| Markenbezeichnung: | Firepower |
| Modellnummer: | MFOG-910 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 700$ |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 500/Monat |
Beschreibung des Produkts
Das Mikro-Nano-Faser-Gyroskop MFOG-910 ist ein leistungsfähiger Winkelfrequenzsensor, der den Sagnac-Effekt nutzt.Es ist perfekt für die Einstellungskontrolle in Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen.Die robuste Leistung umfasst einen Bereich von ±240°/s und eine Null-Bias-Stabilität von ≤0,8°/H.
Dieses Produkt besteht hauptsächlich aus optischen Bauteilen, Schaltkreiskomponenten und Strukturkomponenten. Es hat die Eigenschaften einer einfachen Struktur, keine beweglichen Teile, keine Verschleißteile, schnellen Start,Kleine GrößeDiese Methode kann auf die Einstellungskontrolle und Messung des Trägers angewendet werden.
Zusammensetzung
Das Produkt besteht hauptsächlich aus folgenden Bestandteilen:
A) eine optische Bahnanlage;
B) Erkennungs- und Steuerungssignal-Schaltplatten;
C) Skelett, Schale und sonstige Bauteile von Glasfaserringen
Hauptdarbietung
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Seriennummer |
Projekt |
Leistungsindikatoren |
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1 |
Bereich (°/s) |
±240 |
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2 |
Skalierungsfaktor (mV/o/s) |
47 ± 5 |
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3 |
Nichtlinearität des Skalenfaktors (ppm) |
≤ 1000 |
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4 |
Stabilität bei Nullverschiedenheit (10s, 1σ,o/H) |
≤ 08 |
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5 |
Wiederholbarkeit ohne Verzerrung (1σ,o/H) |
≤ 08 |
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6 |
3 dB Bandbreite (Hz) |
≥ 1000 |
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7 |
Zufälliger Spaziergang (o/√ H) |
≤ 002 |
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8 |
Stromversorgung (V) |
5+0.25 +12 |
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9 |
Stromverbrauch (W) |
≤ 15 |
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10 |
Auswirkungen (g) |
≥ 1500 |
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11 |
Beschleunigung (g) |
≥ 70 |
|
12 |
Lebensdauer (Jahre) (berechnete Bewertung) |
≥ 15 |
|
13 |
MTBF (berechneter Wert) |
≥ 100000 |
Zeichnung
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DieMFOG-910 Glasfaser-Gyroskopist inNavigations-, Stabilisierungs- und Haltungsmesssysteme.
Zu den typischen Anwendungen gehören:
Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV)
Autonome Navigationssysteme
Schifffahrt und Stabilisierung
Robotik und intelligente Fahrzeuge
Antennenstabilisierungsplattformen
Elektrooptische Verfolgungssysteme
Trägheitsnavigationssysteme (INS)
Unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV)
Industriebewegungssteuerungsanlagen
DieMFOG-910ist darauf ausgelegt,mit einer Leistung, die im Vergleich zum Glasfasergyroskop Fizoptika VG910 gleichwertig oder überlegen ist.
Zu den Vorteilen gehören:
VergleichbarVerzerrungsstabilität und Random Walk-Leistung
KompatibelWinkelgeschwindigkeitsmessbereich
Kompakte und leichte Struktur
Verbesserte Versorgungsstabilität und -zuverlässigkeit
Kosteneffiziente Alternativlösung
Dies macht den MFOG-910 zu einer ausgezeichneten Wahl für Kunden, die eineZuverlässiger Ersatz für Fizoptika VG910 in Inertienavigations- und Stabilisierungsanwendungen.
| Parameter | VG910H1 Glasfaser-Gyroskop | MFOG-910 Mikro-Nano-Gyroskop mit Glasfaser |
|---|---|---|
| Winkelgeschwindigkeitsbereich (°/s) | 250 | ±240 |
| Biasstabilität (RMS, °/h) | 1 | ≤ 08 |
| Winkel zufälliger Gang (°/√h) | 0.015 | ≤ 002 |
| Bandbreite (kHz) | 1 | ≥ 1 |
| Skalafaktor-Stabilität/Wiederholbarkeit (RMS, %) | 0.02 | ≤ 01 |
| Startzeit (n) | 0.03 | Schneller Start |
| Stromverbrauch (W) | 0.5 | ≤ 15 |
| Abmessungen (mm) | 82 × 82 × 20 | 82 mal 82 mal 19.5 |
| Gewicht (g) | 150 | ≤ 150 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 |
| Speichertemperatur (°C) | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 |
| Schwingungen (RMS, 0,02 ∼ 2 kHz, g) | 30 | 20 |
| Schlag (g, 1 ms) | 1200 | ≥ 1500 |
| MTBF (20°C) | 100000 h | ≥100000 h |
| Lebensdauer | 15 Jahre | ≥ 15 Jahre |
Ein Glasfasergyroskop (FOG) ist ein hochpräziser Winkelfrequenzsensor, der auf derSagnac-EffektEs misst die Rotation, indem es den Phasenunterschied zwischen zwei Lichtstrahlen erkennt, die in entgegengesetzter Richtung in einer Faserspule reisen.Trägheitsnavigationssysteme, Drohnen, Robotik und Stabilisierungsplattformen.
Ja, dieMFOG-910 Mikronano-Gyroskop mit Glasfaserist so konzipiert, dass er eine Leistung bietet, die mit der des VG910H1 vergleichbar ist.
Es hat ähnlicheWinkelgeschwindigkeitsbereich, Bandbreite, Größe und Umweltspezifikationen, so dass es als Ersatz für viele Trägheitsnavigations- und Stabilisierungssysteme geeignet ist.
Glasfaser-Gyroskope bieten im Vergleich zu mechanischen Gyroskopen und MEMS-Sensoren mehrere Vorteile:
Keine beweglichen Teile
Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Hohe Präzision und geringer Drift
Starke Schwingungs- und Stoßbeständigkeit
Breiter Betriebstemperaturbereich
Diese Eigenschaften machen FOG-Sensoren ideal fürNavigations- und Führungsanwendungen.
Glasfaser-Gyroskope werden weit verbreitet in:
UAV- und Drohnennavigation
Trägheitsnavigationssysteme (INS)
Elektroptische Stabilisierungsplattformen
Antennenstabilisierungssysteme
Autonome Fahrzeuge und Robotik
Schifffahrtssysteme
Luft- und Raumfahrtführungssysteme
Glasfaser-Gyroskope bieten mehrere Vorteile für UAV-Systeme:
Höchstpräzise Einstellungsmessung
Schnelle Reaktion und hohe Bandbreite
Ausgezeichnete Schwingungsbeständigkeit
Langfristige Stabilität während des Fluges
Diese Eigenschaften machen FOG-Sensoren ideal fürFlugsteuerungs- und Navigationssysteme für Drohnen.
Glasfaser-Gyroskope bieten im Allgemeinen:
Höhere Genauigkeit
Niedrigere Drift
Bessere langfristige Stabilität
MEMS-Gyroskope sind in der Regel kleiner und kostengünstiger, werden jedoch häufig inNavigationssysteme mit geringerer Präzision.