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ハードウェアの構成
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3軸加速度
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IMUセンサー
ICM-20948
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を取得する
microSD
カード
電源回路
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IMU電源
MicroSD電源
Li-Po電池
3.7[V]
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直列2セル
GNU Octave
・位置推定の
アルゴリズム
を実装
・ノイズ除去を
実現
3次元にて
X,Y,Z軸で
位置推定を
表示
IMU センサーを活用した位置推定
IMU センサーを活用した位置推定
ものづく
り事例
IMU センサーを活用した小型携帯回路基板を製作し、GPS を採用
出来ない制約環境にて、位置推定を実現致しました。
慣性測定データを IMU センサー (ICM-20948) 経由で MCU で処理し、microSD カードに格納します。電源は、Li-Po 電池を
直列 2 セルにて電源供給し、電源回路を経由して、それぞれのデバイスに電源供給されます。RAW データは、ソフトウェア
処理され、位置推定の軌跡座標を描画します。MATLAB でも対応致します。
特 徴
●GPS が採用できない制約環境下の場合、IMU センサーの活用で位置推定を
 実現しています。
●回路基板に供給される二次電池の容量考察を SPICE シミュレーションで検証
しています。
●位置推定のアルゴリズムをノ
イズ除去も含め、GNU Octaveで実現しました。
回路設計事例
マイクロコントローラによる電源回路
モーター制御回路
センシング回路
環境発電回路
降圧チョッパ回路
フライバック回路
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ハーフブリッジ回路
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電圧共振回路
複共振回路
同期整流回路
・IMU センシングデータ取得
・センシングデータのスケール化
・スケール化したデータを実単位にする
・角速度を数値積分して、姿勢角 (4 元数 ) を算出する
・姿勢を使って、加速度ベクトルを座標変換する
・ダウンサンプリングにより、データ点を減らす
・姿勢誤差を減らす為にフィルタリングを行う
加速度の数値積分による位置推定 ( 座標データの取得 )

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