logo

szczegółowe informacje o produktach

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

Sterowanie nawigacją Włóknooptyczny czujnik giroskopiczny VG910 Fizoptika Alternatywny Producent

Sterowanie nawigacją Włóknooptyczny czujnik giroskopiczny VG910 Fizoptika Alternatywny Producent

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:

Wskaźnik nawigacji gironawigacyjnej z włókna optycznego

,

Alternatywny czujnik giroskopiczny VG910

,

Wymiana czujnika giroskopii fizoptycznego

Opis produktu

Mikro-Nano Żyroskop Światłowodowy MFOG-910

MFOG-910 Mikro-Nano Żyroskop Światłowodowy to precyzyjny czujnik prędkości kątowej zaprojektowany jako bezpośredni zamiennik Fizoptika VG910. Oparty na efekcie Sagnaca, żyroskop ten zapewnia stabilny i dokładny pomiar prędkości kątowej z niskim dryftem zerowym i ultraniskim szumem kątowym. Jest szeroko stosowany w nawigacji dronów, systemach nawigacji inercyjnej i platformach stabilizacyjnych.

Skład Produktu

MFOG-910 składa się z trzech głównych komponentów:

  • Zespół toru optycznego
  • Płyta obwodów detekcji i sygnału sterującego
  • Szkielet pierścienia światłowodowego, obudowa i elementy konstrukcyjne

Specyfikacje Techniczne

Parametr Specyfikacja
Zakres (°/s) ±240
Współczynnik Skali (mV/°/s) 47±5
Nieliniowość Współczynnika Skali (ppm) ≤1000
Stabilność Punktu Zerowego (10s, 1σ, °/H) ≤0.8
Powtarzalność Punktu Zerowego (1σ, °/H) ≤0.8
Pasmo 3dB (Hz) ≥1000
Szum Kątowy (°/√H) ≤0.02
Zasilanie (V) 5 ±0.25 +12
Pobór Mocy (W) ≤1.5
Udary (g) ≥1500
Przyspieszenie (g) ≥70
Żywotność (lata) ≥15
MTBF ≥100 000 godzin

Rysunek Zarysowy

MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope outline drawing and dimensions

Zastosowania

żyroskop światłowodowy MFOG-910 jest szeroko stosowany w systemach nawigacji, stabilizacji i pomiaru położenia w różnych branżach:

  • Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP)
  • Autonomiczne systemy nawigacji
  • Nawigacja i stabilizacja morska
  • Robotyka i pojazdy inteligentne
  • Platformy stabilizacji anten
  • Systemy śledzenia elektrooptycznego
  • Systemy nawigacji inercyjnej (INS)
  • Bezzałogowe pojazdy naziemne (UGV)
  • Przemysłowe systemy sterowania ruchem

Rozwiązanie Zamienne dla Fizoptika VG910

MFOG-910 został zaprojektowany tak, aby zapewnić wydajność porównywalną lub lepszą od żyroskopu światłowodowego Fizoptika VG910. Kluczowe zalety obejmują:

  • Porównywalna stabilność punktu zerowego i wydajność szumu kątowego
  • Kompatybilny zakres pomiaru prędkości kątowej
  • Kompaktowa i lekka konstrukcja
  • Ulepszona stabilność zasilania i niezawodność
  • Opłacalne rozwiązanie alternatywne

To sprawia, że MFOG-910 jest doskonałym wyborem dla klientów poszukujących niezawodnego zamiennika dla Fizoptika VG910 w zastosowaniach nawigacji inercyjnej i stabilizacji.

Porównanie Wydajności: MFOG-910 vs VG910H1

Parametr Żyroskop Światłowodowy VG910H1 Mikro-Nano Żyroskop Światłowodowy MFOG-910
Zakres Prędkości Kątowej (°/s) 250 ±240
Stabilność Punktu Zerowego (RMS, °/h) 1 ≤0.8
Szum Kątowy (°/√h) 0.015 ≤0.02
Pasmo (kHz) 1 ≥1
Stabilność / Powtarzalność Współczynnika Skali (RMS, %) 0.02 ≤0.1
Czas Uruchomienia (s) 0.03 Szybkie uruchamianie
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) 100 000 h ≥100 000 h
Żywotność 15 lat ≥15 lat

Najczęściej Zadawane Pytania

Co to jest żyroskop światłowodowy?

Żyroskop światłowodowy (FOG) to precyzyjny 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, dronach, robotyce i platformach stabilizacyjnych.


Czy MFOG-910 może zastąpić żyroskop światłowodowy VG910H1?

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


Jakie są zalety żyroskopów światłowodowych?

Żyroskopy światłowodowe oferują kilka zalet w porównaniu z żyroskopami mechanicznymi i czujnikami MEMS:

  • Brak ruchomych części
  • Wysoka niezawodność i długa żywotność
  • Wysoka precyzja i niski dryft
  • Silna odporność na wibracje i wstrząsy
  • Szeroki zakres temperatur pracy

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


Jakie zastosowania wykorzystują żyroskopy światłowodowe?

  • Nawigacja dronów i BSP
  • Systemy Nawigacji Inercyjnej (INS)
  • Platformy stabilizacji elektrooptycznej
  • Systemy stabilizacji anten
  • Pojazdy autonomiczne i robotyka
  • Systemy nawigacji morskiej
  • Systemy kierowania w lotnictwie i kosmonautyce

Dlaczego wybierać żyroskopy światłowodowe do nawigacji dronów?

  • Wysoka precyzja pomiaru położenia
  • Szybka reakcja i wysokie pasmo
  • Doskonała odporność na wibracje
  • Długoterminowa stabilność podczas lotu

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


Jak żyroskopy światłowodowe porównują się z żyroskopami MEMS?

Żyroskopy światłowodowe zazwyczaj zapewniają:

  • Wyższą dokładność
  • Niższy dryft
  • Lepszą długoterminową stabilność

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