-

村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器~一颗传感器可同时用于车辆自身位置推算、车辆姿态测量和前照灯调平~

主要优势:

  1. 行业领先的优异性能水平
  2. 内置陀螺仪和加速度计的正交误差补偿
  3. 带时间同步功能
  4. 是目前村田的车规6轴产品中体积最小的 

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 株式会社村田制作所(TOKYO:6981)(以下简称“村田”)已开发出高性能的汽车用6轴惯性力传感器“SCH1633-D01”(以下简称“本产品”)。目前已经开始提供样品,并计划于2025年上半年开始量产。今后,村田还将计划扩充包括本产品在内的下一代6轴产品SCH1000系列的产品阵容。

近年来,汽车行业不断引入AD(自动驾驶)/ADAS(高级驾驶辅助系统)等,力争让驾驶更安全、更舒适,这也需要联合GNSS(1)进行更高精度的自身位置推算。而为了实现更先进的AD/ADAS,GNSS、惯性传感器、摄像头/激光雷达(2)/毫米波雷达的信息之间的时间错位问题需要得到解决,因此惯性传感器也需要具有时间同步功能。

此外,UNECE(3)制定的前照灯调平法规(4)预定于2027年(5)实施,汽车制造商需要在车辆中添加高精度传感器来达到法规要求,这同样将会增加制造成本。因此,需要一颗可同时用于AD/ADAS、车辆姿态测量和前照灯调平等多种用途的高精度传感器来对车辆总体成本进行优化。

村田通过多年来积累的3D MEMS(6)和系统设计技术开发出“SCH1633-D01”,这是一款带时间同步功能的汽车用高精度6轴惯性传感器。本产品可以提供联合GNSS后的自身位置推算、车辆姿态测量、摄像头/激光雷达/雷达的倾斜检测等所需要的惯性信号。既可为这些功能提供高质量的信号,又有助于车辆整体的成本优化。

此外,通过将本产品与算法相组合,将有助于遵守UNECE的前照灯调平法规。在美国加利福尼亚州进行的路测实验中,有90%以上的自动驾驶行驶里程是使用的村田现有产品6DoF(7) MEMS传感器(SCHA600系列)。本产品就是根据在这些路测实验中客户反馈而开发的。

今后,村田将继续致力于开发满足市场需求的惯性传感器,助力汽车传感器实现小型化、高精度化。

村田的合作伙伴Hexagon公司*已经将本产品应用到他们的导航定位产品中。汽车与关键安全系统事业部自动驾驶与定位部门的部门经理Gordon Heidinger先生表示:

“SCH1633-D01展现出作为MEMS传感器的卓越性能,我们很荣幸能够把它集成到我们的产品当中推向市场。”
*Hexagon公司通过先进的传感器、软件和自主技术提高多个领域的效率、生产率、质量和安全性。

Murata Electronics Oy的产品管理部总经理Ville Nurmiainen先生表示:

“汽车6DoF应用正在迅速发展,制造商争夺市场份额的竞争非常激烈。本产品提供了新系统所需的高性能,并且在很大程度上帮助降低成本。对于汽车制造商,本产品可提供技术优势及节约成本优势。有助于进一步推进汽车应用,实现对我们所有人来说都更安全的自动驾驶。”

主要优势

  1. 行业领先的优异性能水平
       陀螺仪艾伦方差(最低点值) 0.5deg/h或更小
       陀螺仪角度随机游走 0.05 deg/ √ Hz以内
       线性度 0.02dps(陀螺仪) 0.06m/s^2(加速度) ※全温度范围
  2. 内置陀螺仪和加速度计的正交误差补偿
       轴正交性误差值 0.3deg或更小 ※全温度范围
  3. 带时间同步功能
       支持多种系统级时间同步功能
  4. 是村田目前的车规6轴产品中体积最小的
       12mm x 14 mm x 3mm(长x宽x高)

主要规格

尺寸

12mm x 14 mm x 3mm(长x宽x高)

引脚数

24pin(SOIC封装)

电压

3.0 V〜3.6 V

角速度测量范围

±300 °/s, ±125 °/s, ±62.5 °/s

加速度测量范围

±80m/s²(动态范围: ±260m/s²以内)

输出

SafeSPI2.0(监控多达20bit的传感器数据、200个或更多的内部信号)

其他

遵照AEC-Q100的等级1

支持ISO26262 ASIL D(ASIL B+)

主要用途

用于AD/ADAS的惯性导航、控制姿态/摄像头/前照灯

注释

(1) GNSS(Global Navigation Satellite System):通过与沿地球上空轨道运行的人造卫星通信来准确地确定对象在地球上的位置的全球定位卫星系统。
(2) LiDAR(Light Detection and Ranging):通过发射激光来检测车辆周围障碍物的系统。
(3) UNECE(United Nations Economic Commission for Europe):联合国欧洲经济委员会。
(4) 前照灯调平法规:指欧洲的自动调平装置强制化。
(5) 截至2024年11月10日。
(6) 3D MEMS:指静电容量型3D MEMS(3维微型电子机械系统)。将硅材料制成3维结构模型,实现了出色的传感器精度、小型单元尺寸和低功耗。
(7) 6DoF(6 Degrees of Freedom):指物体在3维空间的运动自由度。

产品网站

由此查看产品详情。

咨询

由此进行本产品的咨询。

Contacts

媒体联系人
株式会社村田制作所
宣传部 Chae Hee PARK
prsec_mmc@murata.com

Murata Manufacturing Co., Ltd.

