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CAN PMU è un'unità di gestione dell'energia del drone con un processore STM32F4 integrato e che esegue l'algoritmo CUAV ITT. Può misurare con precisione la tensione e la corrente del drone in tempo reale. Supporta un massimo di 6-62 V di tensione e 110 A di corrente e può emettere 5,4 V 5 A. (massimo istantaneo 8 A / 120 s, costante 5 A) Alimenta il controllore di volo, utilizza la comunicazione CAN bus, supporta il protocollo CAN UAV standard e ciascuna unità PMU è calibrata in fabbrica per garantire una buona coerenza e un'elevata precisione.
CAN PMU utilizza l'algoritmo di tracciamento della temperatura dell'impedenza lTT sviluppato internamente per compensare gli errori di misurazione causati da variazioni di impedenza a diverse temperature operative, consentendo a CAN PMU di mantenere misurazioni costanti di tensione e corrente ad alta precisione a varie temperature operative.
CAN PMU adotta il protocollo di comunicazione digitale UAVCAN standard. Tutte le informazioni vengono trasmesse digitalmente per evitare problemi di errore causati dagli ADC tradizionali che sono facilmente suscettibili ad attenuazione e interferenze.
Internamente attraverso il campionamento in tempo reale di oltre 100 HZ e statistiche in tempo reale sul consumo energetico/consumo energetico istantaneo, trasmettono informazioni precise sul consumo energetico al controllore di volo per ottenere un volo più sicuro e controllabile
Il regolatore di tensione integrato utilizza il chip LT8645S, supporta ingresso 62 V, regolatore di tensione step-down sincrono 5,4 V/5 A*, ha EMl ed EMC ultrabassi, efficienza di conversione fino al 95%, soddisfa le periferiche di controllo di volo dei droni del settore e alimenta consumo Grandi esigenze applicative
I test di imaging termico a temperatura ambiente mostrano che la temperatura del case da 90 A (24 V) per sole 3 ore di funzionamento è di soli 78 gradi Celsius.
Processore | STM32F412 10OMhz 512K Flash 256K RAM |
Ingresso tensione | 6-62 V (2-15 S) |
Corrente massima | 11OA |
Precisione della tensione | ±O.O5V |
precisione attuale | ±0,1 A |
Risoluzione | 0,01 A/V |
Potenza di uscita massima | 6000w/anni '90 |
Potenza massima stabile | 5000w |
Uscita porta di alimentazione | 5,4 V/5 A |
Protocollo | UAVCAN |
Temp. operativa | -20°℃~+100℃ |
Aggiornamento del firmware | supporto |
calibrazione | Non c'è bisogno |
Tipo di interfaccia | |
ENTRATA/USCITA | XT9O (estremità cavo)/Amass 8.O (estremità modulo) |
Potenza | 5O25850670 |
LATTINA | GHR-O4V-S |
Aspetto | |
Dimensione | 46,5 mm×38,5 mm×22,5 mm |
peso | 76 g |
Processore | STM32F412 10OMhz 512K Flash 256K RAM |
Ingresso tensione | 6-62 V (2-15 S) |
Corrente massima | 11OA |
Precisione della tensione | ±O.O5V |
precisione attuale | ±0,1 A |
Risoluzione | 0,01 A/V |
Potenza di uscita massima | 6000w/anni '90 |
Potenza massima stabile | 5000w |
Uscita porta di alimentazione | 5,4 V/5 A |
Protocollo | UAVCAN |
Temp. operativa | -20°℃~+100℃ |
Aggiornamento del firmware | supporto |
calibrazione | Non c'è bisogno |
Tipo di interfaccia | |
ENTRATA/USCITA | XT9O (estremità cavo)/Amass 8.O (estremità modulo) |
Potenza | 5O25850670 |
LATTINA | GHR-O4V-S |
Aspetto | |
Dimensione | 46,5 mm×38,5 mm×22,5 mm |
peso | 76 g |