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  • 来自专栏云深之无迹

    GoPro-陀螺仪数据集

    GoPro-陀螺仪数据集 该数据集由广角卷帘快门相机捕获的许多视频序列组成,并带有相应的陀螺仪测量值。它是在 ICRA2015 的 [1] 中引入的,用于相机-陀螺仪校准。 陀螺仪数据定时定时采样,CSV文件每陀螺仪测量一行。每条线具有三个角速度测量值,每个轴(x、y、z)一个。角速度测量值以弧度/秒表示。 参数名称具有以下含义(有关定义和用法,请参见 [1]): Fg :时间比例因子/陀螺仪采样率 (Hz) 偏移量:时间偏移量(秒) rot_x rot_y rot_z :陀螺仪到相机的转换。 gbias_x gbias_y gbias_z : 陀螺仪偏差 (rad/s) 视频文件保证在陀螺仪测量的时间范围内被捕获。即,视频记录在陀螺仪记录器之后开始并在陀螺仪记录器之前停止。 陀螺仪 数据是使用 STMicroelectronics L3G4200D 陀螺仪捕获的,其数据表可在供应商网站上找到:http: //www.st.com/web/catalog/sense_power

    2.4K10编辑于 2022-06-15
  • 来自专栏游戏开发之旅

    Unity中陀螺仪控制

    Start() { gyinfo = SystemInfo.supportsGyroscope; go = Input.gyro; //设置设备陀螺仪的开启 /关闭状态,使用陀螺仪功能必须设置为 true Input.gyro.enabled = true; //获取设备重力加速度向量 Vector3 //获取更加精确的旋转 Vector3 rotationVelocity2 = Input.gyro.rotationRateUnbiased; //设置陀螺仪的更新检索时间

    2.8K20发布于 2019-12-03
  • 来自专栏落影的专栏

    加速计和陀螺仪

    前言 最近因为工作需要对加速计和陀螺仪进行学习和了解,过程中有所收获。 三、陀螺仪 如图,建立三维坐标系; 陀螺仪描述的是iPhone关于x、y、z轴的旋转速率; 静止时(x, y, z)为(0, 0, 0); 当右图手机绕Y轴正方向旋转,速率为每秒180°,则(x, 陀螺仪和加速计是同样的坐标系,但是新增了旋转的概念,可以用右手法则来辅助记忆; 陀螺仪回调结构体的单位是以弧度为单位,这个不是加速度而是速率; 四、CoreMotion的使用 CoreMotion 总结 加速计和陀螺仪的原理复杂但使用简单,实际应用也比较广。 之前就用过加速计和陀螺仪,但是没有系统的学习过。 在完整的学习一遍之后,我才知道原来加速计的单位是以重力加速度(9.8 m/s2)为标准单位,陀螺仪的数据仅仅是速率,单位是弧度每秒。 上面的小游戏代码地址在Github。

    2.6K30发布于 2019-01-28
  • 来自专栏联远智维

    陀螺仪相关测试电路

    问题描述 陀螺仪是无人机惯导系统最基本的组成元件之一,通过对陀螺仪输出的角速度进行积分,能够获得无人机的姿态角信息;在兴趣爱好的驱动下,近来购买了MPU-6050相关模块,通过串口把测试结果传输到电脑端 MPU-6050整合了三轴陀螺仪和三轴加速度计,分别用三个16位的ADC,将其测量的模拟量信号转化为可输出的数字量;其中,陀螺仪的测试范围为±250,±500,±1000, ±2000°/秒( dps) mpu-6050每隔一段时间采集一次传感器的状态信息,通过延时函数实现该功能,本实例中采用的程序源码如下所示(部分),其中,delay(2000)表述为延时0.4s,即陀螺仪每秒钟输出2-3个数据点: unsigned int i,j; for(i=0;i<k;i++) { for(j=0;j<121;j++); } } 附3:研究表明,陀螺仪具有十分精确的短时定位精度 附4、完成传感器信号采集系统搭建后数据采集系统实际测试效果,感觉对机电相关的东西也算初入门道,后续进行传感器(陀螺仪、激光雷达等)具体应用时要得心应手很多,~

