AHRS-Lage- und Kursrichtungssensor-IMU-Modul für Roboternavigation
Hochpräziser IMU-AHRS-Lagesensor
Produktübersicht
Der hochpräzise IMU-AHRS-Lagesensor ist eine All-in-One-Lagemesslösung für Roboterentwickler, Drohnen-Ingenieure und Embedded-System-Designer — ohne die Notwendigkeit, komplexe Lageschätzungs-, Filter- und Sensorfusionsalgorithmen von Grund auf zu entwickeln und zu debuggen. Ein eingebauter leistungsstarker 32-Bit-Prozessor mit integrierten Mahony-Filter- und AHRS-Fusionsalgorithmen liefert kalibrierte Lagedaten (Euler-Winkel, Quaternionen, Beschleunigung, Winkelgeschwindigkeit) mit bis zu 100 Hz. In den Ausführungen 6-Achsen (VRU), 9-Achsen (AHRS) und 10-Achsen (AHRS + Barometer) verfügbar, unterstützt er I2C/UART/Type-C-Kommunikation und ist voll kompatibel mit Mikrocontrollern, Linux-Host-Controllern und ROS1/ROS2-Systemen — ideal für Roboter-Bewegungssteuerung, Drohnen-Lagestabilisierung, intelligente Navigation und Bewegungserfassung.

Wichtigste Vorteile
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Keine eigenen Algorithmen erforderlich
Integrierte Mahony-Filter- und AHRS-Sensorfusionsalgorithmen geben direkt vollständig kalibrierte Lagedaten aus — Euler-Winkel, Quaternionen, Beschleunigung, Winkelgeschwindigkeit und mehr — und sparen damit hunderte Stunden an Algorithmus-Entwicklung und -Abstimmung. Die statische Genauigkeit der X/Y-Achsen erreicht 0,05°, die Kursdrift der Z-Achse beträgt <0,05°/h — für stabile und zuverlässige Daten.
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Flexible Konfigurationsoptionen
Drei Konfigurationen für Ihre Projektanforderungen: 6-Achsen-VRU (Gyroskop + Beschleunigungssensor) für kostenoptimierte Anwendungen, die nur dynamische Nick-/Roll-Reaktion benötigen; 9-Achsen-AHRS (mit Magnetometer) für vollständige 3D-Lagemessung mit Kursdaten; 10-Achsen-AHRS (mit Barometer) für 3D-Positionsverfolgung mit Höhenmessung.
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Multi-Schnittstellen-Unterstützung
Unterstützt I2C- und UART-Kommunikation über Stiftleisten oder Type-C-USB-Kommunikation über optionale Basisplatine — kompatibel mit allen gängigen Entwicklungsplattformen, Plug-and-Play ohne Treiberinstallation.
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Breite Host-Controller-Kompatibilität
Sofort einsatzbereit mit allen Mikrocontrollern (STM32/ESP32/Arduino/RP2040), Linux-Host-Controllern (Raspberry-Pi/Jetson/RDK-Serie), Windows/macOS-PCs; unterstützt nativ ROS1/ROS2-Systeme mit mitgeliefertem Beispielcode.
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Ultrakompakt & energiesparend
Winziges 27,4×22,6×12-mm-Format, nur 3,8 g schwer bei einem Betriebsstrom von lediglich 11 mA — ideal für platz- und energiebeschränkte Roboter- und Drohnenprojekte.
Hardware-Überblick


Verfügbare SKUs:
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SKU-Kategorie |
Konfiguration |
Anwendungsfall |
| Eigenständiges Modul | 6-Achsen-IMU-Modul (VRU) | Kostenoptimierte Projekte, die nur Nick-/Rollwinkel benötigen |
| 9-Achsen-IMU-Modul (AHRS) | Projekte, die vollständige 3D-Lagedaten (Nick/Roll/Gier) benötigen | |
| 10-Achsen-IMU-Modul (AHRS) | Projekte, die zusätzlich zur vollständigen Lage eine Höhenmessung benötigen | |
| Voll-Kit (mit USB-Basisplatine) | 6-Achsen-IMU-Kit (VRU) | Anwender, die Plug-and-Play-Type-C-Anschluss benötigen |
| 9-Achsen-IMU-Kit (AHRS) | Anwender, die vollständige Lage + Type-C-Anschluss benötigen | |
| 10-Achsen-IMU-Kit (AHRS) | Anwender, die vollständige Lage + Höhe + Type-C-Anschluss benötigen | |
| Nur USB-Kommunikations-Basisplatine | Anwender, die bereits ein IMU-Modul besitzen und Type-C-Anschluss wünschen |
Kompatible Geräte:
- Alle Mikrocontroller (STM32/ESP32/Arduino/RP2040), Linux-Host-Controller (Raspberry-Pi/Jetson/RDK-Serie), Windows/macOS-PCs
- Native ROS1/ROS2-Unterstützung mit vorgefertigtem Beispielcode
Einfache Einrichtung in 3 Schritten:
- Für eigenständige Module: Die mitgelieferten Stiftleisten verlöten und per I2C/UART mit dem Controller verbinden.
