Katalog · Moduły IMU i orientacji · trafność 48
Indeks pełnotekstowy
Wyszukiwanie
30 wyników dla „CG”
Katalog · Części i akcesoria ram · trafność 48
HYPERLOW CG BOTTOM PLATE
Karta produktu HYPERLOW CG BOTTOM PLATE: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.Katalog · Moduły IMU i orientacji · trafność 40
Fermion: ICG 20660L Accel+Gyro 6-Axis IMU - moduł 6 DoF z akcelerometrem i żyroskopem
Karta produktu Fermion: ICG 20660L Accel+Gyro 6-Axis IMU - moduł 6 DoF z akcelerometrem i żyroskopem: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.Katalog · Ramy multirotorów · trafność 40
GEPRC GEP-CG3 Frame
Karta produktu GEPRC GEP-CG3 Frame: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.Podstawy · trafność 19
Masa i środek ciężkości UAV
Obliczanie i pomiar środka ciężkości, wpływ payloadu oraz paliwa, różnica między masą i ciężarem, tensor bezwładności i kontrola konfiguracji przed lotem.Budowa i dobór części · trafność 16
Budżet masy UAV
Budżet masy jako żywy model projektu: struktura rozbicia, status wartości, margines, pomiary, środek masy i tensor bezwładności, warianty payloadu oraz powiązanie z osiągami.Konstrukcje · trafność 12
Jak działa bezzałogowy stałopłat
Stałopłat jako system energetyczny i aerodynamiczny: polara, przeciągnięcie, stateczność, stery i konsekwencje obciążenia powierzchni.Podstawy · trafność 12
Siły i momenty działające na UAV
Wektorowy opis sił i momentów UAV: ciężar, aerodynamika, napęd, bezwładność, układy odniesienia, lot ustalony i stany przejściowe różnych konstrukcji.Podstawy · trafność 12
Stateczność i sterowność UAV
Jak statek reaguje po zaburzeniu, czym różnią się stateczność i sterowność, jak CG wpływa na zapas stateczności oraz czego nie naprawi sam regulator.Konstrukcje · trafność 12
Latające skrzydło — aerodynamika, stateczność i sterowanie
Techniczny przewodnik po latającym skrzydle: równowaga momentów bez usterzenia, profil reflex i sweep, środek ciężkości oraz static margin, twist i rozkład siły nośnej, elevony łączące pitch z roll, yaw przez winglets/spoilery, nasycenie miksera, napęd pchający, wyrzut, konfiguracja ArduPilot/PX4, test szybowy i stopniowy oblot z analizą logów.Budowa i dobór części · trafność 11
Montaż flight controllera
Metodyka fizycznej integracji kontrolera lotu: wybór miejsca i orientacji, model izolatora, kontrola wiązek, ochrona sensorów, dostęp serwisowy oraz walidacja logami i testami naziemnymi.Konstrukcje · trafność 9
Tailsitter — aerodynamika, transition i sterowanie
Tailsitter jako VTOL obracający cały płatowiec i autopilot o około 90 stopni: porównanie duo, quad, copter-motor i vectored thrust; sterowanie elevonami w strudze śmigła, ciągiem różnicowym i wektorowaniem; aerodynamika przejścia, wiatr i środek ciężkości, geometria lądowania, estymacja, konfiguracja ArduPilot/PX4, failure cases oraz stopniowy program testów.Katalog · Ramy multirotorów · trafność 8
BetaFPV Air75 Brushless Whoop Frame - Choose Color — Clear Green
Karta produktu BetaFPV Air75 Brushless Whoop Frame - Choose Color — Clear Green: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.Katalog · Śmigła UAV · trafność 8
GEMFAN D63 Ducted 63mm 3 Blade Cinewhoop Prop — Clear Grey
Karta produktu GEMFAN D63 Ducted 63mm 3 Blade Cinewhoop Prop — Clear Grey: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.Katalog · Śmigła UAV · trafność 8
Gemfan D76 Ducted 76mm 5 Blade Cinewhoop Prop — Clear Grey
