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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.

Hochpräzise dreiachsige integrierte FOG-Sensor mit schneller Reaktion

Hochpräzise dreiachsige integrierte FOG-Sensor mit schneller Reaktion

Markenbezeichnung: Firepower
Modellnummer: 3OG-70HC
MOQ: 1
Preis: Verhandlungsfähig
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsfähigkeit: 500/month
Einzelheiten
Place of Origin:
China
Zertifizierung:
CE
Measuring range:
±500°/s
Zero bias stability:
≤0.03°/h (10s smoothing)
Random walk coefficient:
≤0.003°/√h
Zero bias repeatability:
≤0.01°/h
Supply current:
>1A
Power supply accuracy:
±5%
Dimensions:
60*60*28(mm*mm*mm)
Weight:
≤950g
Packaging Details:
sponge and carton
Supply Ability:
500/month
Hervorheben:

Drei-Achsen integrierter FOG-Sensor

,

Schnellreaktions-Fog-Sensor

,

Hochpräzisions-FOG-Sensor

Produktbeschreibung

1. Hauptmerkmale des Produkts
A. Hohe Präzision: Im Vergleich zum MEMS-Gyroskop weist FOG eine geringere Offset-Drift und eine höhere Winkelgeschwindigkeitslösung auf, was für ein hochpräzises Navigationssystem geeignet ist.
B. Drei-Achsen-Integration: Es ist nicht erforderlich, mehrere Gyros zu kombinieren, wodurch Volumen und Gewicht reduziert und die Systemintegration und Zuverlässigkeit verbessert werden.
C. Keine mechanischen beweglichen Teile: Im Vergleich zu mechanischen Gyroskopen ist FOG reibungslos und verschleißfrei, was zu einer längeren Lebensdauer und einer höheren Zuverlässigkeit führt.
D. Schwingungs- und Stoßbeständig: Geeignet für hochdynamische Umgebungen wie Drohnen, Raketen und Fluggeräte.
Bereit zum Einsatz, kein Aufwärmen erforderlich: Im Vergleich zu Laser-Gyroskopen (RLG) hat FOG eine kurze Anlaufzeit und eine schnelle Reaktion.
E. Niedrigleistungskonstruktion: Optimierter Energieverbrauch für batteriebetriebene Systeme wie UAVs und tragbare Navigationsgeräte.

 

 

2. Parameter

Seriennummer Prüfobjekt Einheit Technische Anforderungen
1 Startzeit Min. Strombetriebsverzerrungsstabilitätsindex
2 Nullverzerrungsstabilität bei Raumtemperatur (konstante Temperatur) (°) /h

≤ 0,03 (10 Sekunden Glättung)

≤ 0,01 (100 Sekunden Glättung)

3

Nullverzerrungsstabilität bei voller Temperatur

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

(°) /h ≤ 008
4 Wiederholbarkeit ohne Verzerrung (°) /h ≤ 001
5 Zufälliger Gangkoeffizient (o)/h1 / 2 ≤ 0003
6 Nichtlinearität der Skalafaktoren ppm ≤ 10
7 Skalafaktorasymmetrie ppm ≤ 5
8 Wiederholbarkeit durch Skalierungsfaktor ppm ≤ 10
9 Skalafaktor Wiederholbarkeit (Volltemperatur) ppm ≤ 50
10 Betriebstemperatur °C -40 ~ +60
11 Lagertemperatur °C -50 ~ +70
12 Dynamischer Bereich (°) /s ± 500
13 Versorgungsspannung V +5V
14 Steady-state-Stromverbrauch (vollständige Temperatur) W < 4
 
3. Produktionsumgebungen

Hochpräzise dreiachsige integrierte FOG-Sensor mit schneller Reaktion 0 Hochpräzise dreiachsige integrierte FOG-Sensor mit schneller Reaktion 1

 

Hochpräzise dreiachsige integrierte FOG-Sensor mit schneller Reaktion 2 Hochpräzise dreiachsige integrierte FOG-Sensor mit schneller Reaktion 3

 

Hochpräzise dreiachsige integrierte FOG-Sensor mit schneller Reaktion 4 Hochpräzise dreiachsige integrierte FOG-Sensor mit schneller Reaktion 5