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Einzelheiten zu den Produkten

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Faseroptikkreiselkompaß
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Kostengünstiger taktischer FOG 0,8°/h Bias-Instabilität Open-Loop-Fasergyroskop

Kostengünstiger taktischer FOG 0,8°/h Bias-Instabilität Open-Loop-Fasergyroskop

Markenbezeichnung: Firepower
Modellnummer: MFOG-910
MOQ: 1
Preis: 700$
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Versorgungsfähigkeit: 500/Monat
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Maximale Winkelrate:
±240°/s
Bias-Stabilität:
≤ 0,8°/h
Null Verzerrbarkeit:
≤ 0,8°/h
Random-Walk-Effizienz:
≤ 0,02°/√h
Versorgungsspannung:
+5V
Ausgabetyp:
Analog
Bandbreite:
≥ 1000 Hz
Dimension:
82 mm × 82 mm × 19,5 mm
Verpackung Informationen:
BOX+Schwamm
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
500/Monat
Hervorheben:

taktisches Glasfasergyroskop

,

Open-Loop-Gyros mit Glasfaser

,

Gyroskop mit geringer Bias-Instabilität

Produktbeschreibung
Kostengünstiger taktischer FOG mit 0,8°/h Bias-Instabilität, Open-Loop-Fasergyroskop
Das Fasergyroskop MFOG-910 ist ein hochpräziser Bewegungssensor, der für Roboternavigation, autonome Fahrzeuge und industrielle Bewegungssteuerungssysteme entwickelt wurde. Dieses Gerät gewährleistet eine genaue Orientierungserkennung und einen stabilen Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen.
Dieses Produkt zeichnet sich durch eine einfache Struktur ohne bewegliche Teile oder Verschleißkomponenten aus, was einen schnellen Start, eine kompakte Größe und ein geringes Gewicht ermöglicht. Es ist ideal für Anwendungen zur Lageregelung und -messung auf verschiedenen Trägerplattformen.
Produktzusammensetzung
  • Optischer Pfadaufbau
  • Detektions- und Steuersignal-Leiterplatte
  • Faseroptischer Ring, Skelett, Gehäuse und Strukturkomponenten
Technische Spezifikationen
ParameterSpezifikation
Bereich (°/s)±240
Skalierungsfaktor (mV/°/s)47±5
Skalierungsfaktor-Nichtlinearität (ppm)≤1000
Nullpunkt-Bias-Stabilität (10s, 1σ, °/H)≤0,8
Nullpunkt-Bias-Wiederholgenauigkeit (1σ, °/H)≤0,8
3dB-Bandbreite (Hz)≥1000
Zufälliges Rauschen (°/√H)≤0,02
Stromversorgung (V)5 ±0,25 +12
Stromverbrauch (W)≤1,5
Stoßfestigkeit (g)≥1500
Beschleunigung (g)≥70
Lebensdauer (Jahre)≥15
MTBF≥100.000 Stunden
Umrisszeichnung
MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope outline drawing and dimensions
Anwendungen
Das Fasergyroskop MFOG-910 wird häufig in Navigations-, Stabilisierungs- und Lagermesssystemen in verschiedenen Branchen eingesetzt.
  • Unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs)
  • Autonome Navigationssysteme
  • Marine-Navigation und -Stabilisierung
  • Robotik und intelligente Fahrzeuge
  • Antennenstabilisierungsplattformen
  • Elektro-optische Verfolgungssysteme
  • Inertialnavigationssysteme (INS)
  • Unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV)
  • Industrielle Bewegungssteuerungssysteme
Ersatz für Fizoptika VG910
Das MFOG-910 wurde entwickelt, um eine gleichwertige oder überlegene Leistung im Vergleich zum Fasergyroskop Fizoptika VG910 zu bieten und eine kostengünstige alternative Lösung mit verbesserter Lieferstabilität und Zuverlässigkeit zu bieten.
Leistungsvergleich: MFOG-910 vs VG910H1
ParameterVG910H1 FOGMFOG-910 FOG
Drehratenbereich (°/s)250±240
Bias-Stabilität (RMS, °/h)1≤0,8
Winkelzufälliges Rauschen (°/√h)0,015≤0,02
Bandbreite (kHz)1≥1
Skalierungsfaktor-Stabilität (%)0,02≤0,1
Startzeit0,03sSchneller Start
Stromverbrauch (W)0,5≤1,5
Abmessungen (mm)82 * 82 * 2082 * 82 * 19,5
Gewicht (g)150≤150
Betriebstemperatur (°C)−40 ~ +70−40 ~ +70
Lagertemperatur (°C)−55 ~ +85−55 ~ +85
Vibration (RMS, 0,02-2 kHz, g)3020
Stoß (g, 1 ms)1200≥1500
MTBF (20°C)100.000 h≥100.000 h
Lebensdauer15 Jahre≥15 Jahre
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Fasergyroskop?
Ein Fasergyroskop (FOG) ist ein hochpräziser Drehratensensor, der auf dem Sagnac-Effekt basiert. Es misst die Drehung, indem es die Phasendifferenz zwischen zwei Lichtstrahlen erkennt, die sich in entgegengesetzte Richtungen in einer Faserspule bewegen. FOG-Sensoren werden häufig in Inertialnavigationssystemen, UAVs, Robotik und Stabilisierungsplattformen eingesetzt.
Kann das MFOG-910 das Fasergyroskop VG910H1 ersetzen?
Ja. Das Mikro-Nano-Fasergyroskop MFOG-910 wurde entwickelt, um eine vergleichbare Leistung wie das VG910H1 zu bieten. Es verfügt über einen ähnlichen Drehratenbereich, eine ähnliche Bandbreite, Größe und Umweltspezifikationen, was es zu einem geeigneten Ersatz in vielen Inertialnavigations- und Stabilisierungssystemen macht.
Welche Vorteile haben Fasergyroskope?
Fasergyroskope bieten mehrere Vorteile gegenüber mechanischen Gyroskopen und MEMS-Sensoren:
  • Keine beweglichen Teile
  • Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Hohe Präzision und geringer Drift
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Stöße
  • Großer Betriebstemperaturbereich
Diese Eigenschaften machen FOG-Sensoren ideal für Navigations- und Lenkanwendungen.
Welche Anwendungen nutzen Fasergyroskope?
  • UAV- und Drohnen-Navigation
  • Inertialnavigationssysteme (INS)
  • Elektro-optische Stabilisierungsplattformen
  • Antennenstabilisierungssysteme
  • Autonome Fahrzeuge und Robotik
  • Marine-Navigationssysteme
  • Luft- und Raumfahrt-Lenksysteme
Warum Fasergyroskope für die UAV-Navigation wählen?
Fasergyroskope bieten mehrere Vorteile für UAV-Systeme, darunter hochpräzise Lagermessung, schnelle Reaktion und hohe Bandbreite, ausgezeichnete Vibrationsfestigkeit und Langzeitstabilität während des Fluges. Diese Merkmale machen FOG-Sensoren ideal für Drohnenflugsteuerungs- und Navigationssysteme.
Wie schneiden Fasergyroskope im Vergleich zu MEMS-Gyroskopen ab?
Fasergyroskope bieten im Allgemeinen eine höhere Genauigkeit, einen geringeren Drift und eine bessere Langzeitstabilität im Vergleich zu MEMS-Gyroskopen. MEMS-Gyroskope sind in der Regel kleiner und kostengünstiger, werden aber oft in Navigationssystemen mit geringerer Präzision eingesetzt, bei denen die höchste Leistung nicht erforderlich ist.