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TinkerForge 18 TinkerForge 1 St. Passend für (Entwicklungskits): TinkerForge

EAN:
Hst.-Teile-Nr.:
Bestell-Nr.:
Elektronisches Sensorboard mit mehreren Anschlüssen und Bauteilen auf schwarzer Platine. Pfeile zeigen X, Y, Z Richtungen an.
Elektronisches Sensorboard mit mehreren Anschlüssen und Bauteilen auf schwarzer Platine. Pfeile zeigen X, Y, Z Richtungen an.
Elektronische Leiterplatte mit USB-Anschluss und verschiedenen Komponenten auf schwarzem Hintergrund. Text auf der Platte: 'Direction', 'Orientation'.
Elektronische Platine mit mehreren Anschlüssen, Richtungs- und Orientierungskennzeichnungen, Symbol 'IF'.
Eine elektronische Platine mit mehreren Anschlüssen, darunter ein USB-Anschluss in der Mitte.
Eine Platine mit mehreren Anschlüssen und LEDs. Bezeichnungen zeigen 'USB Connector', 'Orientation', 'Stack Connector', 'Button' und Status-LEDs. Hauptbestandteile und Funktionen sind beschriftet.
Elektronische Schaltung mit Mikrochip und Anschlüssen, wahrscheinlich für die Steuerung in elektronischen Geräten verwendet.
Technische Zeichnung eines quadratischen Teils mit den Maßen 40 mm x 35 mm. Zeigt Bohrlöcher in den Ecken und zwei rechteckige Aussparungen.
1/7
TinkerForge
 

22 Stück (Nur solange der Vorrat reicht)
Verkauf und Versand:

Anzahl

Gesamt (€ 28,33 / Stück)
€
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  • Zubehör

Highlights & Details

Tinkerforge IMU Brick 2.0

  • Voll ausgestattete IMU/AHRS mit 9 Freiheitsgraden (je 3-Achsen Beschleunigungssensor, Kompass, Gyroskop)
  • Keine akkumulierenden Fehler, kein Gimbal Lock!
  • Werkskalibriert, automatische durchgehende Selbstkalibrierung während des Betriebs
  • Berechnet Quaternionen, lienare Beschleunigung, Schwerkraftvektor sowie unabhängige Gier- (Heading), Roll- und Nick- (Pitch) Winkel
  • Direkt auslesbar per USB, erweiterbar über zwei Bricklet Anschlüsse

Technische Daten

  • Beschleunigungs-, Magnetfeld-, Winkelgeschwindigkeitsauflösung: 14Bit, 16Bit, 16Bit
  • Abtastrate: 100Hz
  • Bricklet-Anschlüsse: 2x
  • Gewicht: 12g
  • Stromverbrauch: 415mW
Serie (Embedded Mikrocontroller)

TinkerForge

Produkt-Art

TinkerForge

Höhe

19 mm

Breite

40 mm

Passend für

TinkerForge

Tiefe

40 mm

Schnittstellen

USB

Anzahl USB 2.0

1 x

Beschreibung

Der IMU Brick 2.0 ist der Nachfolger des IMU Brick mit höher auflösenden Sensoren, einfacherer Kalibrierung, zusätzlicher kontinuierlicher Selbst-Kalibrierung und einer um zwei Größenordnungen besseren Genauigkeit.
Der IMU Brick 2.0 ist mit je einem 3-Achsen Beschleunigungssensor, Magnetfeldsensor (Kompass) und Gyroskop ausgestattet und arbeitet als USB Inertialsensor. Dieser kann 9 Freiheitsgrade messen und berechnet Quaternionen sowie auch unabhängige Gier-, Roll- und Nick-Winkel. Es ist ein vollständiges Attitude and Heading Reference System.
Die API, verfügbar für viele Programmiersprachen, erlaubt den Zugriff auf die berechneten Daten sowie auf die Beschleunigung, Magnetfeld und Winkelgeschwindigkeiten für die drei Achsen. Wenn die Quaternionen-Darstellung benutzt wird, ist der IMU Brick Gimbal Lock frei (im Gegensatz zur Euler-Winkel Darstellung).
Über zwei Anschlüsse können Bricklets angeschlossen werden, die die Fähigkeiten des Bricks erweitern. Als Beispiel kann ein GPS Bricklet angeschlossen werden um Positionsdaten zu ermitteln.
Der IMU Brick 2.0 kann aber auch mit anderen Bricks in einem Stapel genutzt werden. Zum Beispiel kann ein zusätzlicher Master Brick mit Master Extensions genutzt werden, um die USB Verbindung durch andere kabelgebundene Schnittstellen (RS485, Ethernet) oder drahtlose Schnittstellen (WLAN) zu ersetzen.

