Návrh MEMS navigačních senzorů

Podobné dokumenty
Honeywell Česká republika. Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha

Honeywell Česká republika SESAR Technologické centrum, Praha,

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI

8. Senzory a převodníky pro měření otáček, rychlosti a zrychlení. Měření vibrací.

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

Senzory mechanického kmitavého pohybu (vibrací)

Senzory síly a hmotnosti

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Mikrosenzory mechanických a geometrických veličin

GYROSKOPY, AKCELEROMETRY A INFRAČERVENÉ SNÍMAČE

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE

Senzory tlaku. df ds. p = F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa. - definice tlaku: 2 způsoby měření tlaku: změna rozměrů.

TENZOMETRY tenzometr Použití tenzometrie Popis tenzometru a druhy odporovými polovodičovými

CZ.1.07/2.4.00/

Senzory průtoku tekutin

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

Senzory síly a tlaku. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Generátorové senzory. Termoelektrický článek Piezoelektrické senzory Indukční senzory

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod

Mikroskopie rastrující sondy

ROZDĚLENÍ PODLE VELIKOSTI

Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Senzory průtoku tekutin

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Zpracoval: Ing Vladimír Michna. Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Teorie měření a regulace

Tenkovrstvé piezoelektrické senzory

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Mikro a nanotribologie materiály, výroba a pohon MEMS

Akustický přijímač přeměňuje energii akustického pole daného místa na energii elektrického pole

Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ SÍLY, TLAKU, KROUTÍCÍHO MOMENTU, ZRYCHLENÍ

7b. Tlakové senzory II piezoelektrické kapacitní pn přechod s Hallovým senzorem optické. 1. Piezoelektrické tlakové senzory. Tlakové senzory II

Jedno z možných rozdělení

Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů.

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

SOUČASNOST A BUDOUCNOST INERCIÁLNÍCH MEMS SENZORŮ

Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL. Únavové vibrační zkoušky ve SWELL. Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

Václav Uruba, Ústav termomechaniky AV ČR. Vzduch lze považovat za ideální Všechny ostatní fyzikální veličiny jsou funkcí P a T: T K ms

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

PROJEKT. Předmět: BROB. Rešerše - snímače inerciální navigace. Vypracoval: Karel Flídr (125420), Pavel Sodomka (125636)

Základy piezoelektrických jevů a jejich

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

O ptoelektronické senzory polohy 75

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

10. Energie a její transformace

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Inteligentní koberec ( )

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Hluk a analýza vibrací stěn krytu klimatizační jednotky

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Budoucnost mikroelektroniky ve hvězdách.... spintronika jednou z možných cest

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Přehled senzorů pro měření vibrací

Přenos signálů, výstupy snímačů

Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Maturitní témata fyzika

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření vibrací a tlumicích vlastností

Systém pro přesné měření náklonů

Senzorika a senzorické soustavy

10. Měření síly, tlaku, hladiny a průtoku

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

NÁVRH A IDENTIFIKACE ROZŠÍŘENÉHO MODELU MEMS GYROSKOPU

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Obr. 8.1 Elektrodynamický senzor rychlosti

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Honeywell Environmental Controls Česká republika. Jacek Robert Wawrzyn Brno,

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2

VŠB-TU Ostrava 2006/2007. Měřící a senzorová technika Návrh měřícího řetězce. Ondřej Winkler

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření akustických projevů (hluk, akustický tlak, šíření v prostředí

Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil

P R E Z E N T A C E APLIKACE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU PROSINEC 2007

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

- Princip tenzometrů spočívá v měření změny vzdálenosti dvou bodů na povrchu tělesa vlivem jeho zatížení.

Mol. fyz. a termodynamika

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

Transkript:

Návrh MEMS navigačních senzorů 11.12.2013

Naše divize Obrat 35-36 miliard*usd, 50% mimo U.S.A. Bezmála 130,000 zaměstnanců ve 100 zemích Česká republika je pro Honeywell důležitým místem pro výrobu, výzkum a vývoj Aerospace Automation & Control Solutions Specialty Materials Transportation Systems $10.8-11.2B* $14.7-15.1B* $5.0-5.2B* $4.3-4.5B* * 2011 odhad 2 Honeywell Overview

Historie Obchodní zastoupení - 1962 Obchodní zastoupení v Praze přes rakouskou pobočku - 1991 Honeywell Service & Engineering s.r.o. - 1995 Honeywell spol. s r.o. Výzkum a vývoj - 1993 Prague Technology Center (dnes HPL) - 2003 Global Design Center, Brno - 2008 Turbo Test Lab, Brno - 2010 Nové laboratoře otevřeny v Brně Výroba - 2001 Ademco Brno - 2002 Mora Aerospace a.s. - 2002 Honeywell Controls s.r.o. - 2003 Security Products (Olympo) - 2008 Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. - 2009 KCL CZ s.r.o. Strategické služby - 2004 Global Credit and Treasury Services - 2004 Global Business Services - 2006 Aero Global Business Center - 2007 Honeywell International s.r.o. Vývoj výroba - strategické služby 3 Honeywell Overview

