| Markenbezeichnung: | Firepower |
| Modellnummer: | MFOG-910 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 700$ |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 500/Monat |
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.
| 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 |
DieMFOG-910 Glasfaser-Gyroskopist inNavigations-, Stabilisierungs- und Haltungsmesssysteme.
DieMFOG-910ist darauf ausgelegt,mit einer Leistung, die im Vergleich zum Glasfasergyroskop Fizoptika VG910 gleichwertig oder überlegen ist.
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 vergleichbare Leistung wie der VG910H1 bietet.Winkelgeschwindigkeitsbereich, 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:
Diese Eigenschaften machen FOG-Sensoren ideal fürNavigations- und Führungsanwendungen.
Glasfaser-Gyroskope werden weit verbreitet in:
Glasfaser-Gyroskope bieten mehrere Vorteile für UAV-Systeme:
Diese Eigenschaften machen FOG-Sensoren ideal fürFlugsteuerungs- und Navigationssysteme für Drohnen.
Glasfaser-Gyroskope bieten im Allgemeinen:
MEMS-Gyroskope sind in der Regel kleiner und kostengünstiger, werden jedoch häufig inNavigationssysteme mit geringerer Präzision.