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!

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

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.

Система состоит из датчиков, процессоров и алгоритмов.
Используются для измерения угловых и линейных ускорений.
Обеспечивает высокую точность и надежность в работе.

Главные элементы: масса, пружина и амортизатор.
Измерение ускорения через смещение массы.
Используются в транспорте и мобильных устройствах.

Акселерометры измеряют ускорение объектов, используя инерцию масс.
Основные компоненты включают чувствительный элемент и электронику.
Используются в автомобилях, мобильных устройствах и навигационных системах.

Гироскоп состоит из оптоволокна, источника света и фотодетектора.
Использует интерференцию световых волн для измерения угловой скорости.
Высокая точность без движущихся частей, но сложен в производстве.

Состоит из рамки, подвижной массы и электродов.
Измеряет угловую скорость благодаря эффекту Кориолиса.
Используется в авиации, автомобилях и электронике.

Систематические и случайные ошибки приводят к искажению данных.
Температура и влажность могут ухудшить работу датчиков.
Регулярная калибровка снижает уровень погрешностей.

Система состоит из акселерометров и гироскопов.
Определяет местоположение и ориентацию объекта в пространстве.
Высокая точность, но требует регулярной калибровки.

Маятник служит главным компонентом в конструкции акселерометра.
Измерение ускорения основано на отклонении маятника от равновесия.
Маятниковый акселерометр применяется в навигации и измерениях.

MEMS-акселерометр включает микроструктуры для измерения ускорения.
Устройство измеряет изменение емкости для детекции движения.
Используется в смартфонах, автомобилях и медицинских устройствах.

Включает ротор, ось и подвесы для обеспечения вращения.
Использует момент инерции для поддержания стабильности оси.
Используется в навигации, стабилизации и приборах измерения.

Погрешности накапливаются и требуют корректировки.
Изменения температуры влияют на точность данных.
Случайные колебания снижают точность измерений.





;