[发明专利]高精度微机电组合惯导装置无效
申请号: | 201310654228.8 | 申请日: | 2013-12-06 |
公开(公告)号: | CN103644914A | 公开(公告)日: | 2014-03-19 |
发明(设计)人: | 梁保山 | 申请(专利权)人: | 梁保山 |
主分类号: | G01C21/18 | 分类号: | G01C21/18;G01S19/49 |
代理公司: | 青岛海昊知识产权事务所有限公司 37201 | 代理人: | 张中南 |
地址: | 266000 山东省青岛*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高精度 微机 组合 装置 | ||
技术领域
本发明涉及导航控制领域的载体位置和姿态测量装置,特别涉及微机电组合惯导装置。
背景技术
目前,高精度GPS组合惯导系统主要用于航天、航空和航海等资金雄厚的行业,然而导弹、无人机、制导炸弹等都对组合惯导系统有巨大的需求,组合惯导系统在车辆导航等民用领域也有广阔的市场。现有的高精度GPS组合惯导系统由角速度传感器、加速度传感器、GPS接收模块、模数转换模块和数字信号处理器组成,其中的角速度传感器必须采用高精度的挠性陀螺、光纤陀螺或激光陀螺等非微机电陀螺,加速度传感器必须采用高精度的挠性加速度计等非微机电加速度计,这些非微机电惯性传感器的优点是精度高;模数转换模块和GPS接收模块输出的数字信号都送到数字信号处理器进行比较简单的解算,对数字信号处理器的运算速度虽然没有过高的要求,就可以输出载体的位置和姿态等导航信息,但是缺点是所有的角速度传感器和加速度传感器输出的模拟量都连接到同一个模数转换模块,分时复用,实时性较差;关键是由于现有的组合惯导系统由于导航信息经过积分而产生,定位误差随时间而增大,长期精度差;而且每次使用之前需要较长的初始对准时间;并且设备的价格高,大大限制了其使用范围和空间;又因其体积较大,安装复杂,又限制了其在小型系统的应用。例如,组合导航系统的精度要达到如下常用技术指标:横滚角误差(1δ)<0.3°,俯仰角误差(1δ)<0.4°,航向角误差(1δ)<0.5°,如果采用静态漂移0.5°/h的三轴挠性陀螺价格在六万元以上,其最小分辨率为2×10-4m/s2的加速度计三轴总价在三万元以上,该精度指标的单套组合导航系统的成本达10万元以上,重量不低于2千克,体积不小于8000cm3。
发明内容
本发明的目的是提供一种体积小、重量轻、实时性好、低成本、高精度的微机电组合惯导装置,以弥补原有GPS组合惯导系统或装置的不足。
本发明通过下述方案实现:本发明包括一个GPS接收模块、由X、Y、Z轴微机械陀螺(即三轴微机械陀螺称为微机械陀螺)组成的角速度传感器、由X、Y、Z轴微机械加速度计(即三轴微机械加速度计称为微机械加速度计)组成的加速度传感器与相连的低通滤波器、高速模数转换模块(A/D)、和含软件程序的数字信号处理器(DSP)及相应的壳体与电源,其特征是它还包括一个现场可编程门阵列(FPGA),而且X、Y、Z轴微机械陀螺都分别经各自的一个低通滤波器连接到相应的高速模数转换模块上,X、Y、Z轴微机械加速度计都分别经各自的一个低通滤波器连接到相应的单独的高速模数转换模块上,且皆分别与现场可编程门阵列(FPGA)连接。现场可编程门阵列可编程定制为多个通信接口和数字滤波器,内部各项功能并行完成。
上述GPS接收模块直接和现场可编程门阵列连接,即通过其自身的RS422串行接口以单独的信号通道分别与现场可编程门阵列(FPGA)连接,充分利用了现场可编程门阵列,使各路数据高速并行采集,实时性得到保障。
考虑到消除温漂对精度的严重影响,采用通常的温度控制器,使角速度传感器和加速度传感器这些惯性器件工作在恒温环境。
本发明相对于现有技术具有如下的优点和效果:(1)由于微机电器件具有体积小、重量轻、功耗低、谐振频率高、响应快等特点,使得采用这些器件的本发明同样具有上述优点。(2)本发明成本低、维护方便,可以广泛应用于无人机、直升机、轻型飞机、载荷投掷、地面导航等领域。
附图说明
图1是本发明的总体结构的基本连接示意图。
图2是本发明中的现场可编程门阵列的具体定制的内部功能结构示意图。
其中,1、现场可编程门阵列 2、数字信号处理器 3、X轴微机械陀螺4、Y轴微机械陀螺 5、Z轴微机械陀螺 6、X轴加速度计 7、Y轴加速度计8、Z轴加速度计 9、GPS接收模块 10、温度控制器 11-16、低通滤波器17-22、高速模数转换模块 23-28、SPI接口 29、RS422接口 30-35、IIR数字滤波器 36、双端口存储器 37、电源。
具体实施方式
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