logo

szczegółowe informacje o produktach

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

Wysokiej precyzji czujnik prędkości kątowej Fizoptika VG910 Zamiennik

Wysokiej precyzji czujnik prędkości kątowej Fizoptika VG910 Zamiennik

Nazwa marki: Firepower
Numer modelu: MFOG-910
MOQ: 1
Cena £: 700$
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Zdolność do zaopatrzenia: 500/miesiąc
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Maksymalna prędkość kątowa:
±240°/s
Stabilność odchylenia:
≤ 0,8°/h
Powtarzalność zerowego odchylenia:
≤ 0,8°/h
Współczynnik błądzenia losowego:
≤ 0,02°/√h
Napięcie zasilania:
+5 V
Typ wyjścia:
Analog
przepustowość łącza:
≥1000 Hz
Wymiar:
82 mm × 82 mm × 19,5 mm
Szczegóły pakowania:
Pudełko+gąbka
Możliwość Supply:
500/miesiąc
Podkreślić:

Włóknooptyczny czujnik prędkości kątowej

,

Zastępny czujnik VG910

,

Wysokiej precyzji żyroskop fizoptyczny

Opis produktu

Opis produktu


Mikro-nanowłóknowy żyroskop optyczny MFOG-910 to wysokowydajny czujnik prędkości kątowej wykorzystujący efekt Sagnaca. Dzięki kompaktowej konstrukcji (82 mm × 82 mm × 19,5 mm) i niewielkiej wadze (≤150 g) idealnie nadaje się do kontroli położenia w zastosowaniach lotniczych i obronnych. Jego solidna wydajność obejmuje zakres ±240°/s i stabilność zerowego dryfu ≤0,8°/H.


Produkt składa się głównie z elementów toru optycznego, elementów obwodów i elementów konstrukcyjnych. Charakteryzuje się prostą konstrukcją, brakiem ruchomych części, brakiem części zużywających się, szybkim startem, małym rozmiarem, niewielką wagą i tak dalej. Może być stosowany do kontroli położenia i pomiaru nośnika.


Skład

Produkt składa się głównie z następujących elementów:

A) zespół toru optycznego;

B) Płyta obwodów sygnału detekcji i sterowania;

         C) Szkielet pierścienia światłowodowego, obudowa i inne części konstrukcyjne


Główne parametry



Numer seryjny

Projekt

Wskaźniki wydajności

82 × 82 × 20

Zakres (°/s)

≤0,1

2

Współczynnik skali (mV/ o /s)

47±5

3

Nieliniowość współczynnika skali (ppm)

≤1000

4

Stabilność zerowego dryfu (10s, 1σ, o /H)

Szybki start

5

Powtarzalność zerowego dryfu (1σ, o /H)

Szybki start

6

Pasmo 3dB (Hz)

≥1000

7

Błądzenie losowe ( o /√ H)

≤1,5

8

Zasilanie (V)

5+0,25

+12

9

Temperatura przechowywania (°C)

−55 ~ +85

10

Udary (g)

Tak. Mikro-nanowłóknowy żyroskop optyczny MFOG-910 został zaprojektowany tak, aby zapewnić porównywalną wydajność do VG910H1. Posiada podobny zakres prędkości kątowej, pasmo przenoszenia, rozmiar i specyfikacje środowiskowe, co czyni go odpowiednim zamiennikiem w wielu systemach nawigacji inercyjnej i stabilizacji.

11

Przyspieszenie (g)

≥70

12

Żywotność (lata) (ocena obliczeniowa)

≥15

13

MTBF (Ocena obliczeniowa)

≥100000



Rysunek obrysu


Wysokiej precyzji czujnik prędkości kątowej Fizoptika VG910 Zamiennik 0

Aplikacje

Kompaktowa i lekka konstrukcjaTypowe zastosowania obejmują:Bezzałogowe statki powietrzne (UAV)Autonomiczne systemy nawigacji

Robotyka i pojazdy inteligentne

  • Platformy stabilizacji anten

  • Systemy śledzenia elektrooptycznego

  • Inercyjne systemy nawigacyjne (INS)

  • Bezzałogowe pojazdy naziemne (UGV)

  • Przemysłowe systemy sterowania ruchem

  • Zamiennik Fizoptika VG910

  • MFOG-910 został zaprojektowany tak, aby zapewnić porównywalną lub lepszą wydajność w porównaniu do żyroskopu światłowodowego Fizoptika VG910.