- Für Voll-Kits: Modul auf die USB-Basisplatine setzen und das Type-C-Kabel in Controller/PC stecken.
- Laden Sie unseren Open-Source-Beispielcode von GitHub herunter, führen Sie ihn aus und empfangen Sie sofort Lagedaten. Eine vollständige Open-Source-Tutorial-Bibliothek, plattformübergreifender Beispielcode und ROS-Pakete werden kostenlos bereitgestellt.
Technische Spezifikationen
Basisparameter
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Prozessor |
Integrierter leistungsstarker 32-Bit-MCU |
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Aktualisierungsrate |
Bis zu 100 Hz (10–100 Hz einstellbar) |
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Kommunikationsschnittstelle |
I2C (100 kHz), UART (115200 bps), Type-C-USB (über Basisplatine) |
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Ausgabedaten |
3-Achsen-Beschleunigung, 3-Achsen-Winkelgeschwindigkeit, Euler-Winkel, Quaternionen, 3-Achsen-Magnetometer (nur 9/10-Achsen), Luftdruck/Höhe/Temperatur (nur 10-Achsen) |
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Betriebsspannung |
3.3V / 5V |
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Betriebsstrom |
11 mA (typisch) |
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Abmessungen |
27.4mm × 22.6mm × 12mm |
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Gewicht |
3.8g |
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Betriebstemperatur |
-40°C ~ +85°C |
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ROS-Unterstützung |
Native ROS1-/ROS2-Kompatibilität |
Sensor-Leistungsparameter
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Beschleunigungssensor |
±16g-Bereich, 0,0005g/LSB-Auflösung, 1,0mg-RMS-Rauschen |
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Gyroskop |
±2000°/s-Bereich, 0,061°/s/LSB-Auflösung, 0,07°/s-RMS-Rauschen |
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Magnetometer (nur 9/10-Achsen) |
±8-Gauss-Bereich, 0,244-mGauss/LSB-Auflösung |
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Barometer (nur 10-Achsen) |
300–2000-hPa-Bereich, 1-Pa-RMS-Rauschen, ±0,12-hPa-Relativgenauigkeit |
Lagegenauigkeitsparameter
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Nick-/Rollgenauigkeit |
0,0055° (statisch), ±180°/±90°-Bereich |
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Kursgenauigkeit (nur 9/10-Achsen) |
0,0055° (statisch), ±180°-Bereich |
Technischer Support
Wir stellen vollständig quelloffene Tutorials, Beispielcode-Repositories und ROS-Pakete für Anwender aller Niveaus bereit — vom Studenten bis zum Profi-Ingenieur — für eine problemlose Inbetriebnahme in unter 10 Minuten. Die Support-Pakete umfassen:
- Vollständige Hardware-Verbindungsanleitungen für alle unterstützten Plattformen
- Vorgefertigter Beispielcode für Mikrocontroller, Linux-Systeme und ROS
- ROS1/ROS2-Visualisierungs- und Integrations-Tutorials
- 7 Tage persönlicher Techniksupport bei Integrationsproblemen
Ausführliche technische Dokumentation zu Software-Einrichtung und Code-Implementierung finden Sie in unserem offiziellen Wiki: Hier klicken zum Besuchen. Community-Techniksupport hilft ebenfalls, Ihre Projektumsetzung zu beschleunigen.
Teileliste
Eigenständiges Modul:
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6-Achsen-IMU-Modul (VRU) |
1× 6-Achsen-IMU-Modul |
|
9-Achsen-IMU-Modul (AHRS) |
1× 9-Achsen-IMU-Modul |
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10-Achsen-IMU-Modul (AHRS) |
1× 10-Achsen-IMU-Modul |
Voll-Kit (mit vorgelöteter Basisplatine):
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6-Achsen-IMU-Kit (VRU) |
1× 6-Achsen-IMU-Modul, vorgelötet auf USB-Basisplatine |
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9-Achsen-IMU-Kit (AHRS) |
1× 9-Achsen-IMU-Modul, vorgelötet auf USB-Basisplatine |
|
10-Achsen-IMU-Kit (AHRS) |
1× 10-Achsen-IMU-Modul, vorgelötet auf USB-Basisplatine |
Hinweis: Stiftleisten der eigenständigen Module sind standardmäßig nicht verlötet. Für I2C/UART-Kommunikation ist Löten erforderlich.
Technische Daten
Häufig gestellte Fragen
What is the AHRS-Lage- und Kursrichtungssensor-IMU-Modul für Roboternavigation?
Where can I find technical documentation and open-source files for the AHRS-Lage- und Kursrichtungssensor-IMU-Modul für Roboternavigation?
What platforms and frameworks is the AHRS-Lage- und Kursrichtungssensor-IMU-Modul für Roboternavigation compatible with?
How can I get technical support for the AHRS-Lage- und Kursrichtungssensor-IMU-Modul für Roboternavigation?
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