺发展概况??为了提高MEMS陀螺的精度,目前的研究主要集中在MEMS陀螺表芯结构的创新??

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图1.2智能MEMS器件结构与功能1151??该实验室指出具有误差抑制能力的零偏在线自校准方法是智能MEMS系统中最重??

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图1.4?2004年加州大学丨rvine分校框架式MEMS陀螺1181??

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?MEMS陀螺零偏在线自校准方法研究???MEMS陀螺的研宄热点。??1.2.1.1正交模态MEMS陀螺发展现状??1993年Draper实验室在第一代MEMS陀螺框架式结构的基础上,为解决共模信号??抑制的问题,在后续研宄中,采用体硅溶片加工工艺,改进得到了调频音叉式MEMS?....


图1.3?1993年Draper实验室音叉式MEMS陀螺1171??

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本文编号:3964592

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