logo

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Dom Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
żyroskop światłowodowy
Created with Pixso.

Inercyjny czujnik FOG do precyzyjnego sterowania ruchem

Inercyjny czujnik FOG do precyzyjnego sterowania ruchem

Nazwa marki: Firepower
Numer modelu: MFOG-1703
MOQ: 1
Cena £: 700USD
Warunki płatności: L/C, T/T
Zdolność do zaopatrzenia: 500/miesiąc
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Zakres pomiarowy (żyroskop):
±150°/S
Przepustowość łącza:
450 Hz
zerowa stabilność biasu:
≤1 °/h
Powtarzalność zerowa:
≤1 °/h
Losowy spacer:
≤0,02°/h 1/2
Współczynnik skali Czułość temperaturowa:
≤300 ppm/° C
Szczegóły pakowania:
gąbka/pudełko
Możliwość Supply:
500/miesiąc
Podkreślić:

Inercyjny czujnik FOG do kontroli ruchu

,

Żyroskop o wysokiej dokładności

,

Czujnik akcelerometr-żyroskop z gwarancją

Opis produktu
Czujnik bezwładnościowy FOG zapewniający wysoką dokładność kontroli ruchu

Żyroskop światłowodowy mikro-nano MFOG-1703 to kompaktowy, lekki czujnik prędkości kątowej opracowany przy użyciu zaawansowanej technologii wykrywania światłowodowego. Wykrywając przesunięcie fazowe przeciwbieżnych fal świetlnych, dokładnie mierzy ruch kątowy z dużą stabilnością i niskim poziomem szumów.

Dzięki wymiarom zaledwie φ40 × 20 mm i masie ≤40 g czujnik ten idealnie nadaje się do platform o ograniczonej przestrzeni.
MFOG-1703 zapewnia równoważną lub lepszą wydajność w porównaniu do Fizoptika VG1703 i może go w pełni zastąpić bez modyfikacji systemu.
Główne parametry wydajności
Parametr Wskaźniki wydajności
Zasięg (°/s) ±150
Współczynnik skali (mV/°/s) 12±1,2
Stabilność przy zerowym odchyleniu (10 s, 1σ, °/h) ≤1
Powtarzalność przy zerowym odchyleniu (1σ, °/h) ≤1
Kątowy błądzenie losowe (°/h1/2) ≤0,02
Czułość temperaturowa z zerowym odchyleniem (μV/°C) ≤1
Współczynnik skali Czułość temperaturowa (ppm/°C) ≤300
Szerokość pasma 3dB (Hz) ≥450
Uderzenie (g) 1200, 1 ms, półsinus
Zasilanie (V) 5 ± 0,25
Pobór mocy (W) ≤1
Wymiar (mm) φ40 × 20
Inercyjny czujnik FOG do precyzyjnego sterowania ruchem 0