Honeywell v České republice Honeywell spol. s r.o. HPS, ECC, S&C Shared Services Honeywell Prague Laboratory Honeywell Aerospace s.r.o. Prague Olomouc Ostrava Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. KCL CZ s.r.o. Honeywell International s.r.o. Brno HTS CZ o.z. Security Products o.z. Brno o.z. Více jak 3 500 zaměstnanců v České republice 4 Honeywell Overview

Honeywell Technology Solutions (od 2003) Základní data - Umístění: Brno - Rozsáhlý tým vývojových pracovníků Podporované divize - Automation & Control Solutions - Aerospace - Turbo Technologies Aktuální stav - Součást sítě Honeywell Technology Solution Labs - Podpora řešení na úrovni celé společnosti - Růst pokračuje - Úzká vazba na VUT BRNO První vývojové laboratoře Honeywell mimo U.S.A. 5 Honeywell Overview

Aerospace Vyvíjíme inovativní produkty a modernizujeme světovou leteckou dopravu včetně jejího řízení pro vyšší efektivitu a bezpečnost letového provozu. Honeywell Aerospace Engineering (E&T) Více jak 270 konstruktérů/vývojářů Vývoj produktů Hlavní kompetence Mechanické a elektrické systémy Řízení letu Řídící jednotky motoru (FADEC) Advanced Technology Europe Více jak 70 výzkumných pracovníků Vývoj technologií Hlavní kompetence Řízení letového prostoru, Crew Interface Datová komunikace Avionické systémy, SHM/VHM, Navigační systémy, 6 Honeywell Overview

Automation and Control Solutions Naše dovednosti v oblasti snímání a řízení, v kombinaci s technologiemi bezdrátového přenosu dat zvyšují produktivitu, kvalitu rozhodování a bezpečnost při současném snižování nákladů u našich zákazníků Produkty, řešení a služby: Správa budov Průmyslové procesy Zařízení pro domácnosti Spínače a snímače pro kritické aplikace Protipožární systémy, Detekce plynů, Ochranné pomůcky Signalizační systémy; Access Control/Video; Low Voltage Distribution (ADI); Zákaznická elektronika Automatická identifikace a sběr dat Obory: Stavebnictví Průmysl Životní prostředí a spalování Snímání a řízení Bezpečnost Ochrana života Snímací a mobilní systémy 7 Honeywell Overview

Transportation Systems Ať již to jsou naše úsporná a nízko-emisní dmychadla, nebo komponenty pro brzdové systémy, naše technologie zlepšují výkony, bezpečnost a efektivitu osobních, užitkových a sportovních vozů po celem světě. Produkty: Turbodmychadla pro osobní vozy (benzínové naftové i hybrydní), středně těžké i těžké nákladní vozy a pro specielní techniku Turbodmychadla pro závodní a sportovní vozy Komponenty brzdového systému pro silniční a železniční dopravu 8 Honeywell Overview

Přehled projektů s podporou EU Honeywell je aktivní ve všech hlavních programech (EU&ČR) ARTEMIS JU SESAR JU ESA CIS FP 6, FP 7 TIP, Alfa, Centra kompetence atd. Technologické zaměření Advanced Systems and Prototyping Air Traffic Management Communication, Navigation, Surveillance & Control Crew Interface / Human Factors Platform Systems Automation & Control Solution Zaměření na progresivní technologie a inovace 9 Honeywell Overview

Projekty s podporou EU- příklady ESPOSA (Eficient Systems and Propulsion for Small Aircraft) Koordinátor: PBS (ČR) Realizace: Říjen 2011 Září 2015 Rozpočet projektu: 37.7 mil.(odhad), (rozpočet pro ČR 12 mil.) Nové koponenty motorů, nové výrobní technologie, elektronické řízení motorů SESAR Joint Undertaking (Single European Sky ATM Research) Zakládající členové: Eurocontrol a European Comision Celkové náklady: 2.1 miliardy (odhad), ( 700 milionů Community, 700 milionů Eurocontrol, 700 milionů průmysl). SESAR se skládá z 16ti základních balíčků Honeywell je aktivní v 6ti balíčcích 26 různých podprojektů ESA CIIP AOCS Mid grade gyroscope pro Attitude and Orbit Control System - studie Realizace: 2011 Sept 2012 10 Honeywell Overview

