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Shenzhen Fire Power Control Technology Co., LTD
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Einzelheiten zu den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Faseroptikkreiselkompaß
Created with Pixso.

Hoch untragbares Glasfaser-Gyroskop mit RS422-Ausgangsmodus und Random Walk-Koeffizient ≤ 0,03°/√h

Hoch untragbares Glasfaser-Gyroskop mit RS422-Ausgangsmodus und Random Walk-Koeffizient ≤ 0,03°/√h

Markenbezeichnung: Firepower
Modellnummer: Der Begriff "Fog-50-MP" wird nicht verwendet.
MOQ: 1
Preis: Verhandlungsfähig
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsfähigkeit: 500/Monat
Einzelheiten
Herkunftsort:
aus China
Zertifizierung:
CE
Null-Bias-Stabilität:
≤0.2°/h
Random-Walk-Koeffizient:
≤ 0,03°/√h
Messbereich:
-500~+500°/s
Startzeit:
3S
Auswirkung:
30 g, 11 ms
Vibrationen:
20 bis 2000 Hz, 0,06 g2/Hz
Ausgangsmodus:
RS422
Arbeitstemperatur:
-40~+70℃
Speichertemperatur:
-55~+85℃
Stromverbrauch:
≤6W
Verpackung Informationen:
Sponge und Karton
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
500/Monat
Hervorheben:

Optikgyroskop der Faser-RS422

,

Gyroskop mit Zufallslaufkoeffizient

,

Hoch untragbares Glasfaser-Gyroskop

Produktbeschreibung

1. Funktionsprinzip
Die Implementierung von Glasfasergyroskopen basiert hauptsächlich auf der Sagnac-Theorie: Der Sagnac-Effekt beschreibt das Interferenzphänomen des Lichts in einem rotierenden Bezugssystem:wenn sich das Licht in einer geschlossenen Schleife ausbreitet (e.z.B. ein Glasfaserring) im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, wenn das System im Drehzustand ist, zeigen die optischen Pfade der beiden Lichtstrahlen einen geringen Zeitunterschied,die zu einem Phasenunterschied führtDieser Phasenunterschied ist proportional zur Drehwinkelgeschwindigkeit und kann daher zur Messung der Drehbewegung verwendet werden.

 
2. Parameter

Seriennummer Prüfobjekt Einheit Technische Anforderungen
1 Gesamtabmessungen mm 50 × 50 × 32
2 Startzeit s 3
3 Null Verzerrung (°) /h ≤ 1
4 Stabilität bei Nullverzerrung bei Normaltemperatur (konstante Temperatur) (10 s glatt) (°) /h ≤ 02
5

Stabilität bei Temperaturänderungen bei Nullverzerrung

(1 °C/min variable Temperatur, 100 s glatt)

(°) /h ≤ 05
6 Wiederholbarkeit ohne Verzerrung (°) /h ≤ 01
7 Null Verzerrungsempfindlichkeit (°) /h/g ≤ 05
8 Zufälliger Gangkoeffizient (o) /h1/2 ≤ 003
9 Nichtlinearität der Skalafaktoren ppm ≤ 20
10 Skalafaktorasymmetrie ppm ≤ 5
11 Wiederholbarkeit durch Skalierungsfaktor ppm ≤ 10
12 Grenzwerte (°) /h ≤ 02
13 Entschließung (°) /h ≤ 02
14 Bandbreite Hz ≥ 500
15 Betriebstemperatur °C -45+70
16 Lagertemperatur °C -55 ̊+85
17 Dynamischer Bereich (°) /s ± 500
18 Versorgungsspannung V +5
19 Leistungsaufwand bei Normaltemperatur im Gleichzustand W ≤ 2.5
20 Volltemperatur-Steady-State-Stromverbrauch W ≤ 4
21 Starten Sie den Sofortstrom Eine < 1.5

 
3. Eigenschaften im Vergleich zu anderen Arten von Gyroskopen

Typ der Gyrostation Wesentliche Vorteile Hauptnachteile
Glasfasergyroskop (FOG) Hohe Präzision, keine mechanischen Teile, Störsicherheit Höherer Preis
Ringlasergyroskop (RLG) Hohe Genauigkeit für die Luftfahrt Große Größe und hohe Kosten
Mechanisches Gyroskop (MG) Traditionell und zuverlässig für Low-End-Anwendungen Mechanische Bauteile sind anfällig für Verschleiß, hohe Wartungskosten
MEMS-Gyros Kleine Größe und geringe Kosten Niedrigere Genauigkeit, anfällig für Umweltfaktoren

 
4. Hohe Genauigkeit und Stabilität
Das Glasfaser-Gyroskop verwendet die fortschrittliche Sagnac-Effekt-Erkennungstechnologie.die eine hohe Winkelgeschwindigkeitsmessgenauigkeit (bis zu 1°/h oder weniger) und eine ausgezeichnete Stabilität bei Nullverschiedenheit über längere Zeiträume bietet, um sicherzustellen, dass in komplexen Umgebungen weiterhin zuverlässige Navigations- und Einstellungsdaten bereitgestellt werden können.

 

5. Produktionsumgebungen

Hoch untragbares Glasfaser-Gyroskop mit RS422-Ausgangsmodus und Random Walk-Koeffizient ≤ 0,03°/√h 0  Hoch untragbares Glasfaser-Gyroskop mit RS422-Ausgangsmodus und Random Walk-Koeffizient ≤ 0,03°/√h 1

 

Hoch untragbares Glasfaser-Gyroskop mit RS422-Ausgangsmodus und Random Walk-Koeffizient ≤ 0,03°/√h 2  Hoch untragbares Glasfaser-Gyroskop mit RS422-Ausgangsmodus und Random Walk-Koeffizient ≤ 0,03°/√h 3

 

Hoch untragbares Glasfaser-Gyroskop mit RS422-Ausgangsmodus und Random Walk-Koeffizient ≤ 0,03°/√h 4  Hoch untragbares Glasfaser-Gyroskop mit RS422-Ausgangsmodus und Random Walk-Koeffizient ≤ 0,03°/√h 5