    1.5K10编辑于 2022-01-20
  • 来自专栏Pulsar-V

    Arduino 基于陀螺仪的定位

    float dt; //微分时间 int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz; //加速度计陀螺仪原始数据 long axo = 0, ayo = 0, azo = 0; //加速度计偏移量 long gxo = 0, gyo = 0, gzo = 0; //陀螺仪偏移量 float AcceRatio = 16384.0; //加速度计比例系数 float GyroRatio = 131.0; //陀螺仪比例系数 /= times; ayo /= times; azo /= times; //计算加速度计偏移 gxo /= times; gyo /= times; gzo /= times; //计算陀螺仪偏移 Kx = Px / (Px + Rx); //计算卡尔曼增益 agx = agx + Kx * (aax - agx); //陀螺仪角度与加速度计速度叠加

    1.9K60发布于 2018-04-18
  • 来自专栏非典型技术宅

    iOS传感器:使用陀螺仪完成一个小球撞壁的小游戏1. 陀螺仪介绍2. 陀螺仪的使用3. 开始我们的小游戏

    按照计划这次要看看陀螺仪了。 一个超级贱的利用陀螺仪的APP .png 最终咱们会完成一个小球撞壁的小游戏。小球可以感受到重力,从而能够随着手机的运动来一起运动。 其实不管是加速计还是今天的陀螺仪,都是用到了上次说的iOS当中的那个核心运动框架CoreMotion。 1. 陀螺仪介绍 陀螺仪主要是用来测量沿着某个特定的坐标轴旋转速度的。 在使用中,陀螺仪始终指向一个固定的方向,当运动物体的运动方向偏离预定方向时,陀螺仪就可以感受出来。 1.1 陀螺仪的应用场景 各位童鞋相比都玩过Wii,那个体感手柄肯定就用到了陀螺仪。玩家通过挥动运动手柄,来控制游戏。例如乒乓球、网球、赛车等等。 陀螺仪的使用 2.1 使用步骤 陀螺仪同样也是通过CoreMotion这个框架来管理的,所以和加速计一样,四个标准步骤: 初始化CMMotionManager管理对象;2.

    3.3K40发布于 2018-06-28
  • 来自专栏程序员的诗和远方

    JavaScript 陀螺仪检测设备方向(重力感应)

    随着陀螺仪作为只能手机的标配,根据手机角度不同,让图片有点视差微动效果可以给用户一点惊喜,于是简单研究了一下 HTML5 下利用陀螺仪获取设备方向的 API。 除此之外,还有一个坑是 android 中陀螺仪的数据本身不是很稳定,一般不能直接使用,需要加一些缓冲之类的方法来降噪。 …… } 之后最重点的是 _orient 方法,其中有个 switch,就是处理我们上面说的 lon 和 lat 两个值的计算,还有运动的方向还和手机放置的位置的处理,以及对 android 陀螺仪不稳定的处理

