如何用加速度计提高倾角测量精度

发布者:真诚友爱最新更新时间:2018-03-31 来源: eefocus关键字:加速度计  倾角  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

现在,越来越多的汽车配有ESC(电子稳定控制)功能,在单个芯片中集成了组合式低g加速度计和陀螺仪。这样做是为了防止汽车侧滑和翻车;如今,ESC功能已经成为世界各国或地区法律的强制要求。如果通过组合器件(单芯片、组合式加速度计和陀螺仪)实现倾角测量,则不必在车上安装一个独立的EPB模块,结果可以大幅降低汽车的成本。由于组合器件通常用于ESC,所以并未针对倾角检测优化,并且通过组合器件测量倾角时,测量精度有时无法达到要求。由于组合器件是XY轴或XYZ轴,所以通常用X轴进行倾角测量,EPB模块中的部分传统型低-g加速度计使用的是Z轴,因为它是垂直安装在发动机舱里的。检测轴应该与重力垂直,才能取得更高的精度——我们稍后会讨论这一点。

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

图1. X轴和Z轴加速度计的安装示意图。

 

对于汽车中的倾角测量,评估精度是非常重要的。不妨想像,您的车停在绝对平坦的地面,因此,加速度计计算的倾角应该是0°。如果您的车停在斜坡上,就应该精确地检测出倾角,以便正确地激活刹车系统。

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

图2. X轴检测倾角测量示意图。

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

 

其中:

 

AOUT 为加速度计的输出,单位为g。

 

θ 为斜坡的倾角,单位为度。

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

图3. sin θ对θ随θ增大而下降的灵敏度。

 

由于sin θ是一个非线性函数,所以,AOUT与θ之间的关系是非线性 的,在接近零时其线性度处于最佳状态,即其此时具有最佳的测量精度。随着θ的增大,测量精度下降。这正是检测轴应与重力垂直的原因,因为道路坡度将接近零

 

对于汽车倾角测量,不必在全斜坡坡度的条件下考虑系统。现实世界中,道路上的绝大多数斜坡坡度不会超过30°。我们只需要分析在±30°的范围内分析贡献因素的精度即可。

 

影响系统级测量精度的贡献因素有多个:

 

* 灵敏度误差和初始绝对失调

* 非线性度

* 与初始绝对失调的总失调变化

* 噪声

 

灵敏度误差和初始绝对失调

 

灵敏度误差

 

灵敏度是对输入-输出测得的传递函数的斜率,通常为+1g和–1g。灵敏度误差为器件间的灵敏度偏差。例如,有些加速度计的最大灵敏度为3%。

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

图4. 输入-输出加速度灵敏度误差。

 

初始绝对失调

 

范围内的失调约为25°C;例如,在模块制造完成后立即测量的值为25°C ± 5°C。初始绝对失调表示大量器件的实测偏移值的标准差。

 

两点校准

 

对于倾角测量应用,两个主要的误差来自失调误差和灵敏度误差。这两种误差会导致不可接受的检测结果,因此不得忽略。如果我们希望消除这些部分误差,则应对加速度输出进行校准。一般地,要对倾角测量的失调和灵敏度进行一次校准。若要考虑失调和灵敏度误差,则加速度计输入与输出的关系为:

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

 

其中:

 

  • A输出 为失调误差,单位为g。

  • 增益为加速度计的增益,理想值为1。

  • A实际为施加于加速度计的实际加速度,单位为g。

 

有两种基本校准技术;其中一种是单点校准。这种校准的具体做法是在加速度计上施加一个0g场,然后测量输出。这类校准只能用于校准失调误差,不能校准增益误差。然后,从实际输出值中减去0g场里的输出结果,消除失调误差。这种校准方法非常简单,但精度不足,因为仍然存在灵敏度误差。另一种方法是1g翻转校准,在+1g和–1g时采用两点校准,并在每个+1g和–1g场内按照以下公式测量加速度输出:

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

 

其中,失调A失调的单位为g。

 

以这两点信息为基础,可以按照以下方法解出失调和增益:

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

 

其中,+1g和 1g测量值、A+1g和A–1g均以g为单位。

 

经过这一次校准以后,可以用该等式计算实际加速度,每次都会消除失调误差和灵敏度误差。

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

 

