Module IMU capteur d'angle d'attitude AHRS pour la navigation robotique
Capteur d'attitude IMU AHRS haute précision
Présentation du produit
Le capteur d'attitude IMU AHRS haute précision est une solution de mesure d'attitude tout-en-un conçue pour les développeurs robotiques, les ingénieurs en drones et les concepteurs de systèmes embarqués, éliminant le besoin de développer et de déboguer des algorithmes complexes d'estimation d'attitude, de filtrage et de fusion de capteurs. Il intègre un processeur 32 bits haute performance avec filtrage Mahony et algorithmes de fusion d'attitude AHRS, fournissant des données d'attitude calibrées (angles d'Euler, quaternions, accélération, vitesse angulaire) à une fréquence allant jusqu'à 100 Hz. Disponible en configurations 6 axes (VRU), 9 axes (AHRS) et 10 axes (AHRS + baromètre), il prend en charge les communications I2C/UART/Type-C et est entièrement compatible avec les microcontrôleurs, les contrôleurs hôtes Linux et les systèmes ROS1/ROS2 — un choix idéal pour le contrôle de mouvement robotique, la stabilisation d'attitude de drones, la navigation intelligente et le suivi de mouvement.

Principaux avantages
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Aucun algorithme personnalisé requis
Les algorithmes intégrés de filtrage Mahony et de fusion de capteurs AHRS produisent directement des données d'attitude entièrement calibrées — angles d'Euler, quaternions, accélération, vitesse angulaire, etc. — économisant des centaines d'heures de développement et de réglage d'algorithmes. La précision statique des axes X/Y atteint 0,05°, et la dérive de cap de l'axe Z est <0,05°/h, garantissant des données stables et fiables.
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Options de configuration flexibles
Trois configurations disponibles selon vos besoins : VRU 6 axes (gyroscope + accéléromètre) pour les applications sensibles aux coûts ne nécessitant qu'une réponse dynamique tangage/roulis ; AHRS 9 axes (ajoute un magnétomètre) pour la mesure d'attitude 3D complète avec données de cap ; AHRS 10 axes (ajoute un baromètre) pour le suivi de position 3D avec mesure d'altitude.
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Support multi-interfaces
Prend en charge la communication I2C et UART via connecteurs à broches, ou USB Type-C via carte de base optionnelle — compatible avec toutes les principales plateformes de développement, plug-and-play sans installation de pilote.
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Large compatibilité des contrôleurs hôtes
Prêt à l'emploi avec tous les microcontrôleurs (STM32/ESP32/Arduino/RP2040), contrôleurs hôtes Linux (séries Raspberry Pi/Jetson/RDK), PC Windows/macOS, et prend nativement en charge les systèmes ROS1/ROS2 avec code d'exemple fourni.
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Ultra-compact & faible consommation
Format minuscule de 27,4×22,6×12 mm, ne pesant que 3,8 g avec un courant de fonctionnement de seulement 11 mA — idéal pour l'intégration dans des projets robotiques et de drones contraints en espace et en énergie.
Aperçu du matériel


Références disponibles :
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Catégorie de référence |
Configuration |
Cas d'utilisation |
| Module autonome | Module IMU 6 axes (VRU) | Projets sensibles aux coûts nécessitant uniquement les angles de tangage/roulis |
| Module IMU 9 axes (AHRS) | Projets nécessitant des données d'attitude 3D complètes (tangage/roulis/lacet) | |
| Module IMU 10 axes (AHRS) | Projets nécessitant une mesure d'altitude en plus de l'attitude complète | |
| Kit complet (avec carte de base USB) | Kit IMU 6 axes (VRU) | Utilisateurs nécessitant une connectivité Type-C plug-and-play |
| Kit IMU 9 axes (AHRS) | Utilisateurs nécessitant l'attitude complète + connectivité Type-C | |
| Kit IMU 10 axes (AHRS) | Utilisateurs nécessitant l'attitude complète + altitude + connectivité Type-C | |
| Carte de base de communication USB uniquement | Utilisateurs possédant déjà un module IMU et souhaitant la connectivité Type-C |
Appareils compatibles :
- Tous les microcontrôleurs (STM32/ESP32/Arduino/RP2040), contrôleurs hôtes Linux (séries Raspberry Pi/Jetson/RDK), PC Windows/macOS
- Support natif ROS1/ROS2 avec code d'exemple préécrit
Configuration facile en 3 étapes :
- Pour les modules autonomes : soudez les connecteurs à broches inclus et connectez-les à votre contrôleur via I2C/UART.
