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Einzelheiten zu den Produkten

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Faseroptikkreiselkompaß
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Einachsiger Glasfaser-Gyroskop mit offenem Regelkreis ±240°/s Winkelgeschwindigkeitssensor

Einachsiger Glasfaser-Gyroskop mit offenem Regelkreis ±240°/s Winkelgeschwindigkeitssensor

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:

Einzelnes Achsen-Faser-Optikgyroskop

,

Winkelgeschwindigkeitssensor mit offenem Regelkreis

,

Glasfaser-Gyroskop ±240°/s

Produktbeschreibung
Einsachsige Glasfaser-Gyroskop mit offener Schleife ±240°/s Winkelgeschwindigkeitssensor

DieMFOG-910 Glasfaser-Gyroskop(VG910 Alternative) ist ein Gyroskop mit optischen, elektronischen und mechanischen Komponenten.und Faserspule Skelett bieten eine genaue WinkelgeschwindigkeitsmessungDie wichtigsten Spezifikationen umfassen ±240°/s, 3dB Bandbreite ≥1000Hz, Stromversorgung 5~12V und Aufprallwiderstand ≥1500g.und autonome FahrzeugführungDie leichte Konstruktion (≤ 150 g) sorgt für eine einfache Integration.

Zusammensetzung des Produkts

Das Produkt besteht hauptsächlich aus folgenden Bestandteilen:

  • Optische Bahnmontage
  • Schaltkreisplatte für Erkennungs- und Steuersignale
  • mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm
Hauptleistungsspezifikationen
Seriennummer Projekt Leistungsindikatoren
1Bereich (°/s)±240
2Skalierungsfaktor (mV/°/s)47 ± 5
3Nichtlinearität des Skalenfaktors (ppm)≤ 1000
4Null-Bias-Stabilität (10s, 1σ, °/H)≤ 08
5Wiederholbarkeit bei nullem Bias (1σ, °/H)≤ 08
63 dB Bandbreite (Hz)≥ 1000
7Zufälliger Gang (°/√H)≤ 002
8Stromversorgung (V)5 + 0,25 + 12
9Stromverbrauch (W)≤ 15
10Wirkung (g)≥ 1500
11Beschleunigung (g)≥ 70
12Dauer (Jahre)≥ 15
13MTBF≥ 100000
Zeichnung
Einachsiger Glasfaser-Gyroskop mit offenem Regelkreis ±240°/s Winkelgeschwindigkeitssensor 0
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)0.03Schneller Start
Stromverbrauch (W)0.5≤ 15
Abmessungen (mm)82 * 82 * 2082 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)3020
Schlag (g, 1 ms)1200≥ 1500
MTBF (20°C)100000 h≥100000 h
Lebensdauer15 Jahre≥ 15 Jahre
Häufig gestellte Fragen
MFOG-910 VG910H1 Ersatz
1Was ist ein Glasfaser-Gyroskop?

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.

2Kann 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.

3Was 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.

4Für 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
5Warum 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.

6Wie vergleichen 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.