其中,A失调和A输出以g为单位。

 

非线性度

 

器件的非线性度为测得加速度(AMEA)与理想线性输出加速度(AFIT)之间的最大偏差。加速度测量数据集应包括加速度计的满量程范围。其测量方式为Max(|AMEA – AFIT|)。

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

图5. 器件非线性度。

 

其中:

 

AMEA为给定gn下的测得加速度。

 

AFIT 为给定gn下的预测加速度。

 

多数加速度计或组合器件在给定输入加速度计范围内均存在非线性——例如,30 mg ± 2g的范围。对于倾角测量应用,输入坡道斜率在±30°以内,这意味着输出加速度范围在±500 mg (±1g× sin 30°)以内,所以应重新评估该范围内的非线性度。由于非线性度在整个输入范围内是非线性的,所以,很难准确地量化评估这部分误差。然而,由于该器件的数据手册通常都很保守,线性度为30 mg,输入范围为±2g,用10 mg计算±500 mg范围内的误差更合理些。

 

与初始绝对失调的总失调变化

 

与初始绝对失调的总失调变化为温度、应力和老化效应导致的失调的最大偏差。该偏差是相对于给定器件的初始绝对失调进行测量的。这是精度总误差的主要贡献因素。

 

在温度、应力、老化等所有这些因素中,变化与温度在总失调变化中占比很大。一般地,变化与温度曲线是二阶曲线,通常为旋转抛物线。为了消除这部分误差,可以在系统级执行三点校准。对于给定器件,可按下列步骤校准输出失调随温度的变化值。

 

第1步:

 

使器件的输出响应以某个 ∆N0值偏移。温度校准流程的第一步是 消除环境温度下的失调。

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

图6. 第1步:消除环境温度下的失调。

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

图7. 第2步:在消除环境温度下的失调之后。

 

第2步:

 

接下来,在高温下测试器件,用获得的新信息生成失调校正线性公式。

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

图8. 第3步:消除高温下的抛物线旋转分量。

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

图9. 第4步:在消除高温下的抛物线旋转分量之后。

 

第3步:

 

给现有公式添加一个二阶分量,校正失调剩余部分。设二阶曲线遵循以下公式:

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

 

这是二阶抛物线公式,已经通过第1步和第2步消除了旋转分量。

 

在该公式中,该二阶抛物线有三个解:

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

 

然后,我们可以得到温度系数 a, b, c.

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

图10. 第5步:添加二阶分量,消除剩余失调。

 

有关∆N0, ∆N1, ∆N2, a, b, c 的所有温度系数信息应该存储在系统非易失性存储器中,同时需要一个板载温度传感器。系统会在每次上电后例行校准加速度计,确保消除失调随温度的变化值。

 

噪声

 

基于单个数据样本测量倾角不一定可靠。即使加速度计的噪声为零,倾角测量也是在汽车启动时测量的,所以,需要减小发动机、过往车辆或乘客在车上来回移动导致的任何振动。最好的办法是在不降至最低数据速率要求的条件下,在尽量长的时间内做数据平均。数据平均算法会减少rms噪声。

 

假如我们对噪声采样,结果可得到每个样本的方差

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

 

求一个随机变量的均值,获得以下方差,

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

 

由于噪声方差保持于σ2不变,

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

 

以上推导显示,对同一未校正噪声的n次实现求均值可使噪声功率减少n倍,并使rms噪声减少√n。

 

由于随机噪声受高斯分布影响,所以,rms噪声等于高斯分布的标准差。6σ以内的最小分布为97%。

 

例如,如果以1 kSPS的采样率对每100 ms的数据求均值,则最大rms噪声 = 0.4 mg,即是说如果以6σ作为与平均值的距离,则此时的峰值噪声仅为2.4 mg。

 

用于与rms值相乘的因数取决于器件要执行的任务的统计需求。例如,如果选择6作为因数(峰峰值噪声为6 × RMS_Noise),则算法在器件生命周期内要运行的次数会影响超过最差情况6 × RMS_Noise 的概率。可总结如下:

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

 

E为在生命周期内超过最差情况的预期次数,M为生命周期内的运行次数,r为超过最差情况的概率。基于此,我们可以通过乘以rms噪声评估出一个合理的因数。

 

小结

 

