三轴角速度与旋转速率成正比
以意法半导体的MEMS陀螺仪为例,其元件是一个微加工机械单元,在设计上按照一个音叉机制运转(音叉机制的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动,当音叉开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉开关的这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号)。电机驱动部分通过静电驱动方法,使机械元件前后振荡,产生谐振,利用科里奥利力把角速率转换成一个特定感应结构的位移,两个正在运动的质点向相反方向做连续运动。只要从外部施加一个角速率,就会出现一个力,力的方向垂直于质点的运动方向。产生的力使感应质点发生位移,位移大小与所施加的加速度速率大小成正比,位于旁边的传感器就能感应出在定子和转子之间引起的电容变化,从而实现操控功能。并且,由于在控制电路内部嵌入了先进的电源关断功能,可以在不需要传感器功能的时候关闭整个传感器,或让其进入深度睡眠模式,便可大幅降低陀螺仪的总功耗。从而像手机等便携式设备就会由此获得更长的续航时间。
MEMS陀螺仪技术发展方向
在苹果公司的iPhone和任天堂公司的Wi i游戏机的推动下,“运动传感”概念深入人心,具备微型化智能化特征的MEMS陀螺仪正成为用户关注的焦点,正成为消费类电子设备运动传感的关键器件。着名市场研究顾问机构Yole Development预测,MEMS陀螺仪、加速度计和磁感应器的销售额在2013年将达到45亿美元的规模。
先进工艺是保障MEMS陀螺仪技术得以走向现实的基础。MEMS加工除了使用大量传统的IC工艺外,还需要一些特殊工艺,如双面刻蚀、双面光刻等。通过在晶圆阶段整合MEMS晶圆与相对应的CMOS电子电路,目前产品已能将MEMS陀螺仪产品的封装缩小到mm级,厚度也仅为1mm左右,同时还能提供更高的效能、更低的噪声,与更低的半导体封装成本。新一代MEMS陀螺仪已普遍具备体积小、功耗低、高、成本低等诸多优点
三轴MEMS陀螺仪结合三轴MEMS加速度计实现的所谓六轴产品。三轴陀螺仪可以同时测定6个方向的位置、移动轨迹和加速度。
从MEMS陀螺仪的应用方向来看,陀螺仪能够测量沿一个轴或几个轴运动的角速度,可与MEMS加速度计(加速计)形成优势互补,如果组合使用加速度计和陀螺仪这两种传感器,设计者就能更好地跟踪并捕捉三维空间的完整运动,为终用户提供现场感更强的用户使用体验、的导航系统以及其它功能
为此,应用这方面技术的前沿厂商InvenSense(应美盛)公司的认为:“要准确地描述线性和旋转运动,需要设计者同时用到陀螺仪和加速度计。单纯使用陀螺仪的方案可用于需要高分辨率和快速反应的旋转检测;单纯使用加速度计的方案可用于有固定的重力参考坐标系、存在线性或倾斜运动但旋转运动被限制在一定范围内的应用。但同时处理直线运动和旋转运动时,就需要使用陀螺仪和加速度计的方案。”
此外,为让设计和制作的陀螺仪具有较高的加速度和较低的机械噪声,或为校正加速度计的旋转误差,一些厂商会使用磁力计来完成传统上用陀螺仪实现的传感功能,以完成相应定位,让陀螺仪术业有专攻。这表明,混合的陀螺仪、加速度计或磁感应计结合的方案正成为MEMS陀螺仪技术应用的趋势。
InvenSense的营销总监Doug Vargha亦为此表示:“若只使用传统的加速度计,用户得到的要么是反应敏捷的但噪声较大的输出,要么是反应慢但较纯净的输出,而如将加速度计与陀螺仪相结合,就能得到既纯净又反应敏捷的输出。”
后记,MEMS陀螺仪大有可为
智能手机大厂HTC技术顾问Jidesh Veeramachaneni对此表示:“MEMS陀螺仪技术已成为智能手机开发者讨论得多的话题,预期在明年该技术将成为智能手机的标配,用户可以通过陀螺仪获得包含游戏在内的很多新的体验,例如你可用手机更方便地玩击剑游戏。”为此,包含ST、InvenSense、Kionix、Bosch Sensortec、ADI、Freescale等在内的厂商都纷纷投入这一市场,以期在未来的竞争中获得更多的发言权,这预示着未来的MEMS陀螺仪市场将变得更精彩,MEMS产业的竞争将白热化,三轴陀螺仪成本全面跌破1美元指日可待。当然,除了在硬件配置上获得突破性应用外,相关游戏或程序开发厂商如何开发出能充分体现出这种特性应用的程序也是关键,这亦将直接决定标配有该功能的产品在市场上的受欢迎程度。
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