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水平定向钻进时,定向短节如何摆脱磁场对精度的影响?

水平定向钻进时,定向短节如何摆脱磁场对精度的影响?

在定向钻孔与水平定向钻进(HDD)领域,依靠磁场定向的仪器因矿井、地下管网或强电磁场环境干扰失效,传统陀螺定向设备则受限于体积、功耗与抗振性。而ER-MNS-09 MEMS定向短节​的出现,凭借“自寻北、抗干扰、高精度” 的技术突破,为复杂工况提供“绝对方···
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MEMS三轴陀螺仪如何实现精准运动感知?

MEMS三轴陀螺仪如何实现精准运动感知?

在工业自动化、无人机导航、机器人控制等领域,精准的运动感知和稳定控制是提升设备性能的关键。ER-3MG-103 稳定控制MEMS三轴陀螺仪​,凭借其高精度、快速响应和卓越的环境适应性,成为各类动态控制系统的理想选择。它不仅体积小巧、易于集成,更能实时提供高···
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MEMS陀螺如何成为无人机稳定飞行的核心?

MEMS陀螺如何成为无人机稳定飞行的核心?

在无人机自主翱翔、灵活机动并适应多变环境的背后,对其运动状态——尤其是姿态精确感知是基石。作为飞行控制系统(飞控)的“内耳”,陀螺仪实时捕捉机体绕X、Y、Z三轴的旋转角速度。这一核心数据是飞控进行姿态解算和维持飞行稳定的关键依据。ER-3MG-103 ME···
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还在为导航成本高而烦恼?组合导航开启低成本新时代

还在为导航成本高而烦恼?组合导航开启低成本新时代

在自动化、无人系统、精准农业等前沿领域,导航系统的精度、可靠性与成本始终是核心痛点。传统高端组合导航设备虽性能卓越,但高昂的硬件成本和严苛的使用条件,让许多中小型项目望而却步。ER-GNSS/MINS-05低成本组合导航系统​的出现,彻底打破了这一僵局——···
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MEMS定向短节为何“术业有专攻”?

MEMS定向短节为何“术业有专攻”?

MEMS定向短节,顾名思义,是采用MEMS传感器​,通过捷联惯性测量技术实现方位与姿态定向,并以模块化短节形态存在的测量装置。但同为MEMS定向短节,ER-Gyro-15/ER-Gyro-19和ER-MNS-09却在应用场景中划出了清晰界限,前者活跃于石油···
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卫星信号不稳?组合导航为何从不

卫星信号不稳?组合导航为何从不"迷路"?

在如今这个对精准导航需求极高的时代,,无论是大型无人机翱翔天际、智能无人车辆穿梭于城市道路,还是自主水下航行器探索神秘海洋,精准的导航都是其实现功能、完成任务的关键所在。然而,单一导航系统往往存在局限性,难以满足复杂多变的场景需求。ER-GNSS/MINS···
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微型化IMU如何突破无人机与机器人的性能边界?

微型化IMU如何突破无人机与机器人的性能边界?

在无人机穿梭于复杂地形、机器人在动态环境中自主导航的场景里,“姿态感知” 是决定性能的核心。微型化IMU​ ER-MIMU-064正在成为无人机与机器人领域姿态感知的新一代标杆 —— 能稳定输出角速度与加速度数据,更能在极端环境下保持测量可靠性。
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