以ADI公司的ADXC1500/ADXC1501(组合式陀螺仪和2轴/3轴加速度 计)为例,所有误差贡献项均列于表1中,包括校准和不校准两种情况。我们可以假设,总失调变化为二次曲线,并且其在温度范围内的变化占总失调变化的80%。另外,以6为因数乘以最大rms噪声。

 

一个陀螺仪和一个三轴加速度计的单芯片集成方案可以实现多种新型应用,尤其是在汽车安全系统和工业自动化应用领域。为了设计更加可靠、高精度的汽车安全系统,例如,稳定的电子控制系统(ESC)和侧翻检测系统,尽量减少系统误差至关重要。汽车中已安装这些传统型底盘控制系统,包括防抱死制动系统、牵引控制和偏航控制系统。

 

如何用加速度计提高倾角测量精度

表1. 校准前后的误差贡献


关键字:加速度计  倾角  测量精度 引用地址:如何用加速度计提高倾角测量精度

上一篇:改进的DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用
下一篇:如何克服功率计等测量仪器测试的不稳定?

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36

猎豹移动旗下红外测温机器人助力复工 实现非接触式高精度体温测量
此时的中国,举国上下都在关注抗击新冠肺炎疫情前线战斗的消息。而在后方,一场同样重要的经济保卫战也全面打响。 2月8日,国务院应对新冠疫情联防联控机制印发《关于切实加强疫情科学防控 有序做好企业复工复产工作的通知》。《通知》指出,要按照科学、合理、适度、管用的原则制定针对性措施,既要切实做好春节后返程和复工复产后的疫情防控工作,确保人民生命安全和身体健康;又要及时协调解决复工复产中的困难和问题,尽早恢复正常生产。 2月11日晚,工业和信息化部应对疫情工作领导小组召开会议,要求狠抓全国工业通信业企业复工复产,加强分类指导,协调推动各地工业通信业企业稳步有序恢复正常生产。 为了抗击疫情,打赢这场经济“保卫战”,猎豹移动极响
[机器人]
基于倾角传感器的倾角测量系统设计
引言 目前,业内对倾角的测量多是基于MEMS的加速度传感器,SCA100T是由芬兰VTI公司推出,采用三维MEMS技术开发的一款高精度双轴倾角传感器,可同时测量相对于水平面的倾斜和俯仰角度,具有温度补偿功能。本文以塔式起重机为应用背景,采用SCA100T倾角传感器实时采集倾斜信息,检测塔式起重机支撑架的平衡性能,避免由于其过度倾斜而引发事故。以SCA100T为基础设计了一款小巧、灵敏度高的倾角测量系统,分析了SCA100T倾角传感器测角的原理,给出了系统各个模块的软硬件设计方法,同时提供了两种具有可扩展性的应用方法。 1 整体设计 图1所示为本系统的整体结构框图。该系统采用ATmega8单片机控制SCA100T倾角传感器
[测试测量]
基于<font color='red'>倾角</font>传感器的<font color='red'>倾角</font><font color='red'>测量</font>系统设计
GPS航迹测量北斗星高精度系统设计方案
概述:    GPS航迹测量系统是利用高精度的GPS技术,测量移动目标如车、船、飞机等的轨迹、速度、姿态等实时信息,同时系统融合GIS、移动通信等技术,对移动目标的信息进行远程实时监测和分析处理,评估运动过程,保证移动目标的有效作业。系统提供良好的接口,不仅与移动目标的作业指挥系统配套使用,同时可与传统的测量方式有机兼容,互为备份。    系统提供三种工作模式,实时RTK、实时逆向RTK和事后动态载波相位差分处理,全方位满足用户对航迹数据精度和试验的可靠性要求。    RTK(Real - time kinematic)实时动态差分法。这是一种新的常用的GPS测量方法,以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获
[测试测量]
GPS航迹<font color='red'>测量</font>北斗星高<font color='red'>精度</font>系统设计方案
安森美低功耗RF技术填补IoT环境和加速度计传感器缺口
