无线电实验报告.doc
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1、导航技术基础实验报告学号: 姓名: 房伟建 南京理工大学自动化学院目 录实验一 全球定位系统(GPS)实验.2实验二 陀螺仪原理实验.4实验三 HMR3300传感器实验. .7实验四 C100航向传感器实验. . . .9实验一 全球定位系统(GPS)实验 一. 实验目的 1、熟悉GPS的结构和工作原理;2、熟悉GPS信号串口传输技术;3、掌握GRMIN公司GPS25LP OEM板实验系统。二. 设备清单 (1) GPS25LP OEM板 1套(2) 开关电源 1个(3) 五金工具 1套(4) 万用表 1只(5) GRMIN公司GPS25LP OEM板技术资料 1本*上课期间,实验设备由组长保
2、管,上课期间遗失或损坏的器件须按原价赔偿。三、课堂要求(1) 课前认真预习,精心准备;(2) 在不损坏器件或愿意赔偿的情况下自由使用器件;(3) 不同小组的器件不要混用;(4) 课后整理桌面;(5) 不在课堂做任何与学习无关的事;(6) 课后认真填写实验报告。四、注意事项(1) 轻拿轻放加GPS实验系统,防止摔落地面;(2) 避免直接接触GPS实验系统电路板;(3) 禁止带电插拔;(4) 常见问题的处理,参见技术手册。五、实验内容与步骤1、GPS实验系统电路连接(1) 将GPS天线接入电路板;(2) 检查电路连接是否正确;(3) 将GPS天线放至窗外;(4) 接通外接开关电源;(5) 记录所在
3、位置的经纬度、高度、星数。六、实验报告内容1、 记录从GPS接收到数据2、 数据分析当前时间:世界时间 04时44分06秒实验室经度:118.实验室纬度:32.卫星编号:12、24、32卫星数量:3其他信息:海拔高度73.4m,大地水准面高度:2.3m,可视卫星总数:9,定位模式:自动手动2D/3D,定位类型:2D定位。七、思考题 根据GPS的工作原理和特性,分析如何利用两个或多个GPS系统协同工作提高测量精度。 在GPS测量过程中,带有多种误差,如卫星钟差,电离层折射,对流层折射等,还包含传播延迟误差和接收机固有误差等,为消除各种误差,通常使用相对定位或者差分GPS来测量地面点的坐标。将一台
4、GPS接收机安置在已知点上,作为基准站,另一台接收机用于空间目标的测量。由于在已知位置的基点可以确定卫星信号中包含的人为误差和其他某些误差,便可大大降低GPS的定位误差,从而提高测量精度实验二 陀螺仪实验 一. 实验目的 1、熟悉陀螺的结构和工作原理;2、熟悉陀螺信号处理技术;3、掌握Horizon陀螺实验系统。二. 设备清单 (1) Horizon陀螺 1个(2) 开关电源 1个(3) 五金工具 1套(4) 万用表 1只(5) Horizon陀螺技术手册 1本*上课期间,实验设备由组长保管,上课期间遗失或损坏的器件须按原价赔偿。三、课堂要求(1) 课前认真预习,精心准备;(2) 在不损坏器件
5、或愿意赔偿的情况下自由使用器件;(3) 不同小组的器件不要混用;(4) 课后整理桌面;(5) 不在课堂做任何与学习无关的事;(6) 课后认真填写实验报告。四、注意事项(1) 轻拿轻放陀螺,防止摔落地面;(2) 避免直接接触陀螺输入、输出接口;(3) 禁止带电插拔;(4) 常见问题的处理,参见技术手册。五、实验内容与步骤1、陀螺外围电路(1) 将陀螺接入电路板;(2) 检查电路连接是否正确;(3) 接通外接开关电源;(4) 利用万用表测量并记录陀螺输入电压、静止状态下的输出值。2、沿转轴运动特性测量(1) 检查电路连接;(2) 沿陀螺转动轴顺时针由慢至快转动陀螺;(3) 沿陀螺转动轴逆时针由慢至
