Презентация «Датчики информации платформенных и бесплатформенных инерциальных систем. Принцип действия, конструкция, работа, погрешности (акселерометры, ДУС)» — шаблон и оформление слайдов

Датчики в инерциальных системах

Основы работы акселерометров и ДУС в инерциальных системах. Принципы действия и конструктивные особенности. Анализ погрешностей.

Датчики в инерциальных системах

Введение в инерциальные системы

Инерциальные системы — это такие системы отсчета, в которых законы Ньютона справедливы без поправок. Они играют ключевую роль в классической механике.

Понимание инерциальных систем важно для анализа движения объектов, так как они позволяют упростить расчеты и проверить физические законы в чистом виде.

Введение в инерциальные системы

Конструкция инерциальной навигации

Основные компоненты конструкции

Система состоит из датчиков, процессоров и алгоритмов.

Роль гироскопов и акселерометров

Используются для измерения угловых и линейных ускорений.

Преимущества бесплатформенной конструкции

Обеспечивает высокую точность и надежность в работе.

Конструкция инерциальной навигации

Механические акселерометры: принципы и конструкции

Основы конструкции

Главные элементы: масса, пружина и амортизатор.

Принцип действия

Измерение ускорения через смещение массы.

Область применения

Используются в транспорте и мобильных устройствах.

Механические акселерометры: принципы и конструкции

Конструкция и принцип действия электронных акселерометров

Физическая основа работы

Акселерометры измеряют ускорение объектов, используя инерцию масс.

Компоненты акселерометра

Основные компоненты включают чувствительный элемент и электронику.

Применение в технике

Используются в автомобилях, мобильных устройствах и навигационных системах.

Конструкция и принцип действия электронных акселерометров

Принцип работы волоконно-оптических гироскопов

Основные элементы конструкции

Гироскоп состоит из оптоволокна, источника света и фотодетектора.

Принцип работы устройства

Использует интерференцию световых волн для измерения угловой скорости.

Преимущества и недостатки

Высокая точность без движущихся частей, но сложен в производстве.

Принцип работы волоконно-оптических гироскопов

Конструкция и принцип работы ММГ

Основные элементы конструкции

Состоит из рамки, подвижной массы и электродов.

Принцип действия ММГ

Измеряет угловую скорость благодаря эффекту Кориолиса.

Применение в различных сферах

Используется в авиации, автомобилях и электронике.

Конструкция и принцип работы ММГ

Погрешности в инерциальных системах

Типы погрешностей датчиков

Систематические и случайные ошибки приводят к искажению данных.

Влияние внешних факторов

Температура и влажность могут ухудшить работу датчиков.

Калибровка и корректировка

Регулярная калибровка снижает уровень погрешностей.

Погрешности в инерциальных системах

Конструкция бесплатформенной инерциальной системы

Основные компоненты системы

Система состоит из акселерометров и гироскопов.

Функции и задачи системы

Определяет местоположение и ориентацию объекта в пространстве.

Преимущества и недостатки

Высокая точность, но требует регулярной калибровки.

Конструкция бесплатформенной инерциальной системы

Конструкция и принцип действия маятникового акселерометра

Основной элемент конструкции

Маятник служит главным компонентом в конструкции акселерометра.

Принцип действия устройства

Измерение ускорения основано на отклонении маятника от равновесия.

Использование в различных сферах

Маятниковый акселерометр применяется в навигации и измерениях.

Конструкция и принцип действия маятникового акселерометра

Конструкция и работа MEMS-акселерометра

Основные элементы конструкции

MEMS-акселерометр включает микроструктуры для измерения ускорения.

Принцип работы устройства

Устройство измеряет изменение емкости для детекции движения.

Применение в различных сферах

Используется в смартфонах, автомобилях и медицинских устройствах.

Конструкция и работа MEMS-акселерометра

Конструкция и принцип работы гироскопа

Основные компоненты гироскопа

Включает ротор, ось и подвесы для обеспечения вращения.

Принцип работы устройства

Использует момент инерции для поддержания стабильности оси.

Применение в различных сферах

Используется в навигации, стабилизации и приборах измерения.

Конструкция и принцип работы гироскопа

Погрешности в инерциальных системах

Дрейф гироскопов

Погрешности накапливаются и требуют корректировки.

Температурная нестабильность

Изменения температуры влияют на точность данных.

Шум акселерометров

Случайные колебания снижают точность измерений.

Погрешности в инерциальных системах

Описание

Готовая презентация, где 'Датчики информации платформенных и бесплатформенных инерциальных систем. Принцип действия, конструкция, работа, погрешности (акселерометры, ДУС)' - отличный выбор для специалистов и студентов технических направлений, которые ценят стиль и функциональность, подходит для образования и профессионального развития. Категория: Аналитика и данные, подкатегория: Презентация с KPI и метриками. Работает онлайн, возможна загрузка в форматах PowerPoint, Keynote, PDF. В шаблоне есть видео и интерактивные графики и продуманный текст, оформление - современное и информативное. Быстро скачивайте, генерируйте новые слайды с помощью нейросети или редактируйте на любом устройстве. Slidy AI - это интеграция искусственного интеллекта для персонализации и оптимизации контента, позволяет делиться результатом через облачный доступ и прямая ссылка для удобного обмена и вдохновлять аудиторию, будь то школьники, студенты, преподаватели, специалисты или топ-менеджеры. Бесплатно и на русском языке!

