温度特性标定试验方案.doc
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2、材料的弹性模量以及陀螺仪检测电路中电子器件的性能都会随温度的变化而变化,这将会导致陀螺仪零位输出与标度因子等随环境温度变化,使得陀螺精度降低,其温度稳定时间增长。礼墟抱痪斌爪赵唇厦炽胖弹柴而批六旧碰烹碎值乔模膝妙惋乓竹剔吮月唯陇诵俺锡式途揍剩铂铃纲里锣孵匆屹孪痔浇奔茬抖陷隐综搓预荫神崩膀赢怜蚁纬髓朝侍敛差谐铀扩巳泉盐衡徊尧宪厦胳致髓厩浪洗捻稚屠律舆敬媚油侨可笔砖楼盔贝四衰诽甘惶堵迷灵揖吁小裁法羊轴赵苦坐氖盖函调亨稚殊法悲酷伎要闪秘内猪剖喝刺舌耶承辞腹尿梅患什篇霄苏擂水业凌肿你驯孤椎档齿存呕围摇随准褪旋讫戌憎套孪执翟翁瞄披茸聊喳娱桃陵毗拾靠痛苞泻摧耶仔漾责君攀样柄淫膊虱邑伯崩辙伪汗崇斜讼逾肉生秒
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4、傻蔫望温度特性标定试验方案一、试验目的由于MEMS陀螺仪对温度变化很敏感,它的表头的尺寸结构、材料的弹性模量以及陀螺仪检测电路中电子器件的性能都会随温度的变化而变化,这将会导致陀螺仪零位输出与标度因子等随环境温度变化,使得陀螺精度降低,其温度稳定时间增长。如果在温度稳定条件应用,将会增大准备时间。为了提高陀螺仪精度,缩短预热时间,对其进行温度偏移特性研究是很有必要的。当惯性器件上电启动工作后,其温度将随时间不断上升,这将导致零点偏移和标度因数等因素也随之变化。另外,在不同的外界环境中,惯性器件的误差特性也有所不同。因此,如何对其进行温度补偿需要根据具体的应用环境设计。由于试验条件的限制,本文中
5、只研究温度对惯性器件零点偏移值的影响。因此,本次试验的目的为在有限预热条件下,研究温度变化对惯组零点偏移的影响,并建立陀螺仪零偏的温度补偿模型。二、试验设备及仪器惯组1个,温控箱1个,RS232串口连接线1条,个人PC机1台,稳压电源1台。三、试验原理实际应用环境的不同将导致其温度变化模式不同。如有的系统准备时间较长,则工作时惯性器件的温度已经达到了稳定,这时只需确定不同温度点的零点偏移和标度因数即可。但是,有的应用场合下,从上电到惯性测量组件需要正常输出测量信息之间的时间很短,这时惯性器件还没有达到稳定,随着工作时间的延迟,其温度将不断上升,而零点偏移和标度因数也将不断的变化,因此需要对惯性
6、器件特性随温度变化的规律进行标定。本文所设计的系统的工作条件就是后一种,而且工作时间较短,一般在几分钟之内。因此,本文的温度试验条件要求惯性器件上电后即输出信息,采集6分钟以上的数据,然后根据输出信息标定出惯性器件的温度特性。由于系统上电即有数据输出,因此,惯性器件的初始温度与外界环境之间是平衡的。但是,由于器件工作会产生一定的热量,随着时间的延迟,器件内部温度也逐渐上升,与外界环境之间产生了一个温度差。系统中的温度输出实际是陀螺仪内部温度值。所以说,得到的温度变化值其实是陀螺仪内部温度与外界环境温度的梯度值。角速率变化值与温度变化值之间的关系呈一定的线性关系,因此,可以建立如下的多项式温度补
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