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文檔簡介
1、MEMSMEMS慣性導航傳感器慣性導航傳感器背景背景 對大多數(shù)導航應用而言,精度并不是最重要的因素,在滿足精度的前提下,盡可能降低成本、縮小體積才最重要。MEMS慣性傳感器在民用市場已得到廣泛應用,在戰(zhàn)術(shù)級的導航中也開始逐漸應用,這主要受益于利用科里奧利效應制造的各種類型的MEMS 陀螺。目前還沒有達到戰(zhàn)術(shù)級應用的環(huán)形激光陀螺和光纖陀螺的精度水平,但MEMS 慣性傳感器深具潛力。1.1.位移式位移式MEMSMEMS加速度計加速度計 圖為典型的垂向位移式MEMS 加速度計,鉸接的擺式質(zhì)量元件懸掛在玻璃襯底的撓性彈簧上,當有加速度時,該元件可垂直于平面轉(zhuǎn)動。通過檢測位于絕緣襯底上2 個電極間電容的
2、變化即可檢測加速度。在1g 加速度作用下,質(zhì)量元件轉(zhuǎn)動角度約為70 rad,也就是電極間距離發(fā)生3 10 8m 的變化,電容變化為12fF ( 10 15F 變化) 。對于100 g 15 g 動態(tài)范圍,要求電極間距離變化分辨率達到3 10 12m,或者22. 5 個電子充電的變化。 圖3 為典型平面式位移加速度計,通過檢測梳狀手指間的電容變化測量質(zhì)量元件的位移。這種加速度計對平面( 橫向) 方向的加速度比對垂向的加速度更加敏感。垂向和橫向的加速度計可以組合成三軸加速度計。 圖4 為隧道加速度計的概略圖??刂齐姌O通過靜電作用使懸臂轉(zhuǎn)向隧道位置( 1 um,約20 V) 。伺服機構(gòu)控制隧道凸點與
3、懸臂之間的間隙保持穩(wěn)定,從而穩(wěn)定隧道電流( 約1nA) 。當有加速度時,電極間的電壓就會發(fā)生變化。這種加速度計的分辨率可以達到10 9 g,但需要低頻諧振質(zhì)量元件和亞埃級分辨率的信號讀取元件諧振式MEMS加速度計 諧振式加速度計包括VBAs,既有平面式,也有垂向式。諧振加速度計通過檢測質(zhì)量元件加速運動時,諧振臂諧振頻率的變化來測量加速度,而不是檢測質(zhì)量元件的位移。諧振頻率的變化可以通過檢測電容或者壓電而得到。當存在大壓力作用于平衡臂或者撓性物體時,通常選用壓電諧振器。當撓性物體由于加速運動發(fā)生彎曲,也會引起諧振頻率變化。靜電懸浮MEMS 加速度計 靜電懸浮加速度計消除了需要彈性機械支持的限制。
4、理論精度非常高。制造精度降低,可以更加靈活地調(diào)整加速度計的帶寬和靈敏度,且無需重新設(shè)計撓性部件。另外一個顯著優(yōu)點是可以敏感3 個軸向的加速度。主要障礙在于控制回路復雜 圖6 為1. 2 mg 的球形質(zhì)量元件,內(nèi)置電極直徑為1 mm。球的位置通過檢測電容獲得,閉路靜電力控制球的位置。MEMS 制造過程,球和外殼的距離通過在多晶硅的外殼內(nèi)側(cè)刻蝕而成。為達到太空中測量微重力的性能,靜電懸浮加速度計的噪聲水平必須優(yōu)于40 g /槡Hz。2.MEMS 2.MEMS 陀螺陀螺 對于MEMS 慣性系統(tǒng)而言,獲得精度合適的陀螺比加速度計更加困難。科里奧利效應是制造振動陀螺的理論基礎(chǔ)。原理上,一個質(zhì)量元件在平面內(nèi)做正弦振動時,如果該平面同時以角速度 做旋轉(zhuǎn)運動,則在科里奧利效應的作用下,質(zhì)量元件將垂直于平面做正弦振動,振幅與 成正比關(guān)系。通過測量科里奧利效應作用下的運動計算角速度
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