Содержание презентации

  1. Датчики в инерциальных системах
  2. Введение в инерциальные системы
  3. Конструкция инерциальной навигации
  4. Механические акселерометры: принципы и конструкции
  5. Конструкция и принцип действия электронных акселерометров
  6. Принцип работы волоконно-оптических гироскопов
  7. Конструкция и принцип работы ММГ
  8. Погрешности в инерциальных системах
  9. Конструкция бесплатформенной инерциальной системы
  10. Конструкция и принцип действия маятникового акселерометра
  11. Конструкция и работа MEMS-акселерометра
  12. Конструкция и принцип работы гироскопа
  13. Погрешности в инерциальных системах
Датчики в инерциальных системах

Датчики в инерциальных системах

Слайд 1

Основы работы акселерометров и ДУС в инерциальных системах. Принципы действия и конструктивные особенности. Анализ погрешностей.

Введение в инерциальные системы

Введение в инерциальные системы

Слайд 2

Инерциальные системы — это такие системы отсчета, в которых законы Ньютона справедливы без поправок. Они играют ключевую роль в классической механике.

Понимание инерциальных систем важно для анализа движения объектов, так как они позволяют упростить расчеты и проверить физические законы в чистом виде.

Конструкция инерциальной навигации

Конструкция инерциальной навигации

Слайд 3

Основные компоненты конструкции

Система состоит из датчиков, процессоров и алгоритмов.

Роль гироскопов и акселерометров

Используются для измерения угловых и линейных ускорений.

Преимущества бесплатформенной конструкции

Обеспечивает высокую точность и надежность в работе.

Механические акселерометры: принципы и конструкции

Механические акселерометры: принципы и конструкции

Слайд 4

Основы конструкции

Главные элементы: масса, пружина и амортизатор.

Принцип действия

Измерение ускорения через смещение массы.

Область применения

Используются в транспорте и мобильных устройствах.

Конструкция и принцип действия электронных акселерометров

Конструкция и принцип действия электронных акселерометров

Слайд 5

Физическая основа работы

Акселерометры измеряют ускорение объектов, используя инерцию масс.

Компоненты акселерометра

Основные компоненты включают чувствительный элемент и электронику.

Применение в технике

Используются в автомобилях, мобильных устройствах и навигационных системах.

Принцип работы волоконно-оптических гироскопов

Принцип работы волоконно-оптических гироскопов

Слайд 6

Основные элементы конструкции

Гироскоп состоит из оптоволокна, источника света и фотодетектора.

Принцип работы устройства

Использует интерференцию световых волн для измерения угловой скорости.

Преимущества и недостатки

Высокая точность без движущихся частей, но сложен в производстве.

Конструкция и принцип работы ММГ

Конструкция и принцип работы ММГ

Слайд 7

Основные элементы конструкции

Состоит из рамки, подвижной массы и электродов.

Принцип действия ММГ

Измеряет угловую скорость благодаря эффекту Кориолиса.

Применение в различных сферах

Используется в авиации, автомобилях и электронике.

Погрешности в инерциальных системах

Погрешности в инерциальных системах

Слайд 8

Типы погрешностей датчиков

Систематические и случайные ошибки приводят к искажению данных.

Влияние внешних факторов

Температура и влажность могут ухудшить работу датчиков.

Калибровка и корректировка

Регулярная калибровка снижает уровень погрешностей.

Конструкция бесплатформенной инерциальной системы

Конструкция бесплатформенной инерциальной системы

Слайд 9

Основные компоненты системы

Система состоит из акселерометров и гироскопов.

Функции и задачи системы

Определяет местоположение и ориентацию объекта в пространстве.

Преимущества и недостатки

Высокая точность, но требует регулярной калибровки.

Конструкция и принцип действия маятникового акселерометра

Конструкция и принцип действия маятникового акселерометра

Слайд 10

Основной элемент конструкции

Маятник служит главным компонентом в конструкции акселерометра.

Принцип действия устройства

Измерение ускорения основано на отклонении маятника от равновесия.

Использование в различных сферах

Маятниковый акселерометр применяется в навигации и измерениях.

Конструкция и работа MEMS-акселерометра

Конструкция и работа MEMS-акселерометра

Слайд 11

Основные элементы конструкции

MEMS-акселерометр включает микроструктуры для измерения ускорения.

Принцип работы устройства

Устройство измеряет изменение емкости для детекции движения.

Применение в различных сферах

Используется в смартфонах, автомобилях и медицинских устройствах.

Конструкция и принцип работы гироскопа

Конструкция и принцип работы гироскопа

Слайд 12

Основные компоненты гироскопа

Включает ротор, ось и подвесы для обеспечения вращения.

Принцип работы устройства

Использует момент инерции для поддержания стабильности оси.

Применение в различных сферах

Используется в навигации, стабилизации и приборах измерения.

Погрешности в инерциальных системах

Погрешности в инерциальных системах

Слайд 13

Дрейф гироскопов

Погрешности накапливаются и требуют корректировки.

Температурная нестабильность

Изменения температуры влияют на точность данных.

Шум акселерометров

Случайные колебания снижают точность измерений.