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[導讀] 如今,無人機已經(jīng)廣泛應用于氣象監(jiān)測、國土資源執(zhí)法、環(huán)境保護、遙感航拍、抗震救災、快遞運送等領域。 隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,無人機對物聯(lián)網(wǎng)技術的運用不斷增加,為了能更好的控制無人機的飛行,各種傳感器的運

如今,無人機已經(jīng)廣泛應用于氣象監(jiān)測、國土資源執(zhí)法、環(huán)境保護、遙感航拍、抗震救災、快遞運送等領域。 隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,無人機對物聯(lián)網(wǎng)技術的運用不斷增加,為了能更好的控制無人機的飛行,各種傳感器的運用則起到了十分重要的作用。

因此,有人將無人機稱為一架會飛行的“傳感器”。那么,無人機能在天上實現(xiàn)穩(wěn)定的飛行,完成不同的動作,需要用到哪些傳感器呢?

無人機的特性

無人機的動作必須非常精確,除了穩(wěn)定,還要能到飛行到預期的高度并有效進行溝通。因此,一臺最基本的無人機必須具備以下特性:

穩(wěn)定:無人機應該要穩(wěn)定,不可無預警突然震動、搖晃或傾斜,否則就會失去平衡并墜毀。

精確:無人機的動作要非常精確。至于動作可能指距離、速度、加速、方向與高度。能抵抗各種環(huán)境條件:無人機要能抵抗下雨、灰塵、高溫等環(huán)境狀況。而且不止外部材質,無人機內部所使用的電子零件也要如此。

低功耗:無人機將會變得越來越輕,因此如何確保超低功耗以盡量縮小電池尺寸就顯得尤為重要。低功耗技術的崛起,已使得無人機技術得以普及化。

環(huán)境感知:環(huán)境傳感技術逐漸崛起,成為無人機最關鍵的發(fā)展領域之一?,F(xiàn)在的無人機都具備好幾種傳感器以監(jiān)測環(huán)境。收集到的資料可用在各種應用,例如氣象監(jiān)測、農業(yè)等用途。

聯(lián)網(wǎng)功能:聯(lián)網(wǎng)功能是無人機崛起并廣為市場接受的重要因素。無人機可通過簡單的智能手機、遙控器或直接通過云端加以控制。應根據(jù)不同使用案例,提供適合的聯(lián)網(wǎng)功能解決方案。有的無人機會采用多種聯(lián)網(wǎng)功能解決方案,以滿足多用途使用案例的需求。

飛行控制器

飛行控制器(FC)相當于無人機的大腦,如果放在電腦以及手機上來說就相當于操作系統(tǒng)。飛行控制器通過無人機上搭載的各類傳感器獲得數(shù)據(jù),對這些數(shù)據(jù)進行演算處理從而控制機體的飛行。除此之外,飛行控制器也承擔信息傳遞的職責。

飛行控制器內部主要由兩大部分構成——IMU(慣性檢測裝置)和CPS模塊??梢哉f無人機的飛行性能的高與低,就取決于這個飛行控制器。無人機平穩(wěn)飛行不可缺少的飛行控制器中的內部傳感器(IMU)。IMU指的是慣性測量單元,大多用在需要進行運動控制的設備,如汽車和機器人,也被用在需要用姿態(tài)進行精密位移推算的場合。一般來說IMU就包含了加速度傳感器和陀螺儀。

無人機上的傳感器

IMU位于無人機的核心位置,可確保裝置功能與導航正常運作。 這些傳感器包括加速度計、陀螺儀、磁羅盤與氣壓傳感器。

加速度計

加速度計是用來提供無人機在XYZ三軸方向所承受的加速力。它也能決定無人機在靜止狀態(tài)時的傾斜角度。當無人機呈現(xiàn)水平靜止狀態(tài),X軸與Y軸為0G輸出,而Z軸則為1G輸出。地球上所有對象所承受的重力均為1G。若要無人機X軸旋轉90度,那么就在X軸與Z軸施以0G輸出,Y軸則施以1G輸出。傾斜時,XYZ軸均施以0到1G之間的輸出。相關數(shù)值便可應用于三角公式,讓無人機達到特定傾斜角度。

加速度計同時也用來提供水平及垂直方向的線性加速。相關數(shù)據(jù)可做為計算速率、方向,甚至是無人機高度的變化率。 加速度計還可以用來監(jiān)測無人機所承受的震動。

對于任何一款無人機來說,加速度計都是一個非常重要的傳感器,因為即使無人機處于靜止狀態(tài),都要靠它提供關鍵輸入。

陀螺儀

陀螺儀傳感器能監(jiān)測三軸的角速度,因此可監(jiān)測出俯仰(pitch)、翻滾(roll)和偏擺(yaw)時角度的變化率。即使是一般飛行器,陀螺儀都是相當重要的傳感器。角度信息的變化能用來維持無人機穩(wěn)定并防止晃動。由陀螺儀所提供的信息將匯入馬達控制驅動器,通過動態(tài)控制馬達速度,并提供馬達穩(wěn)定度。 陀螺儀還能確保無人機根據(jù)用戶控制裝置所設定的角度旋轉。

磁羅盤

正如名稱所示,磁羅盤能為無人機提供方向感。它能提供裝置在XYZ各軸向所承受磁場的數(shù)據(jù)。接著相關數(shù)據(jù)會匯入微控制器的運算法,以提供磁北極相關的航向角,然后就能用這些信息來偵測地理方位。