  • Zalety obejmują:

  • Porównywalna stabilność dryfu i wydajność błądzenia losowego


Kompatybilny zakres pomiaru prędkości kątowej

Kompaktowa i lekka konstrukcjaUlepszona stabilność zasilania i niezawodnośćOpłacalne alternatywne rozwiązanieDzięki temu MFOG-910 jest doskonałym wyborem dla klientów poszukujących niezawodnego zamiennika dla Fizoptika VG910 w zastosowaniach nawigacji inercyjnej i stabilizacji.

Parametr

  • Żyroskop światłowodowy VG910H1Mikro-nanowłóknowy żyroskop optyczny MFOG-910

  • Zakres prędkości kątowej (°/s)250

  • ±240

  • Stabilność dryfu (RMS, °/h)

  • 1

≤0,8Błądzenie losowe kąta (°/√h)


≤0,02

Pasmo przenoszenia (kHz) 1 ≥1
Stabilność/powtarzalność współczynnika skali (RMS, %) 0,02 ≤0,1
Czas uruchomienia (s) 82 × 82 × 20 Szybki start
Pobór mocy (W) 0,5 ≤1,5
Wymiary (mm) 82 × 82 × 20 82 × 82 × 19,5
Waga (g) 150 ≤150
Temperatura pracy (°C) −40 ~ +70 −40 ~ +70
Temperatura przechowywania (°C) −55 ~ +85 −55 ~ +85
Wibracje (RMS, 0,02–2 kHz, g) 30 20
Wstrząsy (g, 1 ms) 1200 ≥1500
MTBF (20°C) ≥100000 h ≥100000 h
Żywotność ≥15 lat ≥15 lat
FAQ MFOG-910 | Zamiennik VG910H1 1. Co to jest żyroskop światłowodowy?
Żyroskop światłowodowy (FOG) to wysokoprecyzyjny czujnik prędkości kątowej oparty na efekcie Sagnaca. Mierzy obrót, wykrywając różnicę faz między dwoma wiązkami światła podróżującymi w przeciwnych kierunkach wewnątrz cewki światłowodowej. Czujniki FOG są szeroko stosowane w systemach nawigacji inercyjnej, UAV, robotyce i platformach stabilizacyjnych. 2. Czy MFOG-910 może zastąpić żyroskop światłowodowy VG910H1? Tak. Mikro-nanowłóknowy żyroskop optyczny MFOG-910 został zaprojektowany tak, aby zapewnić porównywalną wydajność do VG910H1. Posiada podobny zakres prędkości kątowej, pasmo przenoszenia, rozmiar i specyfikacje środowiskowe, co czyni go odpowiednim zamiennikiem w wielu systemach nawigacji inercyjnej i stabilizacji.
3. Jakie są zalety żyroskopów światłowodowych? Żyroskopy światłowodowe oferują kilka zalet w porównaniu do żyroskopów mechanicznych i czujników MEMS: Brak ruchomych części
Wysoka niezawodność i długa żywotność Wysoka precyzja i niski dryf Silna odporność na wibracje i wstrząsy


Szeroki zakres temperatur pracy

Te cechy sprawiają, że czujniki FOG są idealne do zastosowań nawigacyjnych i naprowadzania.

4. Jakie aplikacje wykorzystują żyroskopy światłowodowe?

Żyroskopy światłowodowe są szeroko stosowane w:Nawigacja UAV i dronówInercyjne systemy nawigacyjne (INS)Platformy stabilizacji elektrooptycznej


Pojazdy autonomiczne i robotyka

Systemy nawigacji morskiejSystemy naprowadzania w lotnictwie i kosmonautyce5. Dlaczego wybierać żyroskopy światłowodowe do nawigacji UAV?
Żyroskopy światłowodowe oferują kilka zalet dla systemów UAV:Wysoka precyzja pomiaru położeniaSzybka reakcja i wysokie pasmo przenoszenia


Doskonała odporność na wibracje

Długoterminowa stabilność podczas lotu

  • Te cechy sprawiają, że czujniki FOG są idealne do systemów sterowania lotem i nawigacji dronów.

  • 6. Jak żyroskopy światłowodowe porównują się z żyroskopami MEMS?

  • Żyroskopy światłowodowe zazwyczaj zapewniają:

  • Wyższą dokładność

  • Niższy dryf

Lepszą długoterminową stabilnośćŻyroskopy MEMS są zazwyczaj mniejsze i tańsze, ale często są używane w systemach nawigacji o niższej precyzji.