Erster Test
Um einen IMU Brick 2.0 testen zu können müssen zuerst Brick Daemon und Brick Viewer installiert werden. Brick Daemon arbeitet als Proxy zwischen der USB Schnittstelle der Bricks und den API Bindings. Brick Viewer kann sich mit Brick Daemon verbinden, gibt Informationen über die angeschlossenen Bricks und Bricklets aus und ermöglicht es diese zu testen.
Wenn der Brick per USB an den PC angeschlossen wird sollte einen Moment später im Brick Viewer ein neuer Tab namens "IMU Brick 2.0" auftauchen. Wählen Sie diesen Tab aus.
Alle verfügbaren Daten des IMU Bricks 2.0 werden angezeigt. Wenn der IMU Brick 2.0 wie dargestellt gehalten und dann der "Save Orientation" Knopf geklickt wird sollten die Bewegungen des IMU Bricks entsprechend im Brick Viewer widergespiegelt werden.
Nun kann ein eigenes Programm geschrieben werden. Der Abschnitt Programmierschnittstelle listet die API des IMU Brick 2.0 und Beispiele in verschiedenen Programmiersprachen auf.

Kalibrierung
Der IMU Brick 2.0 führt durchgehend eine Selbst-Kalibrierung durch. Es ist nicht notwendig eine gesonderte Kalibrierung von Hand durchzuführen. Die IMU kann die Kalibrierungsdaten speichern, um die Selbst-Kalibrierung nach einem Neustart zu beschleunigen. Diese Kalibrierungsdaten werden bei der Produktion bereits gesetzt.
Klicken Sie den "Calibration" Knopf im Brick Viewer, um den aktuellen Zustand der durchgehenden Selbst-Kalibrierung einzusehen. Auf diesem Dialog können auch die gespeicherten Kalibrierungsdaten aktualisiert werden.

Beschreibung

Der IMU Brick 2.0 ist der Nachfolger des IMU Brick mit höher auflösenden Sensoren, einfacherer Kalibrierung, zusätzlicher kontinuierlicher Selbst-Kalibrierung und einer um zwei Größenordnungen besseren Genauigkeit.
Der IMU Brick 2.0 ist mit je einem 3-Achsen Beschleunigungssensor, Magnetfeldsensor (Kompass) und Gyroskop ausgestattet und arbeitet als USB Inertialsensor. Dieser kann 9 Freiheitsgrade messen und berechnet Quaternionen sowie auch unabhängige Gier-, Roll- und Nick-Winkel. Es ist ein vollständiges Attitude and Heading Reference System.
Die API, verfügbar für viele Programmiersprachen, erlaubt den Zugriff auf die berechneten Daten sowie auf die Beschleunigung, Magnetfeld und Winkelgeschwindigkeiten für die drei Achsen. Wenn die Quaternionen-Darstellung benutzt wird, ist der IMU Brick Gimbal Lock frei (im Gegensatz zur Euler-Winkel Darstellung).
Über zwei Anschlüsse können Bricklets angeschlossen werden, die die Fähigkeiten des Bricks erweitern. Als Beispiel kann ein GPS Bricklet angeschlossen werden um Positionsdaten zu ermitteln.
Der IMU Brick 2.0 kann aber auch mit anderen Bricks in einem Stapel genutzt werden. Zum Beispiel kann ein zusätzlicher Master Brick mit Master Extensions genutzt werden, um die USB Verbindung durch andere kabelgebundene Schnittstellen (RS485, Ethernet) oder drahtlose Schnittstellen (WLAN) zu ersetzen.

Erster Test
Um einen IMU Brick 2.0 testen zu können müssen zuerst Brick Daemon und Brick Viewer installiert werden. Brick Daemon arbeitet als Proxy zwischen der USB Schnittstelle der Bricks und den API Bindings. Brick Viewer kann sich mit Brick Daemon verbinden, gibt Informationen über die angeschlossenen Bricks und Bricklets aus und ermöglicht es diese zu testen.
Wenn der Brick per USB an den PC angeschlossen wird sollte einen Moment später im Brick Viewer ein neuer Tab namens "IMU Brick 2.0" auftauchen. Wählen Sie diesen Tab aus.
Alle verfügbaren Daten des IMU Bricks 2.0 werden angezeigt. Wenn der IMU Brick 2.0 wie dargestellt gehalten und dann der "Save Orientation" Knopf geklickt wird sollten die Bewegungen des IMU Bricks entsprechend im Brick Viewer widergespiegelt werden.
Nun kann ein eigenes Programm geschrieben werden. Der Abschnitt Programmierschnittstelle listet die API des IMU Brick 2.0 und Beispiele in verschiedenen Programmiersprachen auf.

Kalibrierung
Der IMU Brick 2.0 führt durchgehend eine Selbst-Kalibrierung durch. Es ist nicht notwendig eine gesonderte Kalibrierung von Hand durchzuführen. Die IMU kann die Kalibrierungsdaten speichern, um die Selbst-Kalibrierung nach einem Neustart zu beschleunigen. Diese Kalibrierungsdaten werden bei der Produktion bereits gesetzt.
Klicken Sie den "Calibration" Knopf im Brick Viewer, um den aktuellen Zustand der durchgehenden Selbst-Kalibrierung einzusehen. Auf diesem Dialog können auch die gespeicherten Kalibrierungsdaten aktualisiert werden.

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