logo
배너 배너

블로그 세부 정보

Created with Pixso. Created with Pixso. 블로그 Created with Pixso.

단축, 2축, 3축 관성 시험 턴테이블의 적용 차이점은 무엇입니까?

단축, 2축, 3축 관성 시험 턴테이블의 적용 차이점은 무엇입니까?

2025-09-22

단일 축의 적용의 핵심 차이,두 축과 세 축의 관성 테스트 턴테이블 Jiujiang Ruya에서 생산 정밀도는 그들이 시뮬레이션 자유도와 테스트 능력에 있습니다, 이는 직접적으로 시험 대상의 종류와 시험 목적을 결정합니다.



1. 단축 회전대

 

핵심 특징: 한 개의 회전 축만, 보통 수평 또는 수직.

시뮬레이션된 자유도: 각 운동의 한 방향 (피치 또는 윙) 만 가능합니다.


주요 응용 프로그램:

속도 테스트 및 캘리브레이션: 스케일 인자 (스케일 인자), 선형성 및 자이로스코프의 임계치를 테스트합니다.

위치 테스트: 인코더와 해상기와 같은 각도 센서의 정확성과 해상도를 테스트합니다.

기능 검증: 단일 축 자이로스코프 또는 가속도 측정기의 기본 기능 및 성능 테스트를 수행합니다.

세르보 시스템 테스트: 세르보 모터의 추적 성능을 테스트하는 간단한 부하 시뮬레이터로 사용됩니다.

이점: 단순 한 구조, 저렴한 비용, 높은 정확성, 간편 한 유지 보수.


애플리케이션: 단축 MEMS 자이로스코프, 단축 광섬유 자이로스코프, 각도 센서, 속도 자이로스코프 등


2. 듀얼 축 회전대

 

핵심 특징: 일반적으로 U 모양 또는 L 모양의 프레임 (외부 및 내부 프레임) 에 두 개의 독립적인 회전 축을 가지고 있습니다. 가장 일반적인 조합은 아지무트 및 피치입니다.

시뮬레이션 자유도: 두 방향으로 각 움직임을 제공 할 수 있으며, 피치와 윙을 시뮬레이션 할 수 있습니다.


주요 응용 프로그램:

IMU 테스트: 관성 측정 단위는 일반적으로 3 축 자이로스코프와 3 축 가속도계를 포함합니다. 이중 축 회전 테이블은 이러한 축 중 두 개의 정밀한 캘리브레이션을 허용합니다 (예를 들어,X축 및 Y축 자이로스코프의 스케일 인수 및 편향을 캘리브레이팅합니다.)

멀티 파라미터 캘리브레이션: 두 축의 위치와 속도를 정확하게 제어함으로써 교차 결합 오류 및 설치 오류와 같은 센서 성능이 더 포괄적으로 테스트 될 수 있습니다.

간단한 내비게이션 알고리즘 검증: 간단한 두 축 안정화 시스템 또는 알고리즘을 테스트하고 검증하는 데 사용할 수 있습니다.

장점: 3축 회전장보다 저렴한 비용, 단축 회전장보다 더 강력하여 IMU 테스트에 비용 효율적인 옵션입니다.


애플리케이션: 전술용 IMU, 드론용 IMU, 자율주행 차량용 IMU, 이중축 안정 플랫폼


33축 회전판


핵심 특징: 일반적으로 "O-O-O" 구성 (외부 프레임, 중부 프레임, 내부 프레임) 에서 3 개의 독립적인 회전 축을 가지고 있으며, 자유의 아지무트, 피치 및 롤도를 시뮬레이션합니다.

시뮬레이션된 자유도: 우주에서 물체의 세 각의 움직임을 모두 시뮬레이션하여 항공기, 미사일, 차량 등의 현실적인 자세 변화를 완벽하게 재생할 수 있습니다.


주요 응용 프로그램:

전체 매개 변수 캘리브레이션 및 테스트:3축 자이로스코프와 3축 가속도계의 모든 매개 변수의 일회적이고 포괄적인 캘리브레이션을 관성 항법 시스템에서 수행할 수 있다., 스케일 요인, 제로 편향, 설치 오류, 비선형성 등등.

시스템 레벨 테스트: 복잡한 움직임 조건 하에서 전체 관성 내비게이션 시스템의 성능을 테스트하고, 그 내비게이션, 위치,그리고 자세 계산 알고리즘.

동적 환경 시뮬레이션: 항공기, 미사일, 잠수함,및 기타 루프 내 하드웨어 시뮬레이션 장비.

고정밀 테스트: 항공, 항공우주,그리고 해양 분야.

장점: 포괄적 인 기능, 강력한 테스트 기능 및 가장 현실적인 모션 환경을 제공할 수 있습니다.

단점: 복잡 한 구조, 높은 기술적 어려움, 높은 비용.


응용 분야: 고 정밀 전략/항법 등급 INS, 우주선 탐사선, 미사일 안내 시스템 및 선박 항법 시스템.


에 대한 최신 회사 뉴스 단축, 2축, 3축 관성 시험 턴테이블의 적용 차이점은 무엇입니까?  0


배너
블로그 세부 정보
Created with Pixso. Created with Pixso. 블로그 Created with Pixso.