- Pour les kits complets : fixez le module sur la carte de base USB et branchez le câble Type-C sur votre contrôleur/PC.
- Téléchargez notre code d'exemple open source depuis GitHub, exécutez-le et commencez à recevoir les données d'attitude immédiatement. Une bibliothèque de tutoriels open source complète, du code d'exemple multiplateforme et des paquets ROS sont fournis gratuitement.
Spécifications techniques
Paramètres de base
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Processeur |
MCU 32 bits haute performance intégré |
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Fréquence de rafraîchissement |
Jusqu'à 100 Hz (10-100 Hz réglable) |
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Interface de communication |
I2C (100 kHz), UART (115200 bps), USB Type-C (via carte de base) |
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Données de sortie |
Accélération 3 axes, vitesse angulaire 3 axes, angles d'Euler, quaternions, magnétomètre 3 axes (9/10 axes uniquement), pression barométrique/altitude/température (10 axes uniquement) |
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Tension de fonctionnement |
3.3V / 5V |
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Courant de fonctionnement |
11 mA (typique) |
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Dimensions |
27.4mm × 22.6mm × 12mm |
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Poids |
3.8g |
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Température de fonctionnement |
-40°C ~ +85°C |
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Support ROS |
Compatibilité native ROS1 / ROS2 |
Paramètres de performance du capteur
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Accéléromètre |
Plage ±16g, résolution 0,0005g/LSB, bruit RMS 1,0 mg |
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Gyroscope |
Plage ±2000°/s, résolution 0,061°/s/LSB, bruit RMS 0,07°/s |
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Magnétomètre (9/10 axes uniquement) |
Plage ±8 gauss, résolution 0,244 mGauss/LSB |
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Baromètre (10 axes uniquement) |
Plage 300-2000 hPa, bruit RMS 1 Pa, précision relative ±0,12 hPa |
Paramètres de précision d'attitude
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Précision tangage/roulis |
0,0055° (statique), plage ±180°/±90° |
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Précision de cap (9/10 axes uniquement) |
0,0055° (statique), plage ±180° |
Assistance technique
Nous fournissons des tutoriels entièrement open source, des dépôts de code d'exemple et des paquets ROS conçus pour tous les niveaux — des étudiants aux ingénieurs professionnels — permettant un déploiement sans effort en moins de 10 minutes. Les packs de support comprennent :
- Guides complets de connexion matérielle pour toutes les plateformes prises en charge
- Code d'exemple préécrit pour microcontrôleurs, systèmes Linux et ROS
- Tutoriels de visualisation et d'intégration ROS1/ROS2
- Support technique individuel de 7 jours pour les problèmes d'intégration
Pour une documentation technique détaillée sur la configuration logicielle et l'implémentation du code, consultez notre wiki officiel : Cliquez ici pour visiter. L'assistance technique de la communauté est également disponible pour accélérer la mise en œuvre de votre projet.
Liste des pièces
Module autonome :
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Module IMU 6 axes (VRU) |
1× module IMU 6 axes |
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Module IMU 9 axes (AHRS) |
1× module IMU 9 axes |
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Module IMU 10 axes (AHRS) |
1× module IMU 10 axes |
Kit complet (avec carte de base présoudée) :
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Kit IMU 6 axes (VRU) |
1× module IMU 6 axes présoudé sur carte de base USB |
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Kit IMU 9 axes (AHRS) |
1× module IMU 9 axes présoudé sur carte de base USB |
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Kit IMU 10 axes (AHRS) |
1× module IMU 10 axes présoudé sur carte de base USB |
Remarque : les connecteurs à broches des modules autonomes ne sont pas soudés par défaut. Le soudage est requis pour la communication I2C/UART.
Caractéristiques
Questions fréquentes
What is the Module IMU capteur d'angle d'attitude AHRS pour la navigation robotique?
Where can I find technical documentation and open-source files for the Module IMU capteur d'angle d'attitude AHRS pour la navigation robotique?
What platforms and frameworks is the Module IMU capteur d'angle d'attitude AHRS pour la navigation robotique compatible with?
How can I get technical support for the Module IMU capteur d'angle d'attitude AHRS pour la navigation robotique?
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