Nazwa marki: | Firepower |
Numer modelu: | 3OG-120H |
MOQ: | 1 |
Cena £: | Negocjowalne |
Warunki płatności: | T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 500/month |
1. Przegląd produktu
3-osiowy zintegrowany żyroskop światłowodowy (FOG, Fiber Optic Gyroscope) to wysokoprecyzyjny czujnik prędkości kątowej oparty na zasadzie zakłóceń optycznych.Wykrywa prędkość kątową poprzez pomiar efektu Sagnaca generowanego podczas rozprzestrzeniania się światła wzdłuż pierścienia włókna optycznego i wytwarza precyzyjne informacje o nastawieniuW porównaniu z tradycyjnymi żyroskopami mechanicznymi, FOG ma zalety beztargowości, długotrwałej eksploatacji, wysokiej precyzji i odporności na wstrząsy.co czyni go podstawowym elementem nowoczesnych systemów nawigacji inercjalnej i pomiaru postawy.
Zintegrowana konstrukcja trójosiowa oznacza, że giroskop może jednocześnie mierzyć prędkość kątową w kierunku X, Y i Z,uproszczenie integracji systemu i poprawa dokładności pomiarów nastawienia, który jest szeroko stosowany w przemyśle lotniczym, nawigacji, robotyce, pomiarach precyzyjnych i innych dziedzinach.
2Główne cechy produktu
A. Wysoka precyzja: w porównaniu z żyroskopem MEMS, FOG ma niższy drift offset i wyższą rozdzielczość prędkości kątowej, co jest odpowiednie dla systemów nawigacji o wysokiej precyzji.
B. Integracja trójosiowa: nie ma potrzeby łączenia wielu żyroskopów, zmniejszając objętość i masę, poprawiając integrację i niezawodność systemu.
C. Brak ruchomych części mechanicznych: w porównaniu z żyroskopami mechanicznymi, FOG jest beztargowy i odporny na zużycie, co zapewnia dłuższą żywotność i większą niezawodność.
D. odporny na drgania i wstrząsy: nadaje się do zastosowań w środowiskach o wysokiej dynamiczności, takich jak drony, pociski i maszyny latające.
Gotowy do użycia, bez potrzeby rozgrzewania: w porównaniu z żyroskopami laserowymi (RLG), FOG ma krótki czas uruchomienia i szybką reakcję.
E. Konstrukcja o niskim zużyciu energii: optymalizacja zużycia energii dla systemów zasilanych bateriami, takich jak bezzałogowe statki powietrzne i przenośne urządzenia nawigacyjne.
3. Parametry
Numer seryjny | Element badawczy | Jednostka | Wymogi techniczne |
1 | Czas uruchomienia | min | Wskaźnik stabilności strumienia |
2 | Stabilność zerowa stronniczości w temperaturze pokojowej (temperatura stała) | (°) /h |
≤ 0,005 (10 s wygładzania) ≤ 0,0015 (100 s wygładzania) |
3 |
Stabilność zerowa przy zmianie temperatury (1 °C/min zmienna temperatura, średnia 100 s) |
(°) /h | ≤ 0.01 |
4 | Powtórzalność bez uprzedzeń | (°) /h | ≤ 0.0015 |
5 | Współczynnik losowego spaceru | (o)/h1/2 | ≤ 0.0005 |
6 | Nieliniowość współczynnika skali | ppm | ≤ 5 |
7 | Asymetria współczynnika skali | ppm | ≤ 2 |
8 | Powtarzalność współczynnika skali | ppm | ≤ 10 |
9 | Powtarzalność współczynnika skali (temperatura pełna) | ppm | ≤ 50 |
10 | Temperatura pracy | °C | -40~+60 |
11 | Temperatura przechowywania | °C | -50~+70 |
12 | Zakres dynamiczny | (°) /s | ± 500 |
13 | Napięcie zasilania | V | +5V |
14 | Zużycie energii w stanie stacjonarnym | W |
< 4 (temperatura normalna) < 8 (temperatura pełna) |