    7.4K70发布于 2018-05-02
  • 来自专栏星河造梦坊专栏

    Vuforia⭐️Unity实现对手机陀螺仪的调用

    经测试,可轻松配置并运行的方法如下 方法一 由于手机陀螺仪灵敏度不够准确,导致如果目标物体为摄像头,镜头会不时有突然旋转的情况。

    54310编辑于 2024-08-15
  • 来自专栏机器人网

    无人机用陀螺仪的数据处理

    1 陀螺仪数据校准 1.1 原理 一款飞控上的传感器是需要进行校准的,比如这里讲的陀螺仪。 2 陀螺的误差分析 作为飞控系统上的核心传感器,陀螺仪的重要程度不言而喻。飞控的姿态数据很大程度上需要依赖陀螺仪的数据质量。 从物理意义和误差来源分,也把 MEMS 陀螺仪漂移分为常值漂移、角度随机游走、速率随机游走、量化噪声和速率斜坡等。 2.1 陀螺数据噪声成分辨识 要对陀螺信号进行预处理首先需要对其噪声成分进行辨识。 3 陀螺的温飘特性 MEMS的陀螺仪的零偏是会受到环境温度的影响产生变化的,直观感受就是,笔者曾经在夏天,进行飞行测试时,由于飞控上面无遮挡,当飞行一段时间后,飞控不能回平了,也就是说,温度变化的情况下 去掉常值分量后,信号应为零均值信号,但因受外部环境和内部因素的干扰,信号的平稳性却很难保证,一般陀螺仪的随机漂移是影响陀螺精度的误差源,进而影响整个姿态测量系统,因此,研究陀螺仪随机漂移能够进一步提高系统精度

    3.2K60发布于 2018-04-24
  • 来自专栏龙行天下CSIEM

    科学瞎想系列之二十六 陀螺仪

    这是陀螺最大的一个特性,利用这个特性可以做一个陀螺仪(见配图),陀螺仪无论怎么辗转腾挪,都不会把外力矩传递到中间高速旋转的陀螺上,那么陀螺的轴线就总是不变,如果在陀螺仪的内外支环的轴承处加上角度传感器, 我们就能得到陀螺仪架子在各个方向辗转腾挪的角度。

    1.3K40发布于 2018-04-18
  • 来自专栏太阳影的学习记录

    UE4获取陀螺仪、加速度仪等数据

    需要的时候就直接调用就行,实时获取当前的Tilt、Rotation Rate、Gravity、Acceleration。

    2.4K20发布于 2021-10-15
  • 来自专栏互联网杂技

    js调用原生API--陀螺仪和加速器

    介绍 W3C设备方向规范允许开发者使用陀螺仪和加速计的数据。这个功能能被用来在现代浏览器里构筑虚拟现实和增强现实的体验。但是这处理原生数据的学习曲线对开发者来说有点大。

    5.8K161发布于 2018-04-03
  • 来自专栏pangguoming

    html5调用手机陀螺仪实现方向辨识

    获取移动设备的陀螺仪,需要知道陀螺仪包含什么。 我们可以让document监听deviceorientation 来获取相关的数据,里面包括3个值 alpha、beta和gamma。 gamma); }, false); } else { document.querySelector('body').innerHTML = '你的浏览器不支持陀螺仪

    4.9K20发布于 2018-10-11
  • 来自专栏单片机爱好者

    PIKOCUBE:带 LED、陀螺仪,WiFi 控制的可编程骰子

    MAKER:moekoe/译:趣无尽 今天给大家带来一个非常好玩的项目,带有 54 颗 LED、陀螺仪,支持 WiFi 控制的可编程骰子。 https://v.qq.com/x/page/e0944qrg0hj.html 主要部件简介: 1、内部的陀螺仪传感器可以检测运动和骰子的位置。 2、WiFi MCU 的尺寸为 10×12mm。 www.makermoekoe.net/post/pikocube-is-it-the-smallest-led-cube 材料清单 ESP8285-01F WiFi MCU × 1 ADXL345 陀螺仪

    2K20发布于 2020-06-29
  • 来自专栏云深之无迹

    BLE姿态测量模块-9轴版本(加速度,陀螺仪,磁场)

    像自己封装的芯片,查不到了,反正看应该是一颗9轴传感器,加速度,陀螺仪,三轴角度。 ADXL345,才是三轴陀螺仪+三轴加速度 角度是积分积出来的:计算角度需要角速度和时间积分。

    39510编辑于 2024-11-08
  • 来自专栏机械之心

    三轴陀螺仪的加速度计步测算方法

    随着现代生活质量提高,越来越多人开始注重自己的日常健康锻炼,计步作为一种有效记录监控锻炼的监控手段,已经广泛应用在移动终端的应用中。但目前大部分实现都是通过GPS信号来测算运动距离反推行走步数,有效但是在室内或者无GPS信号的设备上无法工作,同时GPS精度对结果的干扰也比较大,本文提出一个新的测步方法,即通过设备上的加速器来计算步数,在不支持GPS的设备上也可正常工作,可用以与GPS互相配合测步,让应用的使用场景更加多样。