6、快转动陀螺;(4) 分别利用测量软件测量并记录陀螺的输出值。3、倾斜运动特性测量(1) 检查电路连接;(2) 分别沿与陀螺转动轴约30O、45O、90O倾角顺时针由慢至快转动陀螺;(3) 分别沿与陀螺转动轴约30O、45O、90O倾角逆时针由慢至快转动陀螺;(4) 利用测量软件测量并记录陀螺的输出值;(5) 分析数值的正确性。六、实验报告内容1、 根据实验数据绘制陀螺特性曲线(1)沿与陀螺转动轴约30O倾角顺时针由慢至快转动陀螺(2) 沿与陀螺转动轴约45O倾角顺时针由慢至快转动陀螺(3)沿与陀螺转动轴约90O倾角顺时针由慢至快转动陀螺 (4)沿与陀螺转动轴约30OO倾角逆时针由慢至快转动陀螺
7、(5)沿与陀螺转动轴约90O倾角逆时针由慢至快转动陀螺2、 分析、比较陀螺动态特性; 由于人工操作无法精确保证倾斜角度,同时由于截图不够及时,导致实验结果不够理想。但从上述截图中,人可以得出陀螺仪的动态特性:当陀螺处于静止状态时,输出曲线为水平曲线,而当陀螺有一定加速度时,采样数据为倾斜的直线。通过比较30度、45度、90度的曲线可知,倾角越大时输出值越大;通过比较顺时针和逆时针的曲线可知,陀螺转动方向不同时,曲线的变化方向也不同。七、思考题 根据陀螺的工作原理和特性,考虑陀螺可应用于哪些系统,简述其工作原理。陀螺仪器不仅可以作为指示仪表,而更重要的是它可以作为自动控制系统中的一个敏感元件,即
8、可作为信号传感器。陀螺在旋转的时候,不但围绕本身的轴线转动,而且还围绕一个垂直轴作锥形运动。也就是说,陀螺一面围绕本身的轴线作“自转”,一面围绕垂直轴作“公转”。陀螺围绕自身轴线作“自转”运动速度的快慢,决定着陀螺摆动角的大小。转得越慢,摆动角越大,稳定性越差;转得越快,摆动角越小,因而稳定性也就越好。陀螺高速自转时,在重力偶作用下,不沿力偶方向翻倒,而绕道支点的垂直轴作圆锥运动的现象,就是陀螺原理。利用陀螺原理,能制造出可以保持方向性的东西就是陀螺仪。根据需要,陀螺仪器能提供准确的方位、水平、位置、速度和加速度等信号,以便驾驶员或用自动导航仪来控制飞机、舰船或航天飞机等航行体按一定的航线飞行
9、,而在导弹、卫星运载器或空间探测火箭等航行体的制导中,则直接利用这些信号完成航行体的姿态控制和轨道控制。作为稳定器,陀螺仪器能使列车在单轨上行驶,能减小船舶在风浪中的摇摆,能使安装在飞机或卫星上的照相机相对地面稳定等等。作为精密测试仪器,陀螺仪器能够为地面设施、矿山隧道、地下铁路、石油钻探以及导弹发射井等提供准确的方位基准。利用陀螺仪的动力学特性制成的各种仪表或装置,主要有:陀螺方向仪、陀螺罗盘、陀螺垂直仪、陀螺稳定器、速率陀螺仪、陀螺稳定平台 传感器 光纤陀螺仪 激光陀螺仪 MEMS陀螺仪。详细介绍如下:陀螺方向仪:能给出飞行物体转弯角度和航向指示的陀螺装置。它是三自由度均衡陀螺仪,其底座固
10、连在飞机上,转子轴提供惯性空间的给定方向。若开始时转子轴水平放置并指向仪表的零方位,则当飞机绕铅直轴转弯时,仪表就相对转子轴转动,从而能给出转弯的角度和航向的指示。由于摩擦及其他干扰,转子轴会逐渐偏离原始方向,因此每隔一段时间(如15分钟)须对照精密罗盘作一次人工调整。陀螺罗盘:供航行和飞行物体作方向基准用的寻找并跟踪地理子午面的三自由度陀螺仪。其外环轴铅直,转子轴水平置于子午面内,正端指北;其重心沿铅垂轴向下或向上偏离支承中心。转子轴偏离子午面时同时偏离水平面而产生重力矩使陀螺旋进到子午面,这种利用重力矩的陀螺罗盘称摆式罗盘。近年来发展为利用自动控制系统代替重力摆的电控陀螺罗盘,并创造出能同
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