背景 尽管物联网(IoT)的激增是无可争议的,但迄今只有少数出版物就有关能源供应问题启发了公众,支持迅速增长的传感器和收发器数量。 Trillion Sensor Visions:万亿传感器前景预测 Sensors/year:传感器/每年 图1. 每年部署的传感器数量预测 在法国南锡举行的2018年世界材料论坛(World Material Forum)上,证实了IoT的快速增长 以及对数据存储、处理和传输的高要求将成为该项目可持续性的重要问题。 因此,任何形式的能量采集都是受欢迎的,除非绝对强制。 应对这一挑战的全面潜在方案包括: •设计超低功耗嵌入式硬件平台 •智能系统级电源管理 •从工作环境中采集能
[物联网]
安森美低功耗RF技术填补IoT环境和<font color='red'>加速度计</font>传感器缺口
基于FPGA的高速高精度频率测量的研究
引言 在电子测量技术中,测频是最基本的测量之一。常用的直接测频方法在实用中有较大的局限性,其测量精度随着被测信号频率的下降而降低,并且对被测信号的计数要产生±1个数字误差。采用等精度频率测量方法具有测量精度,测量精度保持恒定,不随所测信号的变化而变化;并且结合现场可编程门阵列FPGA(Field Programmable Gate Array)具有集成度高、高速和高可靠性的特点,使频率的测频范围可达到0.1Hz~100MHz,测频全域相对误差恒为1/1 000 000, 1 测频原理及误差分析 常用的直接测频方法主要有测频法和测周期法两种。测频法就是在确定的闸门时间Tw内,记录被测信号的变化周期数(或脉冲个数)Nx,则被测信号的频
[测试测量]
基于FPGA的高速高<font color='red'>精度</font>频率<font color='red'>测量</font>的研究
动手操作篇——更换万用表电阻,提升测量精度
我最常用的万用表是一块优利德 UT33-A ,用了十多年了一直觉得很好使。在一百元以下的万用表里面它的主要优点有:小巧,自动量程,3 3/4位读数,用2节7号电池。从替下我的第一块表DT9205之后,我对它的精度没有怀疑过,不过也没有和高档仪器对比过。 去年底我买了一块新出的ZT111万用表来玩,对比时发现这两个表测量1节5号电池的电压居然有明显的差值。相差几个字可以理解,多了就有问题了。一般来说新表更可信,于是我翻出来以前买的10V电压基准,把UT33-A校准一下看看。在这个万用表的PCB背面,有两个可变电阻,调VR1就是校准电压基准用的。 意外的是,10V校准之后,测1节电池的电压两块表的读数依然相差不少,UT33-A
[测试测量]
动手操作篇——更换万用表电阻,提升<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>
数字倾角测量仪的设计
数字倾角测量仪是一种测量小角度的量具,用它可测量对于水平位置的倾斜度,两部件相互平行度和垂直度,机床、仪器导轨的直线度,工作台平面度,以及平板的平面度等,具有十分广阔的应用前景。 设计中的倾角传感器是基于热对流的倾角传感器,该倾角传感器质量较小,在大冲击或高过载时产生的惯性力也很小,所以,具有较强的抗振动或冲击能力,是为数不多的能够兼有结构简单、可靠性高、有通用传感器集成电路等优点的倾角传感器之一。本设计通过倾角传感器测量平台的倾角,输出电压信号,经过运放放大后,输出给单片机电路进行数据处理,最后,通过数码管显示倾角的大小,还可用做控制系统输出控制信号调整平台的倾角。 1 数字倾角测量仪的原理 倾角测量仪的整体硬件设计原
[测试测量]
数字<font color='red'>倾角</font><font color='red'>测量</font>仪的设计
高低频测量电压输出型压电加速度计传感器
传感器的高频截止频率 高频截止频率是指在所规定的传感器频率响应幅值误差(±5%,±10%或±3dB)内所能测量的最高频率信号。高频截止频率直接与误差值大小相关,规定的误差范围大则其相应的高频截止频率也相对较高。所以不同传感器的高频截止频率指标必须在相同的误差条件下进行比较。 高频截止频率高的传感器其敏感芯体一定具有较高的固有频率,所以传感器的灵敏度就相对较低。选用高频率测量的传感器时,为了满足传感器的高频频率响应指标,需要适当降低对其灵敏度的要求。压电式加速度传感器的高频特性取决于传感器机械结构的一阶谐振频率,实际使用中传感器的一阶谐振频率往往是其安装谐振频率。安装谐振频率则由传感器内部敏感芯体的固有频率以及传感器的总体质量和
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved