三维磁阻式电子罗盘及方法(电子罗盘的特点)

三维磁阻式电子罗盘及方法(电子罗盘的特点)

求助,三轴数字 电子罗盘怎么使用

您好:以PMC3000三轴电子罗盘为例其安装校准方法如下:由于电子罗盘采用地磁原理,因此在安装罗盘时应尽量使电子元件充分暴露于地球磁场,而同时与干扰磁场影响相对隔绝。最好的方法是将罗盘安装在任何一个钢铁容器的外面(例如,一个车辆),并且尽可能远离磁场的影响。必须尽量避免将磁性物体包括进去,例如:汽车引擎、电动机、音频扬声器、钢板、钢铁螺母或螺栓。如果周围有这些磁介质,请至少需要维持0.5m远的距离。我们推荐使用铜、塑料或铝作为罗盘安装和封装的材料。安装磁罗盘模块的时候,确保外壳上的“X轴方向”与“平台笔直向前移动时方向”保持一致,安装完成之后,最好保证在使用过程中不对安装进行改动。罗盘的示意图如下所示,其中“X轴方向箭头”表示罗盘的安装方向,姿态角具体定义见附录A

因为周围环境中很有可能存在着磁场干扰(软磁干扰和硬磁干扰),我们强烈建议:罗盘补偿程序应是在安装完成以及每次磁场环境改变之后实施。

磁阻效应的应用和测量方法

磁阻效应的应用和测量方法:1、磁阻效应广泛用于磁传感、磁力计、电子罗盘、位置和角度传感器、车辆探测、GPS导航、仪器仪表、磁存储(磁卡、硬盘)等领域。磁阻器件由于灵敏度高、抗干扰能力强等优点在工业、交通、仪器仪表、医疗器械、探矿等领域得到广泛应用,如数字式罗盘、交通车辆检测、导航系统、伪钞检别、位置测量等。2、测量磁场比较有效的方法是利用霍尔效应测,霍尔效应磁强计是用利用霍尔效应测量磁感应强度的仪器。

指南针对世界的影响(急需)

指南针对西方最大的影响莫过于西方开始海外大探险。

结合当时国家有计画的海外探险,以及天文、地理、造船、航海技术的配合,再加上罗盘的使用,因而造成西方一连串的海外探险。就世界范围来说,指南针在航海上的应用,导致了以后哥伦布(约1451-1506)对美洲大陆的发现和麦哲仑(约1480-1521)的环球航行。这大大加速了世界经济发展的进程,为资本主义的发展提供了必不可少的前提。

在各国相竞的向外发展下,新航线、新大陆逐一被发现,让欧洲人在短时间内看到更多不同的事物与民族,进而促使欧洲人以客观的观察和比较的眼光来看待不同的民族与文化,是为指南针的另外更深远的影响。

扩展资料

现代人制作了各种电子指南针,智能手机普遍有这个软件,电子罗盘也叫数字罗盘,是利用地磁场来定北极的一种方法,应用到手机上,其实就是电子指南针,电子罗盘一般用磁阻传感器和磁通门加工而成。

虽然GPS在导航、定位、测速、定向方面有着广泛的应用,但由于其信号常被地形、地物遮挡,导致精度大大降低,甚至不能使用。尤其在高楼林立城区和植被茂密的林区,GPS信号的有效性仅为60%,并且在静止的情况下,GPS也无法给出航向信息。

为弥补这一不足,可以采用组合导航定向的方法。电子罗盘正是为满足用户的此类需求而设计的。它可以对GPS信号进行有效补偿,保证导航定向信息100%有效,即使是在GPS信号失锁后也能正常工作,做到“丢星不丢向”。

电子罗盘可以分为平面电子罗盘和三维电子罗盘。平面电子罗盘要求用户在使用时必须保持罗盘的水平,否则当罗盘发生倾斜时,也会给出航向的变化而实际上航向并没有变化。

虽然平面电子罗盘对使用时要求很高,但如果能保证罗盘所附载体始终水平的话,平面罗盘是一种性价比很好的选择。三维电子罗盘克服了平面电子罗盘在使用中的严格限制,因为三维电子罗盘在其内部加入了倾角传感器。

如果罗盘发生倾斜时可以对罗盘进行倾斜补偿,这样即使罗盘发生倾斜,航向数据依然准确无误。有时为了克服温度漂移,罗盘也可内置温度补偿,最大限度减少倾斜角和指向角的温度漂移。

现在的指南针有什么特点?

指南针的特点:不管方向怎么转动,指针总是指向南方。

指向原理:地球是个大磁体,其地磁南极在地理北极附近,地磁北极在地理南极附近。指南针在地球的磁场中受磁场力的作用,所以会一端指南一端指北。

指南针是中国古代四大发明之一,它的发明对人类的科学技术和文明的发展,起了无可估量的作用。在中国古代,指南针起先应用于祭祀、礼仪、军事和占卜与看风水时确定方位。11世纪末或12世纪初,中国船舶开始使用指南针导航。

一、现代指南针

现代人制作了各种电子指南针,智能手机普遍有这个软件,电子罗盘也叫数字罗盘,是利用地磁场来定北极的一种方法,应用到手机上,其实就是电子指南针,电子罗盘一般用磁阻传感器和磁通门加工而成。

二、电子罗盘原理

三维电子罗盘由三维磁阻传感器、双轴倾角传感器和MCU构成。三维磁阻传感器用来测量地球磁场,倾角传感器是在磁力仪非水平状态时进行补偿;MCU处理磁力仪和倾角传感器的信号以及数据输出和软铁、硬铁补偿。

该磁力仪是采用三个互相垂直的磁阻传感器,每个轴向上的传感器检测在该方向上的地磁场强度。

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