Rozdělení MEMS navigačních senzorů Základní princip měřená veličina způsobí deformaci mechanického deformačního členu, tato deformace je vhodnou read-out technikou převedena na elektrický signál. Typické měřené veličiny - snímače: zrychlení (akcelerometry) úhlové zrychlení (gyroskopy) 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 11

Základní fyzikální principy Piezorezistivní jev Princip deformací se mění valenční a vodivostní pásmo Součinitel deformační citlivosti: Kovový tenzometr cca 1 až 5 Tenkovrstvý tenzometr cca 2 Polovodičový monokrystalický tenzometr cca 80 až 150 Polovodičový difůzní tenzometr cca 80 až 200 Polovodičové tenzometry výrazná směrová závislost teplotní závislost l R S dr R -> R R dl 1 2 L L K L d Závislost citlivostního koeficientu na krystalografické orientaci a typu křemíku Teplotní závislost citlivostního koeficientu 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 3

Základní fyzikální principy Piezorezistivní jev Piezo-Hall Princip deformací se mění úbytek napětí na piezorezistorech, kterými prochází konstantní proud, t.j. dochází ke změně Hallovy konstanty díky mechanickému namáhání U H R H I B d tlakové snímače Motorola (X-ducers) -> 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 14

Základní fyzikální principy Piezoelektrický jev polarizace dielektrik (krystalických, polykrystalických) při mechanickém namáhání přímý jev deformace krystalů při působení vnějšího pole nepřímý jev podmínkou přímého jevu je vhodná struktura mřížky podle orientace jev podélný, příčný, smykový Technologie: monokrystaly SiO 2, triglycinsulfát TGS, titaničitan lithia LiTaO 3 polykrystalické piezokeramika (titaničitan barnatý BaTiO 3, titaničitan olova PbTiO 3, zirkonát olova PbZrO 3 organické polymery PVDF polyvinyldendifluorid 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 15

Základní fyzikální principy Piezoelektrický jev 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 16

Základní fyzikální principy Tunelový jev Využívá se vlnových vlastností částic (kvantová fyzika): - částice porušuje principy klasické fyziky tím, že prochází potenciálovou bariérou, která je vyšší než energie částice. - vlny se ale na rozdíl od částic mohou dostat díky ohybu i za překážku a pokračovat v dalším šíření prostorem. Mikročástice podle zákonů kvantové fyziky mohou skutečně proniknout bariérou, aniž by k tomu měli dostatečnou energii - mohou se protunelovat a najednou se ocitnout za překážkou. Detekce výchylek > 1nm Je použito malé napětí mezi ostrou kovovou špičkou a povrchem, odděleno vakuovou bariérou. Pokud je tato bariéra je o několik atomových průměrů tlustší, elektrony jsou schopny protunelování". Proudem je pak ovládáno tohoto tunelování, což je poměrně obtížné. G. Binnig a H. Rohrer, Nobelovou cena v roce 1986. Proud je exponenciálně závislý na bariérové vzdálenosti: I I 0 e z I 0 klidový proud konstanta, typicky 10.25 ev -1/2 /nm šířka bariéry, typ. 0,5 ev z vzdálenost od povrchu, typ. 1 nm 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 17

Snímače zrychlení Základní principy a údaje Setrvačná hmota deformuje pružný element silou F = m.a rozsahy ± 1 g až ± 100 g přesnost ± 2%, SNR max. 60 db podle způsobu vyhodnocení: piezorezistivní kapacitní piezoelektrický tunelový jev servoakcelerometr 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 18

Snímače zrychlení Základní konstrukční principy Víceosý snímač 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 19

Snímače zrychlení Základní principy snímaní 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 20

Snímače zrychlení piezorezistivní 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 21

Snímače zrychlení kapacitní (Analog Devices ADXL 50) 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 22

Snímače zrychlení kapacitní Analog Devices Konstrukce provedená pomocí povrchového mikroobrábění Měří se změna diferenciální structure of ADXL202 sensor (XY) 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 13

Snímače zrychlení kapacitní klasické řešení kapacitního snímače zrychlení 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 24

Snímače zrychlení kapacitní Příklad technologie VTI Technologies (Murata Electronics Oy): - Senzor se skládá ze tří dopovaných křemíkových kusů (elektricky spojených) - Seismická hmota, citlivá část na zrychlení a prožina jsou vyráběny leptáním - prostředním bloku - Kovové elektrody pro měření kapacitách jsou vyrobeny z vrstvy izolačního skla na povrchu vnějších částí - Struktura je těsně uzavřena pomocí elektrostatického lepení - Plyn uvnitř funguje jako tlumič 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 25