    1.9K10编辑于 2024-04-16
  • 来自专栏VRPinea

    谷歌优化Android版Motion Stills,通过陀螺仪实现实时运动追踪

    而经过谷歌对其进行的改进和增强,Motion Stills可以利用Android设备上的陀螺仪,实现有趣的AR体验。 ? 谷歌最后表示:“Motion Stills系统可单独处理平移和旋转,所以我们的实时运动追踪不需要经过校准,可在任何带有陀螺仪的Android设备上运行。”

    1.8K60发布于 2018-05-18
  • 来自专栏张国平_玩转树莓派

    树莓派基础实验31:MPU6050陀螺仪加速度传感器实验

    现代陀螺仪可以精确地确定运动物体的方位的仪器,它在现代航空,航海,航天和国防工业中广泛使用的一种惯性导航仪器。传统的惯性陀螺仪主要部分有机械式的陀螺仪,而机械式的陀螺仪对工艺结构的要求很高。    70年代提出了现代光纤陀螺仪的基本设想,到八十年代以后,光纤陀螺仪就得到了非常迅速的发展,激光谐振陀螺仪也有了很大的发展。光纤陀螺仪具有结构紧凑,灵敏度高,工作可靠。 光纤陀螺仪在很多的领域已经完全取代了机械式的传统的陀螺仪,成为现代导航仪器中的关键部件。光纤陀螺仪同时发展的除了环式激光陀螺仪外。 ? 具体的陀螺仪公式:陀螺仪数据 = 陀螺仪轴原始数据/陀螺仪灵敏度   或者:陀螺仪数据 = (陀螺仪轴原始数据 / 32767) X 可选倍率(即±250°/s, ±500°/s, ±1000°/s, 选择陀螺仪的全量程范围。 描述: 该寄存器用于触发陀螺仪自检并配置陀螺仪的满量程范围。   陀螺仪自检允许用户测试机械和电气部分陀螺仪

    7.6K30发布于 2020-09-27
  • 来自专栏3D视觉从入门到精通

    无人机中的IMU单元(MEMS 三轴加速计、三轴陀螺仪、三轴磁力计)

    三轴陀螺仪 作用:用于无人机中的角速度及对角速度积分后角度的计算 原理:理解三轴陀螺仪的原理首先要知道科里奥利力 科里奥利力 当一个质点相对于惯性系做直线运动时,因为质点自身惯性,它相对于旋转体系,其轨迹是一条曲线 由此我们在陀螺仪中,选用两块物体,他们处于不断的运动中,并令他们运动的相位相差-180度,即两个质量块运动速度方向相反,而大小相同。

    6.7K20发布于 2020-12-11
  • MPU6050角度

    MPU6050 是一个集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计的惯性测量单元(IMU),常用来测量角度和角速度。 利用陀螺仪积分角度(动态)陀螺仪给出角速度 ωx,ωy,ωz,通过积分角速度计算角度:θ(t)=θ(t−1)+ω×Δt但是陀螺仪有漂移,积分误差会累积。3. 结合加速度计和陀螺仪 — 卡尔曼滤波或互补滤波为克服加速度计受加速度影响大,陀螺仪漂移问题,通常采用滤波算法:互补滤波(简单实现):Angle=α×(Angle+ω×Δt)+(1−α)×AccAngleα float dt = (millis() - timer) / 1000.0; timer = millis(); gyroAngleX += gx * dt / 131.0; // 陀螺仪灵敏度调整  Python 版的 MPU6050 角度计算示例,包含加速度计、陀螺仪读数解析,结合互补滤波计算俯仰角 Pitch 和横滚角 Roll。

    1.4K10编辑于 2025-07-23
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