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Einzelheiten zu den Produkten

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Faseroptikkreiselkompaß
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Rauscharmes Glasfasergyroskop Fizoptika VG910 für Kamerakardanstabilisierungssystem

Rauscharmes Glasfasergyroskop Fizoptika VG910 für Kamerakardanstabilisierungssystem

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:

rauscharmes Glasfasergyroskop

,

Glasfaser-Gyroskop für Gimbal

,

VG910 Gyrostabilisator

Produktbeschreibung
Geräuscharme Glasfaser-Gyro Fizoptika VG910 für Kamera-Gimbal-Stabilisierungssystem
Produktübersicht

DieMFOG-910 Mikronano-FOGbietet eine hochgenaue Winkelgeschwindigkeitsmessung mit ±240°/s, Null-Bias-Stabilität ≤0,8°/h und zufälligem Laufen ≤0,02°/√h. Als direkter Ersatz fürFür die Verwendung in Kraftfahrzeugen, integriert optische Bauteile, Elektronik und Strukturelemente in einem leichten 150g-Design.UAV, und industriellen Navigationsanwendungen.

Dieses Produkt besteht hauptsächlich aus optischen Bahnkomponenten, Schaltkreiskomponenten und Strukturkomponenten. Es verfügt über eine einfache Struktur, keine beweglichen Teile, keine Verschleißteile, schnellen Start, kleine Größe,und leichtEs kann auf die Einstellungskontrolle und Messung verschiedener Träger angewendet werden.

Zusammensetzung des Produkts
  • Optische Bahnmontage
  • Schaltkreisplatte für Erkennungs- und Steuersignale
  • mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm
Technische Spezifikation
Parameter Leistungsindikatoren
Bereich (°/s) ±240
Skalierungsfaktor (mV/°/s) 47 ± 5
Nichtlinearität des Skalenfaktors (ppm) ≤ 1000
Null-Bias-Stabilität (10s, 1σ, °/H) ≤ 08
Wiederholbarkeit bei nullem Bias (1σ, °/H) ≤ 08
3 dB Bandbreite (Hz) ≥ 1000
Zufälliger Gang (°/√H) ≤ 002
Stromversorgung (V) 5 ± 0,25 ± 12
Stromverbrauch (W) ≤ 15
Wirkung (g) ≥ 1500
Beschleunigung (g) ≥ 70
Dauer (Jahre) ≥ 15
MTBF ≥ 100000
Zeichnung
MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope outline drawing and dimensions
Anwendungen

DieMFOG-910 Glasfaser-Gyroskopist inNavigations-, Stabilisierungs- und Haltungsmesssysteme.

  • Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV)
  • Autonome Navigationssysteme
  • Schifffahrt und Stabilisierung
  • Robotik und intelligente Fahrzeuge
  • Antennenstabilisierungsplattformen
  • Elektrooptische Verfolgungssysteme
  • Trägheitsnavigationssysteme (INS)
  • Unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV)
  • Industriebewegungssteuerungsanlagen
Fizoptika VG910 Ersatz

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.

Vergleich zwischen MFOG-910 und VG910H1
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
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Glasfasergyroskop?

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.

Kann der MFOG-910 das Glasfaser-Gyroskop VG910H1 ersetzen?

Ja, dieMFOG-910 Mikronano-Gyroskop mit Glasfaserist so konzipiert, dass er eine vergleichbare Leistung wie der VG910H1 bietet.Winkelgeschwindigkeitsbereich, Bandbreite, Größe und Umweltspezifikationen, so dass es als Ersatz für viele Trägheitsnavigations- und Stabilisierungssysteme geeignet ist.

Was sind die Vorteile von Glasfaser-Gyroskopen?

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.

Für welche Anwendungen werden Glasfaser-Gyroskope verwendet?

Glasfaser-Gyroskope werden weit verbreitet in:

  • UAV- und Drohnennavigation
  • Trägheitsnavigationssysteme (INS)
  • Elektroptische Stabilisierungsplattformen
  • Antennenstabilisierungssysteme
  • Autonome Fahrzeuge und Robotik
  • Schifffahrtssysteme
  • Luft- und Raumfahrtführungssysteme
Warum wählen Sie Glasfaser-Gyroskope für UAV-Navigation?

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.

Wie verglichen sich Glasfaser-Gyroskope mit MEMS-Gyroskopen?

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.