Karta produktu Gemfan D76 Ducted 76mm 5 Blade Cinewhoop Prop — Clear Grey: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.Budowa i dobór części · trafność 7
Dobór ramy multirotora
Rama multirotora jako układ nośny i dynamiczny: dobór geometrii, prześwitu śmigieł, sztywności i masy, dróg obciążeń, materiałów, mocowań, serwisowalności i testów drgań.Budowa i dobór części · trafność 7
Proces uruchomienia nowego UAV
Kontrolowany commissioning nowej platformy: konfiguracja bazowa, testy zasilania i sensorów, mapowanie aktuatorów bez śmigieł, failsafe, próby naziemne, pierwszy zawis i decyzje go/no-go.Konstrukcje · trafność 7
Tricopter — zasada działania
Tricopter jako minimalny multirotor z trzema punktami podparcia ciągu i mechanicznym wektorowaniem tylnego wirnika: model sił, coupling yaw–thrust, zakres i neutral serwa, luz przekładni, częstotliwość sterowania, dobór kierunków obrotu, zasilanie BEC, failure modes, konfiguracja ArduPilot i bezpieczny program uruchomienia oraz tune.Konstrukcje · trafność 7
Bezzałogowy śmigłowiec — wirnik, swashplate i autopilot
Techniczna architektura bezzałogowego śmigłowca: aerodynamika tarczy wirnika i blade flapping, collective/cyclic przez swashplate, układy single-rotor z wirnikiem ogonowym, tandem i coaxial, utrzymanie head speed, napędy elektryczne/spalinowe/turbinowe, filtracja drgań, zasilanie serw, autonomia, autorotacja jako problem energii oraz bezpieczny program testów.Wiedza · trafność 7
Metrologia dla konstruktora UAV — pomiar, niepewność i decyzja
Praktyczna metrologia konstrukcji UAV od decyzji i definicji measurandu do audytowalnego wyniku. Artykuł rozdziela resolution, repeatability, trueness/accuracy, błąd i niepewność; opisuje kalibrację, adjustment, verification i traceability; budowę modelu pomiaru, składniki Type A/Type B, sensitivity coefficients, korelacje, combined i expanded uncertainty. Obejmuje MSA/Gage R&R, bias, linearity, hysteresis, stability i drift, dobór przyrządu do tolerancji, guard bands oraz false accept/reject, out-of-tolerance impact review, kontrolę software i danych, a także tory masy i środka ciężkości, geometrii, ciągu, momentu, RPM, elektryki, temperatury, drgań i czasu z przykładami budżetu niepewności.Konstrukcje · trafność 6
Hybrydowy VTOL multirotor/fixed-wing
Hybrydowy VTOL jako statek o trzech reżimach: hover, transition i forward flight. Porównanie lift+cruise, QuadPlane i tiltrotor; sizing oddzielnych i wspólnych napędów, wake interaction, pomiar airspeed, blending MC/FW, transition timeout i quadchute, energia z rezerwą na pionowe lądowanie, awarie pushera/lift rotor/tilt servo, konfiguracja PX4 i ArduPilot oraz stopniowy program testów.Konstrukcje · trafność 6
Mikro-UAV i nano-UAV — inżynieria małej skali
Małe UAV nie są pomniejszonymi dużymi dronami: spada Reynolds, rośnie udział masy elektroniki i powierzchni, maleje energia, a każdy przewód i osłona zmienia obwiednię. Artykuł porównuje micro/nano jako klasy operacyjne, multirotory, śmigłowce i flapping-wing, budżet masy/mocy, Crazyflie 2.1+, Black Hornet 4 i RoboBee, pozycjonowanie indoor, łączność, swarm, failure cases i program kwalifikacji.Konstrukcje · trafność 5
Hexacopter — zasada działania
Techniczny opis hexacoptera: wytwarzanie ciągu i momentów przez sześć wirników, geometrie płaskie i coaxial Y6, macierz effectiveness, miksowanie i desaturacja, dobór napędu oraz baterii, rzeczywista sprawność i hałas, warunki lotu po awarii jednego zespołu, wspólne przyczyny awarii, budowa, konfiguracja PX4/ArduPilot i bezpieczny program testów.Wojskowe UAV · trafność 5