Snímače zrychlení tepelné 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 16

Snímače zrychlení Servoakcelerometr - akcelerometry pro inerciální navigaci - akcelerometry s elektromechanickou zpětnou vazbou + přesnot, nízký šum - cena, rozměry 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 27

Snímače úhlové rychlosti (Gyroskopy) Základní principy Mechanické gyroskopy Sagnacův jev (optické gyroskopy) Coriolisův jev (MEMS) podle pohybu setrvačné hmoty: (http://www.youtube.com/watch?v=gccdufjsisi&nr=1) rotační vibrační (rotační, translační) podle způsobu buzení: elektromagnetické piezoelektrické elektrostatické podle způsobu vyhodnocení: piezoelektrické kapacitní tunelový jev SAW (povrchová akustická vlna) 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 28

Snímače úhlové rychlosti (Gyroskopy) Základní rozdělení Parametr Rate Grade Tactical Grade Inertial Grade Angle Random Walk [º/ h] >0.5 0.5-0.05 <0.001 Bias Drift [º/h] 10-1000 0.1-10 <0.01 Scale Factor Accuracy [%] Full Scale Range [º/sec] Max. Shock in 1msec [g] 0.1-1 0.01-0.1 <0.001 50-1000 >500 >400 10 3 10 3-10 4 10 3 Bandwidth [Hz] >70 100 100 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 29

MEMS Gyroskopy - princip MEMS gyroskopy využívajících pro měření gyroskopického jevu Coriolisovu sílu. Coriolisova sila je zdánlivá síla, která působí na libovolný hmotný předmět, jež se pohybuje rychlostí v v soustavě rotující kolem osy rotace s úhlovou rychlostí w. Tato síla má směr kolmý ke spojnici osa rotace - těleso, přičemž způsobuje stáčení trajektorie tělesa proti směru rotace soustavy. 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 30

MEMS Gyroskopy - princip Principiálně je gyroskop tvořen rezonující hmotou, která je upevněna ve vnitřním rámu pomocí pružin. Tento vnitřní rám je upevněn do většího, ve kterém jsou také tzv. prsty Coriolisovy síly, tvořené elektrodami vzduchových kondenzátorů. Vlivem vlastní mechanické rezonance (14kHz) se rezonující hmota pohybuje v naznačeném směru, který je kolmý na směr otáčení. Při tomto pohybu se projevuje Coriolisova síla, která je úměrná úhlové rychlosti otáčení. Tento pohyb tlačí na vnější pružiny rámu, které způsobí vzájemný posuv tzv. měřících prstů. Výstupní hodnota síly je tedy prezentována jako změna kapacity úměrná úhlové rychlosti otáčení. 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 31

Snímače úhlové rychlosti (Gyroskopy) Základní principy 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 32

Snímače úhlové rychlosti (Gyroskopy) Základní principy Vibrating structure gyroscope Basic construction principle: Piezoelectric Ring gyroscope (Vine glass principle) Tuning fork gyroscope Linear resonator Rotational resonator 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 33

Snímače úhlové rychlosti (Gyroskopy) Hlavní výrobci MEMS Gyroskopů Systron Donner (BEI) gyroscope: http://www.systron.com/support/technology 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 34

Piezoelectric Gyroscope http://www.nec-tokin.com 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 35

Piezoelectric Gyroscope 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 36

Snímače úhlové rychlosti MEMS RING Gyroskop Vibrační jednoosý gyroskop Silicon Sensing System http://www.siliconsensing.com/ 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 37

Snímače úhlové rychlosti MEMS Tuning fork Gyroskop Taktický gyroscope (křemíkový MEMS) Princip: Dva prsty vidličky snímače se pohybují v směru X na rezonanční frekvenci. Vzhledem ke Coriolisově síle ve směru Y je vyvoláno kmitání, za předpokladu, že čidlo se otáčí kolem osy Z. Systron Donner (SDI) gyroscope http://www.nec-tokin.com/english/product/piezodevice2/ceramicgyro.html 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 38

MEMS gyroscope linear vibration 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 39

Snímače úhlové rychlosti MEMS Gyroskop vibrační Vibrační dvouosý kapacitní gyroskop s translačním pohybem 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 40

MEMS gyroscope linear vibration 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 41

Snímače úhlové rychlosti MEMS Gyroskop ADXRS300 Vibrační kapacitní gyroskop s translačním pohybem reálná struktura čipu 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 42

Snímače úhlové rychlosti MEMS Gyroskop Dvouosý vibrační kapacitní gyroskop s rotačním pohybem 11.12.2013 Návrh MEMS navigačních senzorů 43