단축, 2축, 3축 관성 시험 턴테이블의 적용 차이점은 무엇입니까?

단축, 2축, 3축 관성 시험 턴테이블의 적용 차이점은 무엇입니까?

단일 축의 적용의 핵심 차이,두 축과 세 축의 관성 테스트 턴테이블 Jiujiang Ruya에서 생산 정밀도는 그들이 시뮬레이션 자유도와 테스트 능력에 있습니다, 이는 직접적으로 시험 대상의 종류와 시험 목적을 결정합니다.



1. 단축 회전대

 

핵심 특징: 한 개의 회전 축만, 보통 수평 또는 수직.

시뮬레이션된 자유도: 각 운동의 한 방향 (피치 또는 윙) 만 가능합니다.


주요 응용 프로그램:

속도 테스트 및 캘리브레이션: 스케일 인자 (스케일 인자), 선형성 및 자이로스코프의 임계치를 테스트합니다.

위치 테스트: 인코더와 해상기와 같은 각도 센서의 정확성과 해상도를 테스트합니다.

기능 검증: 단일 축 자이로스코프 또는 가속도 측정기의 기본 기능 및 성능 테스트를 수행합니다.

세르보 시스템 테스트: 세르보 모터의 추적 성능을 테스트하는 간단한 부하 시뮬레이터로 사용됩니다.

이점: 단순 한 구조, 저렴한 비용, 높은 정확성, 간편 한 유지 보수.


애플리케이션: 단축 MEMS 자이로스코프, 단축 광섬유 자이로스코프, 각도 센서, 속도 자이로스코프 등


2. 듀얼 축 회전대

 

핵심 특징: 일반적으로 U 모양 또는 L 모양의 프레임 (외부 및 내부 프레임) 에 두 개의 독립적인 회전 축을 가지고 있습니다. 가장 일반적인 조합은 아지무트 및 피치입니다.

시뮬레이션 자유도: 두 방향으로 각 움직임을 제공 할 수 있으며, 피치와 윙을 시뮬레이션 할 수 있습니다.


주요 응용 프로그램:

IMU 테스트: 관성 측정 단위는 일반적으로 3 축 자이로스코프와 3 축 가속도계를 포함합니다. 이중 축 회전 테이블은 이러한 축 중 두 개의 정밀한 캘리브레이션을 허용합니다 (예를 들어,X축 및 Y축 자이로스코프의 스케일 인수 및 편향을 캘리브레이팅합니다.)

멀티 파라미터 캘리브레이션: 두 축의 위치와 속도를 정확하게 제어함으로써 교차 결합 오류 및 설치 오류와 같은 센서 성능이 더 포괄적으로 테스트 될 수 있습니다.

간단한 내비게이션 알고리즘 검증: 간단한 두 축 안정화 시스템 또는 알고리즘을 테스트하고 검증하는 데 사용할 수 있습니다.

장점: 3축 회전장보다 저렴한 비용, 단축 회전장보다 더 강력하여 IMU 테스트에 비용 효율적인 옵션입니다.


애플리케이션: 전술용 IMU, 드론용 IMU, 자율주행 차량용 IMU, 이중축 안정 플랫폼


33축 회전판


핵심 특징: 일반적으로 "O-O-O" 구성 (외부 프레임, 중부 프레임, 내부 프레임) 에서 3 개의 독립적인 회전 축을 가지고 있으며, 자유의 아지무트, 피치 및 롤도를 시뮬레이션합니다.

시뮬레이션된 자유도: 우주에서 물체의 세 각의 움직임을 모두 시뮬레이션하여 항공기, 미사일, 차량 등의 현실적인 자세 변화를 완벽하게 재생할 수 있습니다.


주요 응용 프로그램:

전체 매개 변수 캘리브레이션 및 테스트:3축 자이로스코프와 3축 가속도계의 모든 매개 변수의 일회적이고 포괄적인 캘리브레이션을 관성 항법 시스템에서 수행할 수 있다., 스케일 요인, 제로 편향, 설치 오류, 비선형성 등등.

시스템 레벨 테스트: 복잡한 움직임 조건 하에서 전체 관성 내비게이션 시스템의 성능을 테스트하고, 그 내비게이션, 위치,그리고 자세 계산 알고리즘.

동적 환경 시뮬레이션: 항공기, 미사일, 잠수함,및 기타 루프 내 하드웨어 시뮬레이션 장비.

고정밀 테스트: 항공, 항공우주,그리고 해양 분야.

장점: 포괄적 인 기능, 강력한 테스트 기능 및 가장 현실적인 모션 환경을 제공할 수 있습니다.

단점: 복잡 한 구조, 높은 기술적 어려움, 높은 비용.


응용 분야: 고 정밀 전략/항법 등급 INS, 우주선 탐사선, 미사일 안내 시스템 및 선박 항법 시스템.


에 대한 최신 회사 뉴스 단축, 2축, 3축 관성 시험 턴테이블의 적용 차이점은 무엇입니까?  0