WARMATE — architektura i warianty systemu
Profil rodziny WARMATE rozdzielający historyczny/bazowy lekki system, nowszy WARMATE 3 do 70 km, większy WARMATE 5 do 100 km i reusable tube-launched TL-R. Obejmuje płatowiec pusher, prędkości i zmiany dynamic pressure, napęd elektryczny, pneumatic launch, mass/payload configuration, sensory day/night, automatyczne tryby, odpowiedzialność operatora za armed mode, abort i observation recovery, łącze RLOS, relay oraz claims pracy GNSS-denied. Wyjaśnia systemową integrację FLYEYE–U-GATE–TOPAZ/FONET–GLADIUS i zachowuje konflikty 5,3/5,7 kg, 60/70 min, 30/70/100 km per baseline. Praktyczne instrukcje ofensywne są jawnie pominięte.Konstrukcje · trafność 4
Octocopter — zasada działania
Octocopter od modelu ośmiu wirników do gotowości operacyjnej: płaskie Octa X/Plus/V i współosiowe X8, macierz 4×8, null space i desaturacja, zapas po utracie jednego lub dwóch napędów, geometria par krytycznych, common-cause failures, bilans prądu, redundancja zasilania, rezonanse, obsługa, konfiguracja PX4/ArduPilot oraz wieloetapowy program testów.Symulacja · trafność 4
Monte Carlo w symulacji UAV
Praktyczna metodologia kampanii Monte Carlo dla UAV: rozdzielenie variability, epistemic uncertainty i model-form error, budowa rejestru parametrów z jednostkami, rozkładami, granicami i korelacjami, poprawne seedy oraz niezależne strumienie RNG, sampling, baseline i walidacja pojedynczego przebiegu, równoległy campaign runner, metryki misji i oracle, przedziały ufności, order statistics, liczebność prób, sensitivity i analiza failure clusters. Artykuł wyjaśnia ograniczenia brute-force dla rare events, importance sampling, sequential stopping oraz sposób wyboru reprezentatywnych i granicznych przypadków do HIL oraz prób fizycznych.Produkcja · trafność 4
Test end-of-line UAV — acceptance każdej sztuki
Projekt testu EOL kompletnego UAV: od potwierdzenia as-built/BOM/firmware i kontroli mechaniki przez ważenie, środek ciężkości, rezystancję, kontrolowany power-on, rails i pobór prądu po inventory sensorów, orientację IMU, GNSS, RC, telemetrię, pamięć, CAN/UART/I2C/SPI oraz payload. Artykuł opisuje bezpieczny test outputs i actuators bez śmigieł, kierunki silników, serwa, arming interlocks, failsafe i watchdog, health/logs, fixture self-test, golden unit, calibration, coverage matrix, limits i guard bands, measurement uncertainty, first-pass yield, retest/rework, witness/hash/raw data, acceptance data package i jednoznaczny release do prób naziemnych lub lotu.Wojskowe UAV · trafność 3
Shahed‑136 / Geran‑2 — analiza konstrukcji i wariantów
Źródłowa analiza rodziny Shahed‑136/Geran‑2 z jasno wskazanym baseline’em dwóch rosyjskich egzemplarzy z lipca 2023 r.: aerodynamika, kompozyty, MD‑550, bloki B‑101/B‑105/B‑103, PNT, zasilanie, produkcja oraz porównanie rewizji irańskich, rosyjskich i odrzutowych.Platformy · trafność 3
DJI Matrice — profil architektury rodziny
Rodzina Matrice rozłożona na warstwy bez zgadywania niepublicznego flight controllera: profile M350, M400 i M4E/M4T, napęd i masa, dual-battery oraz TB65/TB100, GNSS/RTK heading, wielomodalne obstacle sensing z wizją–LiDAR–radarem, O3/O4 Enterprise i cellular augmentation, gimbale oraz E-Port V2, PSDK/MSDK/Cloud API, dane i cyberbezpieczeństwo, maintenance, testy zasięgu/energii/sensorów i rozdzielenie deklaracji producenta od wniosków architektonicznych.Symulacja · trafność 3