TOKYO:6981


Contacts

媒体联系人
株式会社村田制作所
宣传部 Chae Hee PARK
prsec_mmc@murata.com

More News From Murata Manufacturing Co., Ltd.

村田首款面向5.9GHz频段车联网(C-V2X)通信的车规级噪声对策铁氧体磁珠实现商品化

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 村田制作所(TOKYO:6981)(以下称为“村田”)针对5.9GHz频段移动车联网(C-V2X)(1)通信的噪声对策,推出村田首款(2)特别开发的片状铁氧体磁珠“BLM15VM系列”。本产品计划自2025年7月起开始量产。 近年来,汽车市场中已有越来越多的车辆使用高频无线通信,目前的主要用途为信息的传送;但今后,高频无线通信的应用将有望延伸至自动驾驶、包括V2X(3)在内的先进驾驶辅助系统(ADAS)以及各种安全应用场景。为防止设备误运行,高频通信的灵敏度需要不断提高,噪声对策也越发重要。 过去,在GHz频段的高频噪声解决方案中主要使用高频电感器,利用其在特定的、很窄的频段上的高阻抗来过滤噪声,因此需要选择与噪声频段一致的电感器。村田利用多年来在噪声解决方案元器件开发中所积累的特有的材料技术和不断优化的结构设计,开发出了具有高阻抗宽频带的本系列产品。该系列还进一步拓宽了过滤噪声频带的范围,仅依靠BLM15VM系列磁珠即可轻松实现噪声过滤解决方案。 高频通信正在成为自动驾驶的基础设施,准确无误地实现高频通信可大幅度改善...

村田 开始开发超小等级的016008尺寸(0.16mm×0.08mm)片状电感器

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 株式会社村田制作所(TOKYO:6981)(以下简称“村田”)已开始开发超小等级的016008尺寸(0.16mm × 0.08mm)片状电感器(以下简称“本产品”)并致力于将其商品化。本产品将于2025年1月7日至10日于美国拉斯维加斯举行的CES 2025(村田展位:Las Vegas Convention Center, West Hall Booth #6500)上展出。 近年来,由于电子设备的高性能和小型化发展趋势,安装的电子元件的数量不断增加,安装空间逐步缩小。安装在各类电子设备中的片状电感器数量也因电子设备的高性能要求能而不断增加,例如在新款智能手机中一般会使用数百个。在此背景下,为了在有限的安装空间内实现高密度贴装,对电子元件进一步小型化的需求也越发迫切。 为了满足这些需求,村田迄今为止通过整合自有的核心技术,在贴片尺寸小型化领域一直保持技术领先。此次,村田在2024年9月发布了超小型多层陶瓷电容器新品之后,又开始开发016008尺寸的片状电感器,并已成功完成了试制。与现有产品0201尺寸(0.25mm×...

村田首款在-40~125°C的宽工作温度范围内实现±40ppm频率偏差的高精度汽车用晶体谐振器~为车载网络的高功能化做贡献~

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 株式会社村田制作所(TOKYO:6981)(以下简称“村田”)开发了村田首款 “HCR/XRCGE_M_F系列”汽车用晶体谐振器(以下简称“本产品”),在-40~125°C的宽工作温度范围内实现了±40ppm频率偏差(1)的高精度。本产品已开始批量生产。 随着汽车的电气化和高功能化发展,在车载TPMS(2)、RKE(3)和wBMS(4)等系统中配备了许多使用Bluetooth® Low Energy (BLE)和ZigBeeTM等通信标准的设备,因此,从多个设备发出多个无线通信信号相互交织的情况越来越多。在这样的环境中,需要让各设备的IC之间的信号发送时间准确地实现同步,以便正确接收每个通信标准所使用的电信号的频率,避免IC之间的通信错误。因此,需要能够生成稳定的时钟信号(5)的高精度时钟元件。 另一方面,在现有的时钟元件中,所使用的各个晶体振荡器的频率精度存在个体差异,而且,安装后,一旦车载设备达到了使用温度,晶体振荡器的频率就会发生变化,存在偏离通信标准要求的频率精度的问题。因此,在车载设备的生产工序中,为了保持频...
Back to Newsroom