人們利用陀螺的力學性質所制成的各種功能的陀螺裝置稱為陀螺儀(gyroscope),它在航海、航天、特種等各個領域有著普遍的應用。比如:回轉羅盤、定向指示儀、炮彈的翻轉、陀螺的章動等。陀螺儀的種類很多,按用途來分,它可以分為傳感陀螺儀和指示陀螺儀。傳感陀螺儀用于飛行體運動的自動控制系統中,作為水平、垂直、俯仰、航向和角速度傳感器。指示陀螺儀主要用于飛行狀態的指示,作為駕駛和領航儀表使用。陀螺儀還可分為壓電陀螺儀,微機械陀螺儀,光纖陀螺儀和激光陀螺儀,它們都是電子式的,并且它們可以和加速度計,磁阻芯片,GPS,做成慣性導航控制系統。激光式陀螺儀采用激光束在Sagnac效應中的干涉現象,實現高精度角速度測量。軌檢測量慣導現貨直發
陀螺儀其他領域的應用:在航空航天以及特種武器中,陀螺儀作為慣性制導系統的重要組成部分,用于測量和控制飛行物體的轉彎角度和航向指示。此外,陀螺儀還應用于虛擬現實設備中,通過檢測用戶的頭部運動,實現更自然的視覺交互體驗。總之,陀螺儀通過其獨特的角動量守恒特性,在多個領域和設備中發揮著不可或缺的作用,從提升游戲體驗到增強導航精度,再到實現更穩定的拍照功能,陀螺儀技術的應用普遍且重要。讓我們回溯至機械轉子式陀螺儀的誕生。1850年,法國物理學家J.Foucault在探索地球自轉的過程中,發現高速旋轉的轉子在沒有外力作用下,其自轉軸會始終指向一個固定的方向,因此他將這種裝置命名為陀螺儀。陀螺儀一經問世,便在航海領域大放異彩,隨后又在航空領域發揮了不可替代的作用。因為在萬米高空,只憑肉眼很難辨別方向,而飛行中一旦失去方向感,其危險性可想而知。河南綜采工作面慣導機械式陀螺儀利用旋轉物體的穩定性原理,通過檢測陀螺儀殼體的轉動角速度來確定方向。
陀螺儀的基本部件包括:1、陀螺轉子(常采用同步電機、磁滯電機、三相交流電機等拖動方法來使陀螺轉子繞自轉軸高速旋轉,并見其轉速近似為常值)。2、內、外框架(或稱內、外環,它是使陀螺自轉軸獲得所需角轉動自由度的結構)。3、附件(是指力矩馬達、信號傳感器等)。陀螺儀的兩個重要特性,陀螺儀有兩個非常重要的基本特性:一為定軸性,另一是進動性,這兩種特性都是建立在角動量守恒的原則下。定軸性,當陀螺轉子以高速旋轉時,在沒有任何外力矩作用在陀螺儀上時,陀螺儀的自轉軸在慣性空間中的指向保持穩定不變,即指向一個固定的方向;同時反抗任何改變轉子軸向的力量。這種物理現象稱為陀螺儀的定軸性或穩定性。
1850年法國物理學家萊昂·傅科(J.Foucault)為了研究地球自轉,首先發現高速轉動中地的轉子(rotor),由于具有慣性,它的旋轉軸永遠指向一固定方向,他用希臘字 gyro(旋轉)和skopein(看)兩字合為gyro scopei 一字來命名這種儀表。陀螺儀是一種既古老而又很有生命力的儀器,從頭一臺真正實用的陀螺儀器問世以來已有大半個世紀,但直到現在,陀螺儀仍在吸引著人們對它進行研究,這是由于它本身具有的特性所決定的。陀螺儀較主要的基本特性是它的穩定性和進動性。陀螺儀的作用主要在于測量和記錄物體的角速度和方向變化,是導航和慣性導航系統中不可或缺的部分。
與ST的MEMS加速計類似,MEMS陀螺儀也沿用一個系統級封裝(SIP)方法,機械感應元器件與其調節ASIC電路放在同一個封裝內。智能設計方法結合先進的封裝解決方案使得該系列產品的封裝尺寸大幅縮減,多軸陀螺儀的系統封裝面積只為3x5 mm2 ,較大厚度只為1mm 。意法半導體為客戶提供多軸感應、30dps到6000dps量程的各種陀螺儀傳感器,讓系統設計工程師能夠解決不同的應用需求,從圖像穩定器到游戲,從指向裝置到機器人控制。除上述傳統應用外,整合加速計和陀螺儀可以實現導航解決方案的慣性測量單元。陀螺儀是一種用于測量和檢測物體角速度和角位移的儀器。吉林軌檢測量慣性導航系統
陀螺儀在導航系統中,可以提供準確的方向和位置信息,用于船舶、飛機等的導航。軌檢測量慣導現貨直發
光纖陀螺儀,光纖陀螺儀是以光導纖維線圈為基礎的敏感元件, 由激光二極管發射出的光線朝兩個方向沿光導纖維傳播。光傳播路徑的變化,決定了敏感元件的角位移。光纖陀螺儀與傳統的機械陀螺儀相比,優點是全固態,沒有旋轉部件和摩擦部件,壽命長,動態范圍大,瞬時啟動,結構簡單,尺寸小,重量輕。與激光陀螺儀相比,光纖陀螺儀沒有閉鎖問題,也不用在石英塊精密加工出光路,成本低。激光陀螺儀,激光陀螺儀的原理是利用光程差來測量旋轉角速度(Sagnac效應)。在閉合光路中,由同一光源發出的沿順時針方向和反時針方向傳輸的兩束光和光干涉,利用檢測相位差或干涉條紋的變化,就可以測出閉合光路旋轉角速度。軌檢測量慣導現貨直發