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科普知識
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加速度傳感器

淺析加速度傳感器在智能車控制中的應用

發布日期:2022-10-09 點擊率:60

   三軸加速度傳感器可以測量智能車慣性大小,選取最佳重心位置,并能準確定位智能車處于直線、彎道、坡道、漂移等運行狀態;利用加速度傳感器能夠提前預測路徑,并判斷何時剎車效果最佳。并且很好的解決了在直立行走車模的平衡與方向識別。

  由此提出了一種基于三軸加速度傳感器在智能車中的控制以及路徑識別的設計。該設計采用三軸加速度傳感器測量智能車在運動中的加速度信號,以嵌入式單片作為核心控制器,對加速度信號進行采樣,A/D轉換,再將特征數據存儲在EEPROM中。很好地解決了智能車運動路徑分析的問題以及在。實時獲取小車加速度,從而更加全面的獲取小車的運行狀態,為控制的流暢性和更好的路況識別提供了可能。

  在直立行走的車模中,應用同樣的原理,選擇最佳重心,可以很好地解決直立行走車模的平衡以及方向識別,從而加快車模的行車速度。

  實驗結果證明:結合加速度傳感器具有很強的抗干擾性,提取角度信息更準確,確保了智能車在直道上能夠以較高的速度行駛,在彎道則能基本不失速平滑地過彎。

  加速度傳感器的核心部分是微機械式的對稱電容,它由三片相互被薄玻璃膜隔離的單晶硅硅片組成,單晶硅的表面鍍有金屬膜。中間硅片是懸臂多射線式結構,在它上面是大的質量塊,質量塊的上下表面同樣鍍有金屬膜,它和上下層的硅片的金屬膜組成兩個電容,電容值和單晶硅良好的彈性系數能得到最佳測量結果,這正是在低g值量程內取得很好測量結果的原因。

  作用在硅片上的重力或加速的力量使單晶硅電射束振蕩彎曲,這種偏差能被兩金屬膜為電極的電容之間的距離變化而測量出來。微機械片能使相對大的電容和電容變化容易地被檢測出來。

  雙電容結構和它的對稱性同時改進了加速度計零點的穩定性,發生在它們之中一個電容中的任何變化會引起對面電容中的相似變化而得到補償。另外對稱性能導致交叉軸誤差較大。在VTI加速度傳感器的裝配中對稱性是由角度的準確度而確定的。不同的量程是由調節弦片的厚度來實現的。傳感器元件的濕度由密封洞穴中的壓力所決定的,此密封洞穴是由中間硅片,弦片和外層硅片構成。可以通過調整傳感器元件來滿足不同用途的需要,密封性是通過陽極與硅片牢固粘合而達到的。這樣也省去了額外包裝的需要,提高了加速度計質量的可靠性。

  

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