為了算出正確方向,磁性數(shù)據(jù)還需要加速度計提供傾斜角度數(shù)據(jù)以補強信息。有了傾斜數(shù)據(jù)加上磁性數(shù)據(jù),就能計算出正確方位。

磁羅盤對于硬鐵、軟鐵或運轉角度都非常敏感。所謂硬鐵是指傳感器附近的堅硬、永久性鐵磁性物質。它能使羅盤讀數(shù)產(chǎn)生永久性偏移。軟鐵則是指附近有弱鐵磁性物質,電路走線等。它能讓傳感器讀數(shù)產(chǎn)生可變動移位。因此它也需要磁性傳感器校正算法,以過濾掉這些異常狀況。 這時候最重要的是讓用戶不必費力,運算法就能快速進行校正。

除了方向的感測,磁性傳感器也可以用來偵測四周的磁性與含鐵金屬,例如電極、電線、車輛、其他無人機等等,以避免事故發(fā)生。

氣壓計

氣壓計運作的原理,就是利用大氣壓力換算出高度。 壓力傳感器能偵測地球的大氣壓力。 由氣壓計所提供的數(shù)據(jù)能協(xié)助無人機導航,上升到所需的高度。準確估計上升與下降速度,對無人機飛行控制來說相當重要。意法半導體已推出LPS22HD壓力傳感器,數(shù)據(jù)速率達200Hz可滿足預測高度時的需求。

超聲波傳感器

無人機采用超聲波傳感器就是利用超聲波碰到其他物質會反彈這一特性,進行高度控制。前面就提到過近地面的時候,利用氣壓傳感器是無法應對的。但是利用超聲波傳感器在近地面就能夠實現(xiàn)高度控制。這樣一來氣壓傳感器同超聲波傳感器一結合,就可以實現(xiàn)無人機無論是在高空還是低空都能夠平穩(wěn)飛行。

GPS

如同汽車有導航系統(tǒng)一般,無人機也有導航系統(tǒng)。通過GPS,才可能知道無人機機體的位置信息。GPS是全球導航系統(tǒng)之一,是美國的衛(wèi)星導航系統(tǒng)。不過最近的無人機開始不單單采用GPS了,有些機型會同時利用GPS與其他的衛(wèi)星導航系統(tǒng)相結合,同時接收多種信號,檢測無人機位置。無論是設定經(jīng)度緯度進行自動飛行,還是保持定位進行懸停,GPS都是極其重要的一大功能。

不過由于衛(wèi)星自己會經(jīng)常移動,同時受建筑物與磁場的影響,也存在接收不到GPS信號的情況。這一點是值得注意的。

當然除了上述的幾種傳感器,無人機中還可能會用到檢測電壓電流狀態(tài)的傳感器、檢測障礙物的紅外線傳感器。正是由這些宛如人感官一般的傳感器在無人機中發(fā)揮作用,無人機才能夠在空中平穩(wěn)飛行。

特定應用傳感器

這類傳感器并不影響無人機的核心功能運作,但越來越常被用在無人機上,以提供各種不同應用,例如氣候監(jiān)測、農耕用途等。

濕度傳感器:濕度傳感器能監(jiān)測濕度參數(shù),相關數(shù)據(jù)則可應用在氣象站、凝結高度監(jiān)測、空氣密度監(jiān)測與氣體傳感器測量結果的修正。

MEMS麥克風:MEMS麥克風是一種能將聲音頻號轉換為電子訊號的音頻傳感器。MEMS麥克風正逐漸取代傳統(tǒng)麥克風,因為它們能提供更高的訊噪比(SNR)、更小的外型尺寸、更好的射頻抗擾性,面對震動時也更加穩(wěn)健。這類傳感器可用在無人機的影片拍攝、監(jiān)控、間諜行動等應用。

傳感器數(shù)據(jù)的運算和傳輸

要將原始的傳感器數(shù)據(jù)轉換成有意義的使用案例,軟件數(shù)據(jù)庫扮演了相當重要的角色。 算法可擴大傳感器功能,使其超越原本已知范圍。運算法還能結合來自不同傳感器的輸入,產(chǎn)生具備情境感知特色的輸出。

加速度計、陀螺儀與磁羅盤這三種動作傳感器各有不同優(yōu)缺點。傳感器的限制包括校正不夠完美,也會因為時間、溫度與隨機噪音而產(chǎn)生漂移。磁力計與加速度計容易失真,陀螺儀則是原本就會出現(xiàn)漂移現(xiàn)象。 我們可利用傳感器融合數(shù)據(jù)庫來相互校正這些傳感器,以打造在所有情境下都能得到正確結果的條件。它不只能提供校正過的傳感器輸出,還有角度與航向角的信息,以及四元數(shù)角度。

用戶也可以透過一份簡單的計算機授權協(xié)議,存取各種先進數(shù)據(jù)庫。一旦經(jīng)過平臺測試,設計人員就能開發(fā)自己專用的印刷電路板,并加載他們在平臺上開發(fā)的固件。用戶只有在想要測試專用電路板時,才必須簽署數(shù)據(jù)庫的生產(chǎn)授權。

無人機的聯(lián)網(wǎng)

無人機有各種不同的聯(lián)網(wǎng)技術選項可考慮。 低功耗藍牙(BLE)與Wi-Fi多半用于智能手機聯(lián)網(wǎng),Sub-1GHz則是用在遠程控制器,能提供更遠距離的聯(lián)網(wǎng)功能。

本文來源:馬斯